WO2018225976A1 - 파동제공기능을 구비한 스마트기기 - Google Patents

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WO2018225976A1
WO2018225976A1 PCT/KR2018/006170 KR2018006170W WO2018225976A1 WO 2018225976 A1 WO2018225976 A1 WO 2018225976A1 KR 2018006170 W KR2018006170 W KR 2018006170W WO 2018225976 A1 WO2018225976 A1 WO 2018225976A1
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smart device
stimulator
frequency stimulator
current
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조동식
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(주) 내츄럴웰테크
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Definitions

  • One embodiment of the present invention relates to a smart device having a wave providing function.
  • Electrotherapy is one of them.
  • Electrotherapy can be defined as a field of medical science that diagnoses and treats diseases using electricity such as direct current, alternating current, and pulsating current.
  • Types of electrical therapy include medical galvanism therapy, iontoporesis, electrical stimulation theraphy, transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) therapy, and functional electrical stimulation therapy.
  • FES surgical stimulation therapy
  • ICT interferential current therapy
  • SWD shortwave diathermy
  • MWD microwave diathermy
  • ultrasound treatment e.g., ultrasound treatment.
  • Such electrotherapy is used for the treatment of musculoskeletal damage and diseases, neurological damage and diseases, circulatory diseases, skin diseases, medical diseases, chronic inflammatory diseases.
  • the greatest advantage of the treatment method using the electronic energy is known as a therapy that uses the phenomenon and characteristics of the body to produce an electrical change in the human body by electrical stimulation from the outside, which is useful for the treatment.
  • electrotherapy has a significant difference in function depending on the waveform of the frequency, the current, the strength of the current, the application site and the like.
  • different reactions occur depending on the structure, size, material or application time of the plate to be applied to the body, and the combination with the current-carrying fluid and the related antibiotic.
  • Capacitive and resistive electrical transfer therapies produce several biological effects.
  • increasing the internal temperature allows vasodilation, which simultaneously maintains the biological phenomena associated with vitality of biological tissues, increases blood circulation, improves the supply of nutrients and oxygen, improves cellular respiration and toxic components. will stimulate the release of catabolin.
  • Conventional electrotherapy devices are output devices for applying electrical stimulation to specific parts of the body such as waist, abdomen, legs, shoulders, soles, etc., and are used by attaching positive electrode pads and negative electrode pads.
  • the low frequency signal with the same frequency characteristics is supplied to deliver electrical stimulation to the body.
  • the conventional electrotherapy device has a problem that is not easy to carry.
  • magnetic force or stimulus ( ⁇ ) does not fit, or if you use the magnetic properties indiscriminately rather there is a problem that the magnetic field of the human body is disturbed to damage the health.
  • An embodiment of the present invention minimizes the size of the stimulus generator by using the minimum amount of current in the LF, MF, HF, and VHF bands, and couples or connects the stimulus generator to the smart device to drive the device through an application installed in the smart device.
  • an embodiment of the present invention is provided with a wave providing function that can deliver microcurrent to the human body by connecting a microcurrent to the human body or connecting the stimulus generator worn on each part of the body to the smart device in the smart device itself.
  • a wave providing function that can deliver microcurrent to the human body by connecting a microcurrent to the human body or connecting the stimulus generator worn on each part of the body to the smart device in the smart device itself.
  • an embodiment of the present invention is a smart device having a wave providing function that can deliver a therapeutic effect, such as massage, blood circulation relief, stress relief and health promotion effect only by minimizing electrical stimulation by delivering a microcurrent to the human body To provide.
  • a therapeutic effect such as massage, blood circulation relief, stress relief and health promotion effect only by minimizing electrical stimulation by delivering a microcurrent to the human body To provide.
  • Smart device having a wave providing function generates a microcurrent having a wavelength of the sawtooth wave, low frequency stimulator for transmitting the generated microcurrent to the human body; And a smart device provided with the low frequency stimulator, installed with the driving application of the low frequency stimulator, and controlling the operation of the low frequency stimulator by executing the driving application.
  • the low frequency stimulator is supplied with power from the smart device, the control unit for outputting a predetermined switching control signal in response to the low frequency stimulus pattern control signal provided from the smart device; And a voltage conversion circuit unit for supplying a high / low voltage low current signal to the stimulus means in response to the switching control signal.
  • the smart device having a wave providing function has a connection portion coupled to the connection terminal of the smart device, the wavelength of the sawtooth wave corresponding to the low frequency stimulation pattern signal of the smart device provided from the connection portion It has a low frequency stimulator for generating a micro current having a, at one end of the low frequency stimulus is provided with at least two electrodes for delivering the generated micro current to the human body, the smart device is the application for driving the low frequency stimulator Is installed, it is possible to control the operation of the low-frequency stimulator by the execution of the drive application.
  • the driving application supplies a plurality of low frequency stimulation patterns of ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, and VHF band frequencies according to a user's selection, wherein the low frequency stimulation patterns are vibration, massage, shaking, and pressurization.
  • the smart device may be capable of adjusting the time or intensity of the low frequency stimulation pattern.
  • the smart device having a wave providing function minimizes the size of the stimulus generator by using the frequency minimum current amount in the ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, and VHF bands, and corresponding stimulus
  • the generator may be coupled to or connected to a smart device to control driving through an application installed on the smart device.
  • an embodiment of the present invention can deliver a microcurrent to the human body in the smart device itself or by connecting the stimulation generator worn on each part of the body to the smart device to deliver a microcurrent to every corner of the body, furthermore the portability It is excellent, and anyone can easily provide microcurrent to human body using this waveform anywhere. Accordingly, one embodiment of the present invention can improve the convenience of electrotherapy.
  • one embodiment of the present invention can deliver a micro-current to the human body can exhibit a therapeutic effect and health promotion effect, such as massage, blood circulation relief, stress relief with only minimized electrical stimulation.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing a smart device having a wave providing function according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an embodiment of a power supply unit applicable to FIG. 1.
  • FIG. 3 is a view showing a smart device having a wave providing function according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing an embodiment of a smart device having a wave providing function according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an operation of the power supply unit of FIG. 2.
  • FIG. 6 is a diagram showing an application example of a smart device having a wave providing function according to another embodiment of the present invention.
  • any part of the specification is to “include” any component, this means that it may further include other components, except to exclude other components unless otherwise stated.
  • the terms “... unit”, “module”, etc. described in the specification mean a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented in hardware or software or a combination of hardware and software. .
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating a smart device having a wave providing function according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an embodiment of a power supply unit applicable to FIG. 1,
  • FIG. It is a flowchart which shows the operation example of the power supply part of 2.
  • the smart device 100 with a wave providing function uses the frequency minimum current amount of the ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, VHF band
  • the device includes a low frequency stimulator 195 and a smart device 100.
  • the low frequency stimulator 195 generates a microcurrent having a sawtooth wave and transmits the microcurrent to the human body.
  • the low frequency stimulator 195 generates a frequency, and the output waveform of the frequency is configured to be generated as a sawtooth wave, and when power is supplied from the battery 182, the driving application may be executed to cause the output waveform of the frequency to be generated as a sawtooth wave. have.
  • the low frequency stimulator 195 may include a control unit 140 and a voltage conversion circuit unit 170 in the form of a PCB, and a stimulation unit 190 for transmitting a microcurrent to the human body.
  • the control unit 140, the voltage conversion circuit unit 170, and the magnetic pole unit 190 may be inserted or attached to the smart device 100 in the form of a metal plate or housing.
  • the low frequency stimulator 195 is supplied with power from the smart device 100, the control unit 140 for outputting a predetermined switching control signal in response to the low frequency stimulation pattern control signal provided from the smart device 100 and And a voltage conversion circuit unit 170 for supplying a high / low voltage low current signal to the stimulus means in response to the switching control signal.
  • the low frequency stimulator 195 may output an AC type square wave at regular intervals through a single contact method, or may output an AC type square wave at regular intervals through a method using two or more contacts. have.
  • the smart device 100 includes a low frequency stimulator 195, a driving application of the low frequency stimulator 195 is installed, and a device for controlling the operation of the low frequency stimulator 195 by executing a driving application.
  • This may include a smart phone or various smart devices that can replace it.
  • the driving application supplies a plurality of low frequency stimulation patterns of ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, and VHF band frequencies according to a user's selection.
  • the low frequency stimulation pattern includes one of vibration, massage, shaking, and pressing.
  • the smart device 100 may control the time or intensity of the low frequency stimulus pattern.
  • the controller 140 may store a memory. Withdraw the control program for the low frequency stimulation function stored in the unit 160 to switch the operating state of the smart device 100 to the operating state for performing the low frequency stimulation function, the user through the control unit 130
  • the time or the low frequency stimulus intensity (level) is selected, it is stored in the memory unit 160 and the display unit 150 is controlled.
  • the display unit 150 displays a function selected by the user (for example, a low frequency stimulus function), a low frequency stimulus intensity, a low frequency stimulus time, and the like on a screen so that the user can easily operate the current smart device 100. It is possible to easily check the remaining low frequency stimulation time and the like.
  • the controller 140 When the basic procedure for performing such a low frequency stimulus function is completed, the controller 140 generates a low frequency by applying a control signal to the voltage conversion circuit unit 170.
  • the voltage conversion circuit unit 170 receiving the control signal generates a waveform corresponding to the applied control signal and transmits the waveform to the low frequency stimulator 195, and the low frequency stimulator 195 generates a low frequency using a low frequency circuit. Amplifies it and delivers it to the magnetic pole unit 190 attached or coupled to the smart device (100).
  • micro-current waveforms are also delivered to the body, by using a connection means (for example, jack) connected to the smart device can be connected to each part of the body. Every corner of the body can provide the microcurrent of the waveform.
  • a connection means for example, jack
  • the smart device 100 basically includes a receiver 110 and a transmitter 120 for data transmission and reception.
  • the smart device 100 may include a power supply unit 180 for supplying power for each operation of the controller 140 and the low frequency stimulator 195.
  • the power supply unit 180 is illustrated in FIG. As such, it may be implemented as a chargeable charging system through the components connected to the controller 140.
  • the present invention describes a configuration / method capable of suppressing battery deterioration and lifespan shortening while reducing charging time (fast charging).
  • the power supply unit 180 may further include a thermoelectric element 183, a current adjuster 184, and a charge mode selector 185.
  • each component constituting the power supply unit 180 may be implemented in an electronic device implemented for each function or in a driving application by programming.
  • the thermoelectric element 183 is installed on the surface of the battery 182, and serves to increase or decrease the temperature of the battery 182 according to the ambient temperature under the control of the controller 140.
  • the thermoelectric element 183 may be one of the heat generating surface and the other surface may be an endothermic surface according to the flow direction of the current, so that the thermoelectric element 183 simply operates as a heating element or a heat absorbing element by controlling the flow direction of the current. can do.
  • the current controller 184 is installed between the DC-DC converter 181 and the battery 182 to adjust the c-rate supplied to the battery 182 under the control of the controller 140.
  • the current controller 184 may be implemented by an insulated gate bipolar mode transistor (IGBT), a field effect transistor (FET), a bipolar transistor, or the like, controlled by pulse width modulation (PWM).
  • IGBT insulated gate bipolar mode transistor
  • FET field effect transistor
  • PWM pulse width modulation
  • the charging mode selector 185 serves to select a quick charge mode (eg, 30 minute quick charge mode) or a slow charge mode (eg, 3 hour slow charge mode) by the user.
  • a quick charge mode eg, 30 minute quick charge mode
  • a slow charge mode eg, 3 hour slow charge mode
  • the charging mode selector 185 is not limited thereto, but if the user does not select a charging mode, the charging mode selector 185 basically selects a slow charging mode and transmits the slow charging mode to the controller 140.
  • the charging mode selector 185 may be implemented by a key or button structure.
  • the controller 140 loads the temperature of the battery 182 and / or the C-rate profile per charging time and / or charge capacity corresponding to the charging mode selected by the user, and accordingly the temperature of the battery 182 according to the profile. And / or controls sea rate and charges the battery 182.
  • the controller 140 directly controls the thermoelectric element 183 and the current controller 184.
  • the memory unit 160 stores the profile of the temperature and / or sea rate of the battery 182 per charge time and / or charge capacity according to the operation algorithm (program or software) and the charging mode of the controller 140 described above. .
  • the temperature of the battery 182 and / or the profile of the c-rate is stored in a pre-optimized value according to a number of experiments or simulations in the manufacture of the battery 182.
  • the controller 140 may gradually reduce the temperature and the c-rate of the battery 182 from the highest value to the lowest value as the charging time elapses. 183 and the current control unit 184 can be directly controlled to shorten the charging time while minimizing the battery 182 deterioration or lifespan.
  • the controller 140 may control the current regulator 184 to gradually reduce the c-rate in the form of steps, particularly at points where the levels vary and / or at the same level.
  • the charging time can be further shortened. That is, rather than supplying the charging current continuously, when supplying the charging current discontinuously and also reducing the amount of charging current, the internal resistance of the battery 182 is reduced and stabilized, so that the charging speed is increased and the degradation phenomenon is small. .
  • the controller 140 controls the current regulator 184 to gradually reduce the c-rate in the form of steps from approximately 5C to 1C, and at this time, controls the thermoelectric element 183 to decrease the temperature by 50 degrees. It can be gradually reduced from °C to 10 °C.
  • these numerical values are only examples for the understanding of the present invention, and the present invention is not limited to these numerical ranges.
  • the present invention is not limited thereto, but when the slow charging mode is selected by the user, the controller 140 maintains the temperature of the battery 182 at approximately 20 ° C. to 30 ° C. using the thermoelectric element 183.
  • the current regulator 184 may be controlled to maintain the c-rate at approximately 0.1C to 0.5C. That is, in this temperature range and the c-rate, although the charging time is long, the battery deterioration rate or the shortening of the lifespan appear the smallest.
  • a system according to an embodiment of the present invention includes a temperature sensor for sensing the temperature of the battery 182, a voltage sensor and / or a current sensor for capacity estimation of the battery 182.
  • a temperature sensor for sensing the temperature of the battery 182
  • a voltage sensor for sensing the voltage of the battery 182
  • a current sensor for capacity estimation of the battery 182.
  • the wireless charging method of the power supply unit may include determining whether the battery is in the rapid charging mode (S1), loading the temperature for rapid charging and the c-rate file (S2), determining whether the battery is in the slow charging mode (S3).
  • step S1 the controller 140 determines whether the quick charge mode is selected by the user through the charge mode selector 185. If the quick charge mode is selected, step S2 is performed; otherwise, step S3 is performed.
  • the controller 140 loads the rapid charging temperature and the c-rate profile per charging time and / or charging capacity stored in the memory unit 160.
  • the controller 140 controls the thermoelectric element 183 to maintain the temperature of the battery 182 at approximately 30 ° C. to 50 ° C. regardless of the ambient temperature at the beginning of charging, and the charging time. As this elapses or the charge capacity increases, the thermoelectric element 183 is controlled to load a profile such that the temperature of the battery 182 is maintained at approximately 20 ° C to 30 ° C.
  • the controller 140 controls the current controller 184 to supply the current to the battery 182 in the form of a pulse having a charge pause time while the c-rate of the battery 182 is approximately 3C to 5C at the beginning of charging.
  • the current controller 184 is controlled so that the current of the battery 182 is in the form of a pulse having a charge pause time while the c-rate of the battery 182 is 1C to 2C. Load the profile to be fed.
  • step S3 of determining whether it is a slow charging mode the controller 140 determines whether the slow charging mode is selected by the user through the charging mode selection unit 185. If the slow charging mode is selected, step S4 is performed.
  • the controller 140 loads the slow charging temperature and the c-rate profile per charging time and / or charging capacity stored in the memory unit 160.
  • the controller 140 controls the thermoelectric element 183 to maintain the temperature of the battery 182 at approximately 20 ° C to 30 ° C regardless of the ambient temperature, and also to control the current controller 184. ) To load the fill profile that maintains the c-rate at approximately 0.1C to 0.5C.
  • step S5 of checking whether the battery is fully charged the controller 140 determines whether the current battery 182 charge amount is in a fully charged state.
  • the determination of whether the battery 182 is fully charged may be performed by converting the battery voltage into a state of charge (SOC) or by measuring the total amount of charge injected into the battery 182. Since the method of determining whether the battery 182 is fully charged is well known to those skilled in the art, a description thereof will be omitted.
  • step S6 is performed, otherwise, the flow returns to step S1.
  • the controller 140 controls the current controller 184 to block the current from being supplied to the battery 182 so that the charging of the battery 182 is completed.
  • the present invention by supplying a relatively high temperature of the battery 182 and a relatively high pulse charge current in the region where the capacity of the battery 182 is low, there is no precipitation of lithium ions and electrolyte decomposition is reduced. Allows quick charging of the battery 182 without it.
  • the battery 182 is charged with a relatively high pulse charge current in a situation where the temperature of the battery 182 is about 0 ° C. or less, the above-described lithium ion precipitation and electrolyte decomposition phenomenon may occur, causing the battery 182 to deteriorate severely. Therefore, the life is shortened.
  • the battery charging time may be shortened. Deterioration and shortening of life can be reduced.
  • FIG. 3 is a view showing a smart device having a wave providing function according to another embodiment of the present invention
  • Figure 4 is a view showing an embodiment of a smart device having a wave providing function according to another embodiment of the present invention
  • 6 is a diagram illustrating an application example of a smart device having a wave providing function according to another embodiment of the present invention.
  • a smart device having a wave providing function includes a connection part 237 coupled to a connection terminal of the smart device 200, and is provided from the connection part 237.
  • a low frequency stimulator (185 of FIG. 1) for generating a microcurrent having a sawtooth wave wavelength corresponding to the low frequency stimulus pattern signal of the smart device 200, and at one end of the low frequency stimulator At least two or more electrodes 231 are provided.
  • the smart device 200 may be installed with a driving application for the low frequency stimulator, and may control the operation of the low frequency stimulator by executing the driving application.
  • the driving application supplies a plurality of low frequency stimulation patterns of LF, MF, HF, and VHF band frequencies according to a user's selection.
  • the low frequency stimulation pattern includes any one of vibration, massage, shaking, and pressing.
  • the smart device may be capable of adjusting the time or intensity of the low frequency stimulation pattern.
  • a smart device having a wave providing function includes a smart device (hereinafter, referred to as a smartphone) equipped with a driving application for low frequency stimulation pattern control;
  • the low frequency stimulator 230 is connected to the connection terminal 201 of the smart phone 200 and converts a signal corresponding to the low frequency stimulus pattern control into a high voltage low current signal and provides it to each electrode 231.
  • the smart phone 200 downloads a driving application for controlling the low frequency stimulation pattern and supplies a plurality of types of low frequency stimulation patterns according to user selection. For example, a pattern such as vibration, massage, shaking, and pressing may be provided. Therefore, the display window 203 of the smart phone 200 is displayed for each pattern, the arbitrary pattern is selected by the user or the time, it is possible to adjust the intensity.
  • a driving application for controlling the low frequency stimulation pattern and supplies a plurality of types of low frequency stimulation patterns according to user selection. For example, a pattern such as vibration, massage, shaking, and pressing may be provided. Therefore, the display window 203 of the smart phone 200 is displayed for each pattern, the arbitrary pattern is selected by the user or the time, it is possible to adjust the intensity.
  • the low frequency stimulator 230 is connected to the connection terminal 201 of the smartphone 200, the high voltage and low set the low frequency stimulation pattern control signal of the smartphone 200 provided from the connection unit 237
  • a connector 239 composed of a circuit housing 235 in which a voltage converting circuit for converting into a current is built in, and connected to an output terminal of the voltage converting circuit via a signal line 233, and at least for supplying a high voltage and a low current signal to a body; It is composed of two or more electrodes 231.
  • connection terminal 201 of the smartphone 200 and the connection unit 237 of the low frequency stimulator 230 have a micro USB structure and are described as one example of being configured as 4 or 5 pins.
  • the present invention is not limited thereto and may be implemented as a connection terminal structure such as a general earphone or a headset.
  • the micro-USB may be applied as A type or B type having a 4-pin structure, or MINI-A type, MINI-B type, Micro-A type, or Micro-B type having a 5-pin structure.
  • the micro USB is composed of power (+ V) terminal, ID (ID) terminal, data (D +, D-) terminal, including ground (G) terminal, and is mounted as smart phone 200
  • the applied application performs low frequency stimulation pattern control to the connection unit 237 using the ID terminal and the data terminal.
  • the connector 239 is supplied with power from the smartphone 200 through the connection unit 237, and is preset in response to a low frequency stimulus pattern control signal from the controller 140. Outputs a switching control signal to the electrode 231, and serves to supply a high voltage low current signal to the electrode 231 from the voltage conversion circuit unit 170 of FIG.
  • the control unit based on the micro USB communication protocol, the ID (ID) information for selecting the type of low frequency stimulation pattern from the smart phone 200 and the data for performing the switching control corresponding to the low frequency stimulation pattern (D +, D -) Is provided.
  • the electrode 231 is switched in response to the ID and the data D + and D ⁇ , and outputs a pulse signal according to the low frequency stimulus pattern.
  • the voltage conversion circuit unit selects at least two or more electrodes sequentially or overlaps with an electrode switching signal, converts the pulse signal into a high voltage low current signal, and supplies the selected voltage to an arbitrary electrode.
  • the low frequency stimulation pattern signal is selected by the user, and may be a pattern such as vibration, massage, tapping, and pressing, and the display window 203 of the smartphone 200 to select a pattern and speed. This is provided.
  • the user connects the low frequency stimulator 230 with the smartphone 200 to implement a low frequency stimulus function of high voltage and low current, thereby being useful in real life.
  • the low frequency stimulator 230 generates an electrical stimulation signal to provide the low frequency stimulus to a specific body part of the user.
  • the user can easily receive a low frequency massage by requesting only a stimulation means to a specific body part for low frequency treatment, and it is convenient to carry because of the use of a smartphone, and the massage function can be used anytime and anywhere.
  • the smart device 200 may be applied to a smart phone or smart watch, and the like, the low frequency stimulator is connected to the smart device worn on the user's body form of a conductive glove worn on the user's hand It may be implemented as.
  • the control unit receives power to generate a sawtooth wave, that is, generate an output waveform of frequency in the form of a sawtooth wave so that an electrical stimulus signal is output.
  • the output waveform of the sawtooth wave is applied to the low frequency stimulator to output the microcurrent.
  • the microcurrent applied to the low frequency stimulator is transferred to the conductive glove so that the microcurrent is applied to the conductive glove.
  • the microcurrent applied to the low frequency stimulator and the conductive glove may be delivered to the user's body, ie the user's hand.
  • the conductive glove is made of an electrically conductive fiber is applied a microcurrent applied from the low frequency stimulator.
  • the electrically conductive fibers may be in the form of a mixture of the conductive yarns obtained by constituting a fine wire having a conductive material such as copper or carbon with a thin fiber and then spliced together.
  • the fiber may be manufactured by ion-bonding copper and acrylic.
  • Smart device with a wave providing function according to another embodiment of the present invention as shown in Figure 6, a running shirt for improving the blood flow of the bra, chest, shoulder for improving the blood flow of the chest, silicon pack for skin care It is applicable to various fields such as panties for improving the blood flow of the genitals and hats for improving the blood flow of the head.
  • Smart device having a wave providing function is the frequency minimum current amount of the ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, VHF band (for example, in each frequency band Using a current amount of 1mA) to minimize the size of the stimulus generator, the stimulus generator can be coupled or connected to the smart device to control the driving through the application installed in the smart device.
  • an embodiment of the present invention can deliver a microcurrent to the human body in the smart device itself or by connecting the stimulation generator worn on each part of the body to the smart device to deliver a microcurrent to every corner of the body, furthermore the portability It is excellent, and anyone can easily provide microcurrent to human body using this waveform anywhere. Accordingly, one embodiment of the present invention can improve the convenience of electrotherapy.
  • one embodiment of the present invention can deliver a micro-current to the human body can exhibit a therapeutic effect and health promotion effect, such as massage, blood circulation relief, stress relief with only minimized electrical stimulation.
  • the anti-fouling coating layer coated with the anti-fouling coating composition may be formed around the low frequency stimulators 195 and 230 to effectively achieve the prevention and removal of contaminants.
  • the antifouling coating composition includes hydrogen peroxide and sodium metasilicate in a 1: 0.01 to 1: 2 molar ratio, and the total content of hydrogen peroxide and sodium metasilicate is 1 to 10% by weight based on the total aqueous solution.
  • sodium metasilicate or calcium carbonate may be used as a material for improving the coatability of the antifouling coating layer, but preferably sodium metasilicate may be used.
  • the hydrogen peroxide and sodium metasilicate are preferably 1: 0.01 to 1: 2 as the molar ratio. If the molar ratio is out of the above range, the coating property of the substrate may be reduced or the moisture absorption of the surface may be increased after application, thereby removing the coating film. have.
  • the hydrogen peroxide and sodium metasilicate are preferably 1 to 10% by weight of the total composition aqueous solution, if less than 1% by weight has a problem that the applicability of the substrate is lowered, if it exceeds 10% by weight crystal due to the increase in the coating film thickness Precipitation is likely to occur.
  • the final coating film thickness on the low frequency stimulators 195 and 230 is preferably 500 to 2000 Hz, more preferably 1000 to 2000 Hz. If the thickness of the coating film is less than 500 kPa, there is a problem of deterioration in the case of high temperature heat treatment, and if the thickness of the coating film exceeds 2000 kPa, crystal precipitation of the coated surface is liable to occur.
  • the antifouling coating composition may be prepared by adding 0.1 mol of hydrogen peroxide and 0.05 mol of sodium metasilicate to 1000 ml of distilled water, followed by stirring.
  • the electrode 231 is coated with a fragrance material having a function such as respiratory disease treatment, thereby exhibiting effects such as fatigue recovery of the user and health promotion.
  • the fragrance material may be mixed with functional oils, the mixing ratio of which is 95 to 97 wt% of fragrance and 3 to 5 wt% of functional oil, and the functional oil is 50 wt% of Helichrysum oil, It consists of 50% by weight Patchouli oil.
  • 3-5 weight% of functional oils are mixed with a fragrance here. If the mixing ratio of the functional oil is less than 3% by weight, the effect is insignificant. If the mixing ratio of the functional oil is more than 3 to 5% by weight, the function thereof is not greatly improved while the manufacturing cost is greatly increased.
  • helichrysum oil includes nerol, geraniol, and linalol as main chemical elements, and is effective in antibacterial, antibacterial, antiseptic, anti-allergic, and anti-inflammatory.
  • Patchouli oil oils include patchoulene, eugenol, and carvone as the main chemicals, and have excellent effects on antiseptic, antiseptic, antidepressant and skin inflammation treatment.
  • the functional oil is coated on the surface of the electrode 231, it serves to contribute to fatigue of the user, health promotion, and the like.
  • the outer surface of the case of the voltage conversion circuit unit 170 may be coated with a color change portion that changes color depending on the temperature.
  • the discoloration part is determined by applying two or more thermochromic substances that change color when the temperature is higher than a predetermined temperature to the case surface of the voltage conversion circuit unit 170 and is separated into two or more sections according to the temperature change.
  • a protective film layer can be applied on the discolored portion to prevent the discolored portion from being damaged.
  • the color change part may be formed by applying a temperature change material having a color change temperature of 40 ° C. or higher and 60 ° C. or higher, respectively.
  • the color change part is for detecting the temperature change of the paint by changing the color according to the case temperature of the voltage conversion circuit unit 170.
  • the color change part may be formed by applying a color change material that changes color when a temperature is higher than a predetermined temperature to the case surface of the voltage conversion circuit unit 170.
  • the thermochromic material is generally composed of a microcapsule structure of 1 ⁇ 10 ⁇ m, it can be colored and transparent due to the binding and separation phenomenon depending on the temperature of the electron donor and the electron acceptor in the microcapsules.
  • the temperature change material is a color change is quick, it may have a variety of color change temperature, such as 40 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, such a color change temperature can be easily adjusted in various ways.
  • thermochromic materials may be used in various kinds of thermochromic materials based on principles such as molecular rearrangement of organic compounds and rearrangement of atomic groups.
  • the discoloration unit is preferably formed to be separated into two or more sections in accordance with the temperature change by applying two or more thermochromic materials having different discoloration temperature.
  • the temperature discoloration layer is preferably a temperature discoloration material having a relatively low temperature discoloration temperature and a temperature discoloration material having a relatively high temperature discoloration temperature, more preferably having a discoloration temperature of 40 ° C. or higher and 60 ° C. or higher.
  • the color change part may be formed using a temperature change material.
  • the protective film layer is applied on the discoloration part to prevent the discoloration part from being damaged by an external impact, and easily check whether the discoloration part is discolored, and at the same time, considering the weakness of the temperature discoloring material in heat, It is preferable to use.

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Abstract

본 발명의 일 실시예는 파동제공기능을 구비한 스마트기기에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 LF, MF, HF, VHF 대역의 주파수 최소 전류량을 사용하여 자극 발생기의 크기를 최소화하고, 해당 자극 발생기를 스마트 기기에 결합 또는 연결하여 스마트 기기에 설치된 어플리케이션을 통하여 구동을 제어할 수 있게 하는데 있다. 이를 위해 본 발명의 일 실시예는 톱니파의 파장을 갖는 미세전류를 생성하고, 상기 생성된 미세전류를 인체로 전달하는 저주파 자극기; 및 상기 저주파 자극기가 구비되고, 상기 저주파 자극기의 구동용 어플리케이션이 설치되며, 상기 구동용 어플리케이션의 실행에 의하여 상기 저주파 자극기의 동작을 제어하는 스마트 기기를 포함하는 파동제공기능을 구비한 스마트기기를 개시한다.

Description

파동제공기능을 구비한 스마트기기
본 발명의 일 실시예는 파동제공기능을 구비한 스마트기기에 관한 것이다.
최근 풍요한 물질 문명을 배경으로 건강에 대한 관심이 점차적으로 높아져 가고 있다. 또한, 식생활 문화의 변화와 운동 부족으로 인한 각종 성인병의 발생으로 더욱 건강에 관한 많은 관심을 가지게 되었으며, 이에 따라 다양한 기능과 종류의 미용관련 기기가 개발되어 널리 사용되고 있다. 전기치료기도 그 중의 하나이다.
전기치료란 직류전류, 교류전류, 맥동전류 등과 같은 전기(electricity)를 이용하여 질병을 진단하고 치료하는 의과학의 한 분야라고 정의할 수 있다.
전기치료의 종류로는 의용평류(medical galvanism)치료, 이온도입법(iontoporesis), 전기자극치료(electrical stimulation theraphy, EST), 경피신경전기자극(transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS)치료, 기능적 전기자극치료(FES), 간섭전류(interferential current therapy, ICT)치료, 단파심부투열(shortwave diathermy, SWD)치료, 극초단파심부투열(microwave diathermy, MWD)치료, 초음파(ultrasound)치료 등이 있다.
이러한, 전기치료는 근골격계 손상 및 질환, 신경계 손상 및 질환, 순환계 질환, 피부질환, 내과질환, 만성염증질환 등의 치료목적으로 사용되고 있다.
이와 같은, 전자에너지를 이용한 치료방법의 최대 장점은 몸의 현상과 특성을 이용하여 외부로부터의 전기자극에 의해 인체에 전기적 변화를 일으켜 치료에 유익하게 사용하는 요법으로 알려져 있다.
그런데, 전기치료는 주파수의 파형, 전류, 전류의 강도, 적용부위 등에 따라 그 기능의 차이가 현저하다. 특히, 몸에 인가하는 플레이트의 구조, 크기, 재질이나 인가시간, 처부 통전액이나 관련 항생제제와의 배합에 따라서도 각각 다른 반응이 나타난다.
용량성(capacitive) 및 저항성(resistive) 전기 전달 요법(electric transfer)은 여러가지 생체학적 효과를 만들어낸다. 즉, 내부 온도를 높이면 동시에 생체 조직의 활력과 연관된 생물학적 현상을 유지시킬 수 있는 혈관확장이 일어날 수 있게 하고 이렇게 하여 피의 순환을 증가시키며 또 영양과 산소의 공급을 개선시키고 세포 내 호흡과 독성 분 해산물(catabolin)의 배출을 자극하게 된다.
종래의 전기치료기는 신체의 허리, 복부, 다리, 어깨, 발바닥 등과 같은 특정부위에 전기 자극을 가하기 위한 출력장치로서 플러스 전극패드 및 마이너스 전극패드를 부착시켜 사용하도록 되어 있으며, 신체에 부착된 전극패드로 동일 주파수 특성을 갖는 규칙적인 저주파 신호를 공급하여 신체에 전기자극을 전달하도록 되어 있다.
그러나 저주파 전류는 피시술자의 환부에 직접 붙여진 패취형 전극패드를 통해서만 전달되게 되므로 전기 자극이 전달되는 범위가 협소하여 전기 자극을 통한 치료효과 및 마사지효과를 기대하기에는 다소 미흡함이 있었으며, 전극패드를 통해 전달되는 전기 자극은 피시술자에게 다소 세게 전달되므로 물리적인 자극이 피시술자에게 그대로 전달되는 문제가 있었다.
또한, 종래의 전기치료기는 휴대가 용이하지 못한 문제가 있었다.
한편, 장신구에 수 천 가우스(gauss)의 영구자석을 매립시켜 자력에 의한 건강증진효과를 얻도록 한 상품과, 세라믹 코팅 기술을 이용하여 장신구에 원적외선이 방사되는 세라믹을 코팅시켜 원적외선에 의한 인체의 신진대사를 원활히 하여 혈액순환을 촉진시키고 기력을 향상시켜 인체의 노폐물들을 제거하도록 한 상품들이 있으나 효능에 비하여 가격이 고가인 단점이 있다.
상기 영구자석의 경우, 수십 초 마다 전신으로 흐르는 혈류에 자력선이 조사되면 혈액 중에 음이온이 증가하여 자율신경에 영향을 주게 되고, 결국 내분비물 촉진과 혈액순환을 촉진하여 질병을 개선한다는 도식적 이론이 유도되어 상기한 치료효과를 뒷받침 한다고 보고 있다.
그리고, 특히 영구자석의 경우 자력이나 자극(磁極)이 맞지 않거나, 자기적 성질을 무분별하게 이용하는 경우 오히려 인체의 자기장이 교란되어 건강을 헤치게 되는 문제점이 있다.
본 발명의 일 실시예는 LF, MF, HF, VHF 대역의 주파수 최소 전류량을 사용하여 자극 발생기의 크기를 최소화하고, 해당 자극 발생기를 스마트 기기에 결합 또는 연결하여 스마트 기기에 설치된 어플리케이션을 통하여 구동을 제어할 수 있는 파동제공기능을 구비한 스마트기기를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 스마트 기기 자체에서도 미세전류를 인체에 전달하거나 신체의 각 부위에 착용된 자극 발생기를 스마트 기기에 연결시켜 신체 구석구석으로 미세전류를 전달할 수 있는 파동제공기능을 구비한 스마트기기를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 인체에 미세전류를 전달하여 최소화된 전기 자극만으로도 마사지, 혈액 순환 완화, 스트레스 완화 등의 치료효과 및 건강증진효과를 발휘할 수 있도록 한 파동제공기능을 구비한 스마트기기를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 파동제공기능을 구비한 스마트기기는 톱니파의 파장을 갖는 미세전류를 생성하고, 상기 생성된 미세전류를 인체로 전달하는 저주파 자극기; 및 상기 저주파 자극기가 구비되고, 상기 저주파 자극기의 구동용 어플리케이션이 설치되며, 상기 구동용 어플리케이션의 실행에 의하여 상기 저주파 자극기의 동작을 제어하는 스마트 기기를 포함할 수 있다.
상기 저주파 자극기는 상기 스마트 기기로부터 전원을 공급받고, 상기 스마트 기기로부터 제공된 저주파 자극 패턴제어 신호에 응답하여 기 설정된 스위칭 제어신호를 출력하는 제어부; 및 상기 스위칭 제어신호에 대응하여 고/저전압 저전류 신호를 자극 수단으로 공급하는 전압변환 회로부를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기는 스마트기기의 접속단자에 결합되는 접속부를 구비하고, 상기 접속부로부터 제공되는 스마트기기의 저주파 자극 패턴 신호에 대응되는 톱니파의 파장을 갖는 미세전류를 생성하는 저주파 자극기를 구비하며, 상기 저주파 자극의 일단부에는 상기 생성된 미세전류를 인체로 전달하는 적어도 두 개 이상의 전극이 구비되며, 상기 스마트기기는 상기 저주파 자극기의 구동용 어플리케이션이 설치되며, 상기 구동용 어플리케이션의 실행에 의하여 상기 저주파 자극기의 동작을 제어할 수 있다.
상기 구동용 어플리케이션은 사용자의 선택에 따라 ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, VHF 대역 주파수의 복수 개의 저주파 자극 패턴을 공급하되, 상기 저주파 자극 패턴은 진동, 마사지, 떨림, 가압 중 어느 하나의 패턴을 포함하고, 상기 스마트기기는 저주파 자극 패턴의 시간 또는 강약 조절이 가능할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기는 ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, VHF 대역의 주파수 최소 전류량을 사용하여 자극 발생기의 크기를 최소화하고, 해당 자극 발생기를 스마트 기기에 결합 또는 연결하여 스마트 기기에 설치된 어플리케이션을 통하여 구동을 제어할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 스마트 기기 자체에서도 미세전류를 인체에 전달하거나 신체의 각 부위에 착용된 자극 발생기를 스마트 기기에 연결시켜 신체 구석구석으로 미세전류를 전달할 수 있고, 나아가 휴대성이 우수하여 누구나 어디에서나 손쉽게 이 파형을 이용한 미세전류를 인체에 제공할 수 있다. 이에 따라, 본 발명의 일 실시예는 전기 치료의 편리성을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 인체에 미세전류를 전달하여 최소화된 전기 자극만으로도 마사지, 혈액 순환 완화, 스트레스 완화 등의 치료효과 및 건강증진효과를 발휘할 수 있도록 할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기를 개략적으로 나타내는 블럭도이다.
도 2는 도 1에 적용될 수 있는 전원부의 실시예를 나타내는 블럭도이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기의 실시예를 나타내는 도면이다.
도 5는 도 2의 전원부의 동작 예를 나타내는 순서도이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기의 적용 예를 도시한 도면이다.
본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 발명에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기를 개략적으로 나타내는 블록도이고, 도 2는 도 1에 적용될 수 있는 전원부의 실시예를 나타내는 블록도이며, 도 5는 도 2의 전원부의 동작 예를 나타내는 순서도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기(100)는 ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, VHF 대역의 주파수 최소 전류량을 사용하여 저주파 자극이 가능한 기기로서, 저주파 자극기(195)와 스마트 기기(100)를 포함한다.
상기 저주파 자극기(195)는 톱니파의 파장을 갖는 미세전류를 생성하여 인체로 전달한다. 이러한 저주파 자극기(195)는 주파수를 발생시키고, 주파수의 출력파형이 톱니파로 발생되도록 구성되며, 배터리(182)로부터 전원이 공급되면 구동용 어플리케이션의 실행시켜 주파수의 출력파형이 톱니파로 발생되도록 할 수 있다.
상기 저주파 자극기(195)는 PCB 형태의 제어부(140) 및 전압변환 회로부(170)와, 인체로 미세 전류를 전달하는 자극부(190)로 구성될 수 있다. 이러한 제어부(140) 및 전압변환 회로부(170)와 자극부(190)는 금속류의 플레이트나 하우징 형태로 스마트기기(100)에 삽입 또는 부착될 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 저주파 자극기(195)는 스마트기기(100)로부터 전원을 공급받고, 스마트기기(100)로부터 제공된 저주파 자극 패턴제어 신호에 응답하여 기 설정된 스위칭 제어신호를 출력하는 제어부(140)와, 스위칭 제어신호에 대응하여 고/저전압 저전류 신호를 자극 수단으로 공급하는 전압변환 회로부(170)를 포함할 수 있다.
상기 저주파 자극기(195)는 하나의 접점을 사용하는 방식을 통하여 교류 타입의 구형파를 일정 간격으로 출력하거나, 둘 이상의 접점을 사용하는 방식을 통하여 각 접점에 교류 타입의 구형파를 일정 간격으로 출력할 수 있다.
상기 스마트기기(100)는 저주파 자극기(195)가 구비되고, 저주파 자극기(195)의 구동용 어플리케이션이 설치되며, 구동용 어플리케이션의 실행에 의하여 저주파 자극기(195)의 동작을 제어하는 장치로서, 통신이 가능한 스마트폰이나 이를 대체할 수 있는 각종 스마트기기를 포함할 수 있다.
이때, 상기 구동용 어플리케이션은 사용자의 선택에 따라 ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, VHF 대역 주파수의 복수 개의 저주파 자극 패턴을 공급한다.
각각의 대역 주파수에 대한 정보는 아래 표 1과 같다.
대역명칭 주파수
ELF(Extremely low frequency) 3~30Hz
SLF(Super low frequency) 30~300Hz
ULF(Ultra low frequency) 300~3000Hz
VLF(Very low frequency) 3~30kHz
LF(Low frequency) 30~300kHz
MF(Medium low frequency) 300~3000kHz
HF(High frequency) 3~30MHz
VHF(Very high frequency) 30~300MHz
UHF(Ultra high frequency) 300~3000MHz
SHF(Super high frequency) 3~30GHz
EHF(Extremely high frequency) 30~300GHz
상기 저주파 자극 패턴은 진동, 마사지, 떨림, 가압 중 어느 하나의 패턴을 포함한다. 상기 스마트기기(100)는 저주파 자극 패턴의 시간 또는 강약 조절이 가능할 수 있다.이를 위하여, 도 1에 도시된 바와 같이, 제어부(140)는 구동용 어플리케이션의 실행에 의하여 저주파 자극 기능이 입력되면 메모리부(160)에 저장된 저주파 자극 기능 기능을 위한 제어 프로그램을 인출하여 스마트기기(100)의 동작 상태를 저주파 자극 기능을 수행하기 위한 동작 상태로 전환시키게 되며, 사용자가 조작부(130)를 통해 저주파 자극 시간이라든지 저주파 자극 강도(레벨)를 선택하게 되면 이를 메모리부(160)에 저장함과 동시에 표시부(150)를 제어한다.
이러한 제어에 의해 표시부(150)는 사용자가 선택한 기능(예를 들어, 저주파 자극 기능)과 저주파 자극 강도 및 저주파 자극 시간 등을 화면에 표시해주어 사용자가 용이하게 현재의 스마트기기(100)의 동작 상태라든지 남아 있는 저주파 자극 시간 등을 용이하게 확인할 수 있게 된다.
이와 같은 저주파 자극 기능을 수행하기 위한 기본적인 절차가 종료되면, 제어부(140)는 전압변환회로부(170)에 제어신호를 인가하여 저주파를 발생토록 한다. 상기 제어신호를 인가받은 전압변환회로부(170)는 인가된 제어신호에 대응하게 파형을 발생하여 저주파 자극기(195)에 전달하게 되고, 상기 저주파 자극기(195)는 저주파 회로를 이용하여 저주파를 발생하고 이를 증폭시켜 스마트기기(100)에 부착 또는 결합된 자극부(190)로 전달한다.
그리고, 도 3 내지 도 4에서 후술하겠지만, 스마트기기 자체에서도 이러한 미세전류의 파형들이 신체에 전달 되기도 하고, 스마트기기에 연결된 접속수단(예를 들면, 잭)을 활용하여 신체의 각 부위와 연결할 수 있도록 하여 신체 구석구석 이 파형의 미세전류를 제공할 수 있다.
한편. 상기 스마트기기(100)는 기본적으로 데이터 송수신을 위한 수신부(110)과 송신부(120)를 포함한다.
상기 스마트기기(100)는 제어부(140) 및 저주파 자극기(195) 등의 각각의 동작을 위한 전원을 공급하는 전원부(180)를 포함할 수 있는 데, 본 발명에서는 전원부(180)를 도 2에서와 같이 제어부(140)와 연결되는 구성들을 통하여 충전가능한 충전시스템으로 구현할 수 있다.
일반적으로 리튬 이온 전지나 리튬 폴리머 전지와 같은 배터리에서, 충전 시간이 단축되도록 충전 씨-레이트가 증가하면, 음극 활물질 표면에서 리튬 이온이 석출(리튬 플레이팅)되고 또한 전해액 분해로 인해 배터리의 수명이 빠르게 단축되는 것으로 알려져 있다. 따라서, 본 발명에서는 충전 시간을 단축(급속 충전)하면서도 배터리 열화 현상 및 수명 단축 현상을 억제할 수 있는 구성/방법에 대해 설명한다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전원부(180)는 열전 소자(183), 전류 조절부(184), 충전 모드 선택부(185)를 더 포함할 수 있다. 이와 같이 전원부(180)를 구성하는 각각의 구성요소는 각각의 기능별로 구현된 전자소자나 또는 프로그래밍에 의하여 구동용 어플리케이션에 구현될 수 있다.
열전 소자(183)는 배터리(182)의 표면에 설치되어, 제어부(140)의 제어에 따라 주변 환경 온도에 따라 배터리(182)의 온도를 증가시키거나 감소시키는 역할을 한다. 이러한 열전 소자(183)는 전류의 흐름 방향에 따라 일면이 발열면이 되고 타면이 흡열면이 될 수 있음으로써, 전류의 흐름 방향 제어에 의해 간단하게 온열 소자로 동작하거나 또는 흡열 소자로 동작하도록 제어할 수 있다.
전류 조절부(184)는 직류-직류 컨버터(181)와 배터리(182)의 사이에 설치되어, 제어부(140)의 제어에 따라 배터리(182)에 공급되는 씨-레이트를 조절하는 역할을 한다. 이러한 전류 조절부(184)는 PWM(Pulse Width Modulation) 제어되는 IGBT(Insulated Gate Bipolar mode Transistor), FET(Field Effect Transistor) 또는 바이폴라 트랜지스터 등에 의해 구현될 수 있다.
충전 모드 선택부(185)는 사용자에 의해 급속 충전 모드(예를 들면, 30분 급속 충전 모드) 또는 완속 충전 모드(예를 들면, 3시간 완속 충전 모드)를 선택받는 역할을 한다. 충전 모드 선택부(185)는, 예를 들면, 한정하는 것은 아니지만, 사용자가 특별히 충전 모드를 선택하지 않으면 기본적으로 완속 충전 모드를 선택하여 제어부(140)에 전달한다. 더불어, 이러한 충전 모드 선택부(185)는 키 또는 버튼 구조에 의해 구현될 수 있다.
제어부(140)는 사용자에 의해 선택받은 충전 모드에 대응하는 충전 시간당 및/또는 충전 용량당 배터리(182)의 온도 및/또는 씨-레이트의 프로파일을 로딩하여, 그 프로파일대로 배터리(182)의 온도 및/또는 씨-레이트를 제어하며 배터리(182)를 충전하는 역할을 한다. 물론, 이를 위해 제어부(140)는 열전 소자(183) 및 전류 조절부(184)를 직접 제어한다.
메모리부(160)는 상술한 제어부(140)의 동작 알고리즘(프로그램 또는 소프트웨어) 및 충전 모드에 따른 충전 시간당 및/또는 충전 용량당 배터리(182)의 온도 및/또는 씨-레이트의 프로파일을 저장한다. 이러한 배터리(182)의 온도 및/또는 씨-레이트의 프로파일은 배터리(182)의 제조 시 다수의 실험이나 시뮬레이션에 따라 미리 최적화된 값으로 저장된다.
이와 같이하여, 제어부(140)는 사용자에 의해 급속 충전 모드를 선택받았을 경우 충전 시간 경과에 따라 가장 높은 값으로부터 가장 낮은 값까지 배터리(182)의 온도 및 씨-레이트를 점차 감소시키도록 열전 소자(183) 및 전류 조절부(184)를 직접 제어함으로써, 충전 시간은 단축하면서도 배터리(182) 열화 현상 또는 수명 단축 현상을 최소화되도록 할 수 있다.
예를 들면, 한정하는 것은 아니지만, 제어부(140)는 전류 조절부(184)를 제어하여 씨-레이트를 계단 형태로 점차 감소시킬 수 있는데, 특히 레벨이 달라지는 지점 및/또는 레벨이 같은 지점에서 적어도 하나의 충전 휴지 시간을 더 제공하여, 충전 시간을 더욱 단축할 수 있다. 즉, 연속적으로 충전 전류를 공급하는 것보다는, 불연속적으로 충전 전류를 공급하고, 또한 충전 전류량을 줄일 때, 배터리(182)의 내부 저항이 감소하고 안정화됨으로써, 충전 속도는 빨라지고 열화 현상은 작게 나타난다.
일례로, 한정하는 것은 아니지만, 제어부(140)는 전류 조절부(184)를 제어하여 씨-레이트를 대략 5C로부터 1C까지 계단 형태로 점차 감소시키고, 이때 열전 소자(183)를 제어하여 온도를 50℃로부터 10℃까지 점차 감소시킬 수 있다. 여기서, 이러한 수치는 본 발명의 이해를 위한 일례에 불과하며, 이러한 수치 범위로 본 발명이 한정되지 않는다.
한편, 다른 예로, 한정하는 것은 아니지만, 제어부(140)는 사용자에 의해 완속 충전 모드가 선택되었을 경우 열전 소자(183)를 이용하여 배터리(182)의 온도를 대략 20℃~30℃로 유지시키고, 또한 전류 조절부(184)를 제어하여 씨-레이트를 대략 0.1C~0.5C로 유지시킬 수 있다. 즉, 이러한 온도 범위 및 씨-레이트에서 비록 충전 시간이 길어지지만 전지 열화율이나 수명 단축 현상이 가장 작게 나타나기 때문이다.
더불어, 비록 도면에 도시하지는 않았지만, 본 발명의 실시예에 따른 시스템은 배터리(182)의 온도를 센싱하기 위한 온도 센서와, 배터리(182)의 용량 추정을 위한 전압 센서 및/또는 전류 센서를 구비함은 당연하다.
도 5에 도시된 바와 같이, 전원부의 무선 충전 방법은 급속 충전 모드인지 판단하는 단계(S1), 급속 충전용 온도 및 씨-레이트 파일 로딩 단계(S2), 완속 충전 모드인지 판단하는 단계(S3), 완속 충전용 온도 및 씨-레이트 프로파일 로딩 단계(S4), 만충전인지 확인하는 단계(S5), 충전 정지 단계(S6)를 포함한다.
급속 충전 모드인지 판단하는 단계(S1)에서 제어부(140)는, 충전 모드 선택부(185)를 통하여 사용자에 의해 급속 충전 모드가 선택되었는지 판단한다. 급속 충전 모드가 선택되면 단계(S2)를 수행하고 그렇지 않으면 단계(S3)를 수행한다.
급속 충전용 온도 및 씨-레이트 프로파일 로딩 단계(S2)에서 제어부(140)는, 메모리부(160)에 저장된 충전 시간당 및/또는 충전 용량당 급속 충전용 온도 및 씨-레이트 프로파일을 로딩한다.
예를 들면, 한정하는 것은 아니지만, 제어부(140)는 열전 소자(183)를 제어하여 충전 초기에 주변 온도에 관계없이 배터리(182)의 온도가 대략 30℃ 내지 50℃로 유지되도록 하고, 충전 시간이 경과 또는 충전 용량이 높아짐에 따라 열전 소자(183)를 제어하여 배터리(182)의 온도가 대략 20℃ 내지 30℃로 유지되도록 하는 프로파일을 로딩한다. 더욱이, 제어부(140)는 전류 조절부(184)를 제어하여 충전 초기에 배터리(182)의 씨-레이트가 대략 3C 내지 5C인 동시에 충전 휴지 시간을 갖는 펄스 형태로 전류가 배터리(182)에 공급되도록 하고, 충전 시간이 경과 또는 충전 용량이 높아짐에 따라 전류 조절부(184)를 제어하여 배터리(182)의 씨-레이트가 1C 내지 2C인 동시에 충전 휴지 시간을 갖는 펄스 형태로 전류가 배터리(182)에 공급되도록 하는 프로파일을 로딩한다.
한편, 완속 충전 모드인지 판단하는 단계(S3)에서 제어부(140)는, 충전 모드 선택부(185)를 통하여 사용자에 의해 완속 충전 모드가 선택되었는지 판단한다. 완속 충전 모드가 선택되면 단계(S4)를 수행한다.
완속 충전용 온도 및 씨-레이트 프로파일 로딩 단계(S4)에서 제어부(140)는, 메모리부(160)에 저장된 충전 시간당 및/또는 충전 용량당 완속 충전용 온도 및 씨-레이트 프로파일을 로딩한다.
예를 들면, 한정하는 것은 아니지만, 제어부(140)는 열전 소자(183)를 제어하여 배터리(182)의 온도를 주변 온도에 관계없이 대략 20℃~30℃로 유지시키고, 또한 전류 조절부(184)를 제어하여 씨-레이트를 대략 0.1C~0.5C로 유지시키는 충전 프로파일을 로딩한다.
만충전인지 확인하는 단계(S5)에서 제어부(140)는, 현재의 배터리(182) 충전량이 만충전 상태인지 여부를 판단한다. 이러한 배터리(182)의 만충전 여부 판단은 배터리 전압을 SOC(State of Charge)로 환산하거나 또는 배터리(182)에 주입된 총 전하량을 계량하여 수행할 수 있다. 배터리(182)의 만충전 여부 판단 방법은 당업자에게 이미 주지된 내용이므로 이에 대한 설명은 생략한다.
배터리(182)가 만충전된 것으로 확인되면, 단계(S6)를 수행하고, 그렇지 않으면 단계(S1)으로 복귀한다.
충전 정지 단계(S6)에서 제어부(140)는, 전류 조절부(184)를 제어하여 배터리(182)에 더 이상 전류가 공급되지 않도록 차단함으로써, 배터리(182)의 충전이 완료되도록 한다.
이와 같이 하여, 본 발명의 실시예에서는 배터리(182)의 용량이 낮은 영역에서 상대적으로 높은 배터리(182)의 온도와 상대적으로 높은 펄스 충전 전류를 공급함으로써, 리튬 이온의 석출 현상이 없고 전해액 분해가 없는 상태에서 신속한 배터리(182) 충전이 가능하도록 한다. 여기서, 배터리(182)의 온도가 대략 0℃ 이하인 상황에서 상대적으로 높은 펄스 충전 전류로 배터리(182)를 충전하게 되면 상술한 리튬 이온 석출 및 전해액 분해 현상이 발생하여 배터리(182)의 열화가 심하고 따라서 수명이 단축된다. 그러나, 본 발명에서와 같이 주변 온도에 관계없이 배터리의 초기 충전 시 배터리의 온도를 높이고 고율 충전하고, 배터리의 말기 충전 시 배터리의 온도를 낮추고 저율 충전하게 되면, 배터리의 충전 시간을 단축하면서도 배터리의 열화나 수명 단축 현상을 줄일 수 있다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기를 나타내는 도면이고, 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기의 실시예를 나타내는 도면이며, 도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기의 적용 예를 도시한 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기는 스마트기기(200)의 접속단자에 결합되는 접속부(237)를 구비하고, 접속부(237)로부터 제공되는 스마트기기(200)의 저주파 자극 패턴 신호에 대응되는 톱니파의 파장을 갖는 미세전류를 생성하는 저주파 자극기(도 1의 185)를 구비하며, 저주파 자극기의 일단부에는 상기 생성된 미세전류를 인체로 전달하는 적어도 두 개 이상의 전극(231)이 구비된다.
이때, 상기 스마트기기(200)는 저주파 자극기의 구동용 어플리케이션이 설치되며, 구동용 어플리케이션의 실행에 의하여 저주파 자극기의 동작을 제어할 수 있다.
상기 구동용 어플리케이션은 사용자의 선택에 따라 LF, MF, HF, VHF 대역 주파수의 복수 개의 저주파 자극 패턴을 공급한다. 이때, 상기 저주파 자극 패턴은 진동, 마사지, 떨림, 가압 중 어느 하나의 패턴을 포함한다. 또한, 상기 스마트기기는 저주파 자극 패턴의 시간 또는 강약 조절이 가능할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기는 저주파 자극 패턴제어를 위한 구동용 어플리케이션이 탑재된 스마트기기(200, 이하 스마트 폰이라 함)와, 스마트폰(200)의 접속단자(201)와 연결되어 저주파 자극 패턴제어에 대응하는 신호를 고전압 저전류 신호로 변환하여 각 전극(231)으로 제공하는 저주파 자극기(230)로 구성된다.
상기 스마트폰(200)은 저주파 자극 패턴제어를 위한 구동용 어플리케이션이 다운로드되어 사용자 선택에 따라 다수 종류의 저주파 자극 패턴을 공급한다. 예컨대, 진동, 마사지, 떨림, 가압 등의 패턴을 제공할 수 있다. 따라서, 상기 스마트폰(200)의 표시창(203)에는 각 패턴에 대한 디스플레이가 이루어지며, 사용자에 의해 임의의 패턴이 선택되거나 시간, 강약 조절이 가능하게 된다.
상기 저주파 자극기(230)는 스마트폰(200)의 접속단자(201)에 결합하는 접속부(237)와, 접속부(237)로부터 제공되는 스마트폰(200)의 저주파 자극 패턴제어 신호를 설정된 고전압 및 저전류로 변환하기 위한 전압변환 회로가 내설되는 회로 하우징(235)로 구성되는 커넥터(239), 전압변환 회로의 출력단에 신호선(233)을 통해 접속되며, 고전압 및 저전류 신호를 신체로 공급하는 적어도 둘 이상의 전극(231)으로 구성된다.
한편, 도 3에서는 스마트폰(200)의 접속단자(201)와 저주파 자극기(230)의 접속부(237)가 마이크로 USB 구조를 가지며, 4핀 또는 5핀으로 구성되는 것을 일 예로 들어 설명하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니고 일반적인 이어폰이나 헤드셋 등과 같은 연결단자 구조로 구현될 수도 있다.
예를 들어, 상기 마이크로 USB는 4핀 구조의 A 타입 또는 B 타입으로 적용되거나, 5핀 구조의 MINI-A 타입, MINI-B 타입, Micro-A 타입, Micro-B 타입이 사용될 수 있다. 어떠한 구조의 마이크로 USB가 사용되더라도, 그라운드(G) 단자를 포함하여, 전원(+V) 단자, 아이디(ID) 단자, 데이터(D+, D-) 단자로 구성되며, 스마트폰(200)으로 탑재된 어플리케이션은 상기 아이디 단자 및 데이터 단자를 이용하여 접속부(237)로 저주파 자극 패턴제어를 수행한다.
도 3에 도시된 바와 같이, 커넥터(239)는 접속부(237)를 통해 스마트폰(200)으로부터 전원을 공급받음과 동시에, 제어부(도 1의 140)로부터 저주파 자극 패턴제어 신호에 응답하여 기 설정된 전극(231)에 대한 스위칭 제어신호를 출력하고, 전압변환 회로부(도 1의 170)로부터 스위칭 제어신호에 대응하여 고전압 저전류 신호를 전극(231)으로 공급하는 역할을 수행한다.
이때, 상기 제어부는 마이크로 USB 통신 프로토콜에 기반하여, 스마트폰(200)으로부터 저주파 자극 패턴의 종류를 선별하는 아이디(ID) 정보 및 해당 저주파 자극 패턴에 대응하는 스위칭 제어를 수행하는 데이터(D+, D-)를 제공받는다. 또한, 상기 아이디(ID) 및 데이터(D+, D-)에 응답하여 전극(231)을 스위칭하고, 저주파 자극 패턴에 따른 펄스 신호를 출력한다.
따라서, 상기 전압변환 회로부는 전극 스위칭 신호에 의해 적어도 둘 이상의 전극이 순차적으로 선택되거나 중첩하여 선택되며, 상기 펄스 신호를 고전압 저전류 신호로 변환하여 선택된 임의의 전극으로 공급한다.
전술한 바와 같이, 상기 저주파 자극 패턴신호는 사용자에 의해 선택되는 것으로, 진동, 마사지, 두드림, 가압 등의 패턴이 가능할 것이며, 스마트폰(200)의 표시창(203)으로 패턴 및 속도 선택을 위한 화면이 제공된다.
결국, 사용자는 저주파 자극기(230)를 스마트폰(200)과 접속시켜 고전압 저전류의 저주파 자극 기능을 구현함으로써, 실생활에서 유용하게 사용될 수 있게 되는 것이다.
이에 따라 저주파 자극기(230)는 전기 자극 신호를 발생하여 사용자의 특정 신체 부위에 저주파 자극을 제공하게 된다. 사용자는 저주파 치료를 위한 특정 신체 부위에 자극 수단만을 부탁시킴으로써 용이하게 저주파 안마를 받을 수 있으며, 아울러 스마트폰을 이용하기 때문에 휴대하기가 편리하고, 언제 어디서든지 안마 기능을 사용할 수 있게 된다.
이때, 도 4에서와 같이, 스마트 기기(200)는 스마트 폰이나 스마트 워치 등이 적용될 수 있고, 이러한 스마트 기기에 연결되어 사용자의 신체에 착용되는 저주파 자극기는 사용자의 손에 착용되는 전도성 장갑의 형태로 구현될 수도 있다.
이하에서는 이러한 본 발명의 일 실시예에 따른 톱니파 파형을 이용하는 파동제공 장신구의 사용상태 및 작동상태를 설명하기로 한다.
사용자는 손에 저주파 자극기를 착용한 상태에서 사용자는 스마트기기에 설치된 구동용 어플리케이션을 실행시킨다. 구동용 어플리케이션이 실행되면 제어부는 전원을 공급받아 톱니파 발생, 즉 주파수의 출력파형을 톱니파 형태로 발생시켜 전기 자극 신호가 출력되도록 한다.
톱니파의 출력파형은 저주파 자극기로 인가되어 미세전류를 출력하도록 한다. 또한, 저주파 자극기에 인가된 미세전류는 전도성 장갑으로 전달되어 전도성 장갑에도 미세전류가 인가된다. 저주파 자극기 및 전도성 장갑에 인가된 미세전류는 사용자의 신체, 즉 사용자의 손으로 전달될 수 있다.
이때, 상기 전도성 장갑은 전기전도성 섬유로 이루어져서 저주파 자극기로부터 인가된 미세전류가 인가된다.
여기서, 전기전도성 섬유는 구리나 탄소 등의 전도성이 뛰어난 소재를 가는 세선으로 구성하여 얻은 도전사를 섬유사와 섞어서 합사된 형태일 수 있다. 또는, 구리와 아크릴을 이온 결합하여 제조된 섬유일 수 있다.
상기와 같은 본 발명의 다른 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기는 도 6에 도시된 바와 같이, 가슴 혈류량 개선을 위한 브래지어, 가슴, 어깨의 혈류량 개선을 위한 런닝 셔츠, 피부미용 실리콘 팩, 생식기의 혈류량 개선을 위한 팬티, 머리의 혈류량 개선을 위한 모자 등과 같이 다양한 분야에 적용가능하다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 일 실시예에 따른 파동제공기능을 구비한 스마트기기는 ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, VHF 대역의 주파수 최소 전류량(예를 들어, 각 주파수 대에서 1mA의 전류량)을 사용하여 자극 발생기의 크기를 최소화하고, 해당 자극 발생기를 스마트 기기에 결합 또는 연결하여 스마트 기기에 설치된 어플리케이션을 통하여 구동을 제어할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 스마트 기기 자체에서도 미세전류를 인체에 전달하거나 신체의 각 부위에 착용된 자극 발생기를 스마트 기기에 연결시켜 신체 구석구석으로 미세전류를 전달할 수 있고, 나아가 휴대성이 우수하여 누구나 어디에서나 손쉽게 이 파형을 이용한 미세전류를 인체에 제공할 수 있다. 이에 따라, 본 발명의 일 실시예는 전기 치료의 편리성을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 인체에 미세전류를 전달하여 최소화된 전기 자극만으로도 마사지, 혈액 순환 완화, 스트레스 완화 등의 치료효과 및 건강증진효과를 발휘할 수 있도록 할 수 있다.
그리고, 상기 저주파 자극기(195, 230)의 둘레에는 오염물질의 부착방지 및 제거를 효과적으로 달성할 수 있도록 오염 방지 도포용 조성물이 도포된 오염방지도포층이 형성될 수 있다. 상기 오염 방지 도포용 조성은 과산화수소 및 메타규산나트륨이 1:0.01 ~ 1:2 몰비로 포함되어 있고, 과산화수소 및 메타규산나트륨의 총함량은 전체 수용액에 대해 1 ~ 10 중량%이다. 이에 더하여, 상기 오염방지도포층의 도포성을 향상시키는 물질로 메타규산나트륨 또는 탄산칼슘이 이용될 수 있으나 바람직하게는 메타규산나트륨이 이용될 수 있다. 상기 과산화수소 및 메타규산나트륨은 몰비로서 1:0.01 ~ 1:2가 바람직한 바, 몰비가 상기 범위를 벗어나는 경우에는 기재의 도포성이 저하되거나 도포후 표면의 수분흡착이 증가하여 도포막이 제거되는 문제점이 있다.
상기 과산화수소 및 메타규산나트륨은 전제 조성물 수용액중 1 ~ 10 중량%가 바람직한 바, 1 중량% 미만이면 기재의 도포성이 저하되는 문제점이 있고, 10 중량%를 초과하면 도포막 두께의 증가로 인한 결정석출이 발생하기 쉽다.
상기 오염 방지 도포용 조성물을 기재 상에 도포하는 방법으로는 스프레이법에 의해 도포하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 저주파 자극기(195, 230) 상의 최종 도포막 두께는 500~2000Å이 바람직하며, 보다 바람직하게는 1000 ~ 2000 Å이다. 상기 도포막의 두께가 500 Å미만이면 고온 열처리의 경우에 열화되는 문제점이 있고, 2000 Å을 초과하면 도포 표면의 결정석출이 발생하기 쉬운 단점이 있다.
또한, 오염 방지 도포용 조성물은 과산화수소 0.1 몰 및 메타규산나트륨 0.05 몰을 증류수 1000 ㎖에 첨가한 다음 교반하여 제조될 수 있다.
또한, 상기 전극(231)에는 호흡기계 질환치료 등의 기능을 가진 방향제 물질이 코팅됨에 따라, 사용자의 피로회복, 건강증진 등에 효과를 나타낸다.
이 방향제 물질에는 기능성 오일이 혼합될 수 있으며, 그 혼합비율은 방향제 95~97중량%에 기능성 오일 3~5중량%가 혼합되며, 기능성 오일은, 헬리크라이섬 오일(Helichrysum oil) 50중량%, 패치올리 오일(Patchouli oil) 50중량%로 이루어진다.
여기서 기능성 오일은 방향제에 대해 3~5중량%가 혼합되는 것이 바람직하다. 기능성 오일의 혼합비율이 3중량% 미만이면, 그 효과가 미미하며, 기능성 오일의 혼합비율이 3~5중량%를 초과하면 그 기능이 크게 향상되지 않는 반면에 제조 단가는 크게 증가된다.
기능성 오일 중 헬리크라이섬 오일(helichrysum oil)은 주 화학요소로는 nerol, geraniol, linalol 등을 들 수 있으며 항균, 항박테리아, 방부, 항알러지, 항염 등에 좋은 효과가 있다.
패치올리 오일(Patchouli oil)오일은 주 화학성분으로는 patchoulene, eugenol, carvone 등을 들 수 있으며 살균, 방부, 항울, 피부 염증 치료 등에 작용효과가 우수하다.
이러한 기능성 오일이 전극(231) 표면에 코팅됨에 따라, 사용자의 피로회복, 건강증진 등에 기여하는 역할을 한다.
한편, 상기 전압 변환회로부(170)의 케이스 외면에는 온도에 따라 색이 변화하는 변색부가 도포될 수 있다. 이 변색부는, 소정의 온도 이상이 되었을 때 색이 변하는 두 가지 이상의 온도변색물질이 전압 변환회로부(170)의 케이스 표면에 도포되어 온도 변화에 따라 두 개 이상의 구간으로 분리됨으로써 단계적인 온도 변화를 판단할 수 있고, 변색부 위에는 변색부가 손상되는 것을 방지하기 위한 보호막층이 도포된다.
여기서, 변색부는, 각각 40℃ 이상 및 60℃ 이상의 변색온도를 갖는 온도변색물질을 도포하여 형성될 수 있다. 변색부는 전압 변환회로부(170)의 케이스 온도에 따라 색이 변화하여 도료의 온도 변화를 감지하기 위한 것이다.
이러한 변색부는 소정의 온도 이상이 되었을 때 색깔이 변하는 온도변색물질이 전압 변환회로부(170)의 케이스 표면에 도포됨으로써 형성될 수 있다. 또한, 온도변색물질은 일반적으로 1~10㎛의 마이크로캡슐 구조로 구성되어 있고, 마이크로캡슐 내에 전자 공여체와 전자 수용체의 온도에 따른 결합 및 분리현상으로 인해 유색 및 투명색을 나타내도록 할 수 있다.
또한, 온도변색물질은 색의 변화가 빠르고, 40℃, 60℃, 70℃, 80℃, 등의 다양한 변색온도를 가질 수 있으며, 이러한 변색온도는 여러 방법으로 쉽게 조정될 수 있다. 이러한 온도변색물질은 유기화합물의 분자 재배열, 원자단의 공간 재배치 등의 원리에 의한 다양한 종류의 온도변색물질이 이용될 수 있다.
이를 위해, 변색부는 서로 다른 변색 온도를 가지는 두 가지 이상의 온도변색물질을 도포하여 온도 변화에 따라 두 개 이상의 구간으로 분리되도록 형성되는 것이 바람직하다. 이 온도변색층은 상대적으로 저온의 변색온도를 갖는 온도변색물질과 상대적으로 고온의 변색온도를 갖는 온도변색물질을 사용하는 것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 40℃이상 및 60℃이상의 변색온도를 갖는 온도변색물질을 사용하여 변색부를 형성할 수 있다.
이를 통해, 상기 전압 변환회로부(170)의 온도 변화를 단계적으로 확인할 수 있어 도료의 온도변화를 감지할 수 있으며, 이에 따라 전압 변환회로부(170)를 최적의 상태에서 운용할 수 있으며, 과열에 의한 전압 변환회로부(170)의 손상을 미연에 방지시킬 수 있다.
또한, 보호막층은 변색부 위에 도포되어서 외부의 충격으로 인해 변색부가 손상되는 것을 방지하며, 변색부의 변색 여부를 쉽게 확인함과 동시에 온도변색물질이 열에 약한 것을 고려하여 단열 효과를 가지는 투명 도포재를 사용하는 것이 바람직하다.
이상에서 설명한 것은 본 발명에 의한 파동제공기능을 구비한 스마트기기를 실시하기 위한 하나의 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.

Claims (4)

  1. 톱니파의 파장을 갖는 미세전류를 생성하고, 상기 생성된 미세전류를 인체로 전달하는 저주파 자극기; 및 상기 저주파 자극기가 구비되고, 상기 저주파 자극기의 구동용 어플리케이션이 설치되며, 상기 구동용 어플리케이션의 실행에 의하여 상기 저주파 자극기의 동작을 제어하는 스마트 기기를 포함하는 파동제공기능을 구비한 스마트기기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 저주파 자극기는
    상기 스마트 기기로부터 전원을 공급받고, 상기 스마트 기기로부터 제공된 저주파 자극 패턴제어 신호에 응답하여 기 설정된 스위칭 제어신호를 출력하는 제어부; 및 상기 스위칭 제어신호에 대응하여 고/저전압 저전류 신호를 자극 수단으로 공급하는 전압변환 회로부를 포함하는 파동제공기능을 구비한 스마트기기.
  3. 스마트기기의 접속단자에 결합되는 접속부를 구비하고, 상기 접속부로부터 제공되는 스마트기기의 저주파 자극 패턴 신호에 대응되는 톱니파의 파장을 갖는 미세전류를 생성하는 저주파 자극기를 구비하며, 상기 저주파 자극의 일단부에는 상기 생성된 미세전류를 인체로 전달하는 적어도 두 개 이상의 전극이 구비되며,
    상기 스마트기기는 상기 저주파 자극기의 구동용 어플리케이션이 설치되며, 상기 구동용 어플리케이션의 실행에 의하여 상기 저주파 자극기의 동작을 제어하는 파동제공기능을 구비한 스마트기기.
  4. 제1항 또는 제3항에 있어서,
    상기 구동용 어플리케이션은
    사용자의 선택에 따라 ELF, SLF, ULF, VLF, LF, MF, HF, VHF 대역 주파수의 복수 개의 저주파 자극 패턴을 공급하되, 상기 저주파 자극 패턴은 진동, 마사지, 떨림, 가압 중 어느 하나의 패턴을 포함하고,
    상기 스마트기기는 저주파 자극 패턴의 시간 또는 강약 조절이 가능한 파동제공기능을 구비한 스마트기기.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102322003B1 (ko) * 2019-07-11 2021-11-04 국방과학연구소 심전도 기반의 스트레스 완화 장치 및 그 방법
KR102600036B1 (ko) * 2019-11-20 2023-11-08 이큐어 주식회사 파동중첩형 전류 생체인가 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130032739A (ko) * 2011-09-23 2013-04-02 지종현 단말기를 이용한 원격제어 저주파 치료기 및 그 제어방법
KR101277465B1 (ko) * 2013-01-11 2013-06-21 대성홈테크 주식회사 스마트폰과 접속되는 저주파 자극기
KR20130131900A (ko) * 2012-05-25 2013-12-04 주식회사 웨이전스 미세전류 치료기의 제어 방법 및 미세전류 치료를 위한 제어 시스템
KR20150069238A (ko) * 2013-12-13 2015-06-23 다울 주식회사 스마트폰을 이용한 주파수 물리 치료기 및 그 운용방법
KR101666420B1 (ko) * 2015-08-24 2016-10-14 주식회사 웨이전스 스마트폰 기반 제어 요실금 또는 생리통 치료 기기 및 그에 의한 제어 방법

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101566193B1 (ko) 2008-12-31 2015-11-05 삼성전자주식회사 동적 기구에 대한 향상된 제어특성을 갖는 디지털 카메라
KR101638238B1 (ko) * 2014-08-21 2016-07-08 (주)휴먼드림 단말기와 접속된 자극 및 진단을 위한 장치 및 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130032739A (ko) * 2011-09-23 2013-04-02 지종현 단말기를 이용한 원격제어 저주파 치료기 및 그 제어방법
KR20130131900A (ko) * 2012-05-25 2013-12-04 주식회사 웨이전스 미세전류 치료기의 제어 방법 및 미세전류 치료를 위한 제어 시스템
KR101277465B1 (ko) * 2013-01-11 2013-06-21 대성홈테크 주식회사 스마트폰과 접속되는 저주파 자극기
KR20150069238A (ko) * 2013-12-13 2015-06-23 다울 주식회사 스마트폰을 이용한 주파수 물리 치료기 및 그 운용방법
KR101666420B1 (ko) * 2015-08-24 2016-10-14 주식회사 웨이전스 스마트폰 기반 제어 요실금 또는 생리통 치료 기기 및 그에 의한 제어 방법

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