WO2019059280A1 - 美容処理装置 - Google Patents

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WO2019059280A1
WO2019059280A1 PCT/JP2018/034822 JP2018034822W WO2019059280A1 WO 2019059280 A1 WO2019059280 A1 WO 2019059280A1 JP 2018034822 W JP2018034822 W JP 2018034822W WO 2019059280 A1 WO2019059280 A1 WO 2019059280A1
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WO
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voltage
electrode
resistance value
skin
control unit
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PCT/JP2018/034822
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Inventor
山▲崎▼ 岩男
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ヤーマン株式会社
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Publication date
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    • A61N1/36031Control systems using physiological parameters for adjustment

Definitions

  • the present invention relates to a cosmetic processing apparatus.
  • Patent Document 1 describes a technique for performing a cosmetic process that warms the skin from the back by causing an electrode to be in contact with the user's face, limbs, and the like and supplying a high frequency current to the skin (skin) between the electrodes.
  • an object of the present invention is to apply a current according to the condition of the skin.
  • a high frequency voltage is applied between an electrode portion including a circular first electrode and an annular second electrode concentrically disposed outside the first electrode, and between the first and second electrodes.
  • a first power supply unit applying a first voltage
  • a measuring unit measuring a resistance value between the first and second electrodes
  • a cosmetic processing apparatus comprising:
  • the controller may increase the first voltage as the measured resistance value increases.
  • the controller may increase the frequency of the first voltage as the measured resistance value increases.
  • a direct current voltage, a pulse voltage, or an alternating current voltage whose polarity is reversed with respect to the first voltage between a grip portion held by a user, a third electrode provided on the grip portion, and the electrode portion and the third electrode
  • the second power supply unit applying the second voltage as the second voltage may control the first voltage and the second voltage according to the measured resistance value.
  • the controller may increase the second voltage as the measured resistance value increases.
  • the control unit may control the first period to apply the first voltage and the second period to apply the second voltage alternately, and the first period may increase as the measured resistance value increases. And at least one of the second periods may be extended.
  • a columnar portion having a mounting surface to which the electrode portion is attached and having a circular cross section and a ring-shaped magnetic body having an inner diameter larger than the outer periphery of the columnar portion is fitted into the columnar portion.
  • a stopper provided with a magnet for attracting the magnetic body, the porous body covering the mounting surface being attracted to the magnet and the magnetic body and the stopper provided with a magnet for attracting the magnetic body.
  • the columnar part may be sandwiched and fixed.
  • the said stopper may have a notch part.
  • the current according to the condition of the skin is applied.
  • a diagram showing the appearance of facial care device 1 A diagram representing the appearance of a facial device with cotton attached A diagram showing the front of the facial care apparatus 1 Diagram showing the side of the facial care device 1 Figure showing the back of the facial treatment apparatus 1 The figure which expands and represents a stopper etc.
  • a diagram showing the functional configuration of a facial care device Diagram showing an example of a first control table Diagram showing an example of a second control table Diagram showing an example of a third control table A diagram showing an example of a fourth control table A figure showing an example of an operation procedure of facial treatment device 1 in voltage control processing
  • FIG. 1 shows the appearance of a facial care apparatus 1 according to an embodiment.
  • the appearance of the facial care device 1 is shown in FIG. 1A, and the state where the facial care device 1 is covered with the cotton 70 is shown in FIG. 1B.
  • FIG. 2 shows the front, the side, and the back of the facial care device 1.
  • FIG. 2A shows the front
  • FIG. 2B shows the side
  • FIG. 2C shows the back.
  • the facial care device 1 is an instrument that mainly performs cosmetic processing on the face of the user, and is an example of the “cosmetic processing device” in the present invention.
  • the facial care device 1 includes a head unit 10 and a main body 50.
  • the head unit 10 is a portion pressed against the skin of the user.
  • the main body 50 is a bar-like portion having a first surface 51, two second surfaces 52 and a third surface 53, both of which are elongated surfaces, and is a portion gripped by the user.
  • the main body 50 is an example of the "grip portion" in the present invention.
  • the head portion 10 is provided at one end of the first surface 51 in the longitudinal direction A1 of the main body 50.
  • the direction in which the first surface 51 faces that is, the direction in which the head unit 10 is provided is the front, and the direction in which the second surface 52 faces is the side, and the third surface 53 faces.
  • the first surface 51 is provided with an operation button 54 operated by the user.
  • the operation button 54 may be a touch switch or a mechanical switch displayed on a liquid crystal panel.
  • the operation button 54 receives an operation of selecting an operation mode of the facial care device 1 and an operation of starting an operation in the selected operation mode.
  • the head unit 10 includes an electrode unit 20, a columnar unit 30, and a stopper 40.
  • the deep layer heating and the soil removal described above are all performed by applying a current to the skin.
  • the electrode unit 20 is a portion provided with an electrode to which a voltage for applying a current to the skin is applied in deep-layer heating and dirt removal.
  • first voltage the voltage for deep layer heating
  • second voltage the voltage for removing dirt
  • the first electrode 21 is an electrode whose outer periphery is circular, and in the present embodiment is an annular electrode whose center is open.
  • the second electrode 22 is an annular electrode having a central opening, and is disposed concentric with the first electrode 21 and outside the outer periphery of the first electrode 21. Due to these shapes and arrangements, the distance between the first electrode 21 and the second electrode 22 is constant everywhere on the circumference.
  • a high frequency voltage (a high frequency voltage, also referred to as an RF (Radio Frequency) voltage) is applied between the first electrode 21 and the second electrode 22 as the first voltage described above.
  • the columnar portion 30 is a columnar portion having a circular cross section, and in the present embodiment, has a cylindrical shape.
  • the columnar section 30 has a bottom surface 31 and a side surface 32, and the electrode section 20 is attached to the bottom surface 31.
  • the bottom surface 31 is an example of the "mounting surface" of the present invention.
  • the columnar portion 30 has a housing forming an internal space in which a wiring or the like is disposed, and the housing is formed using an electrically insulating material such as plastic, nonmetal or ceramic.
  • the ring 60 is fitted in the columnar portion 30.
  • the ring 60 is an annular magnetic body having an inner diameter larger than the outer circumference of the columnar portion.
  • the ring 60 is formed of a material exhibiting ferromagnetism, such as iron, cobalt, nickel, their alloys or ferrite.
  • the stopper 40 is formed on the opposite side of the bottom surface 31 of the columnar portion 30 and is a portion that holds the ring 60 when the ring 60 is fitted into the columnar portion 30.
  • the stopper 40 has a magnet portion 41 and a notch 42.
  • the magnet unit 41 has four magnets embedded in the stopper 40 in the present embodiment.
  • the bottom surface 31 of the columnar section 30 is covered with a cotton 70 obtained by forming a cotton fiber into a sheet as shown in FIG. 1B.
  • Cotton 70 is an example of the "porous covering" of the present invention. As described above, the ring 70 and the columnar portion 30 (specifically, the side surface 32 thereof) which attracts the cotton 70 covering the bottom surface 31 to the magnet portion 41 sandwich and fix it.
  • the stopper 40 has an annular shape, but a part of the outer peripheral side is cut away to form a notch 42.
  • FIG. 3 is an enlarged view of the stopper 40 and the like.
  • the first electrode 21, the second electrode 22, and the ring 60 are hatched for easy identification.
  • the first electrode 21, the second electrode 22, the columnar portion 30, and the (peripheral outer peripheral portion) of the stopper 40 are all arranged concentrically about the central point P 1.
  • the ring 60 fitted in the columnar portion 30 also becomes substantially concentric with these.
  • the notch portion 42 has a smaller dimension in the radial direction than the circular outer periphery of the ring 60 in a state of being fitted into the columnar portion 30 in the stopper 40 It is a part. That is, the dimension B1 in the radial direction A2 of the outer periphery of the ring 60> the dimension B2 in the radial direction A2 of the notch portion 42 of the stopper 40.
  • the ring 60 in a state in which the cotton 70 is fixed can be pushed from the back side, so the ring 60 can be removed more easily than in the case where the cutaway portion 42 is not provided.
  • the columnar portion 30, the stopper 40, and the ring 60 may be shaped so as to fix the cotton 70 in this manner.
  • the columnar part may be in the form of a truncated cone whose cross section becomes smaller as it approaches the bottom surface 31.
  • the stopper may have a polygonal plate shape, or may have a circular shape smaller in diameter than the outer periphery of the ring 60 and not having a notch (still holding the ring 60 Because the ring 60 can be pushed from the back)).
  • the part covering the bottom surface 31 of the columnar part 30 in the fixed cotton 70 is a contact part 71 that contacts the skin of the user.
  • the contact portion 71 is a portion to which dirt on the skin adheres when the head portion 10 of the facial care device 1 operating in the cleansing mode is pressed against the skin of the user. In the cleansing mode, the contact portion 71 is impregnated with a cleansing lotion to make it easy to remove dirt.
  • a third electrode 55 is provided on the third surface 53 of the main body 50.
  • the third electrode 55 is an elongated elliptical electrode that extends from end to end of the third surface 53 in the longitudinal direction A1. Since the third electrode 55 is provided in such a wide range, the user's hand holding the main body 50 is always in contact with the third electrode 55. Between the third surface 53 and the electrode portion 20, the above-described second voltage (a voltage for removing dirt) is applied.
  • a direct current voltage or a pulse voltage is used as the second voltage.
  • the direct current voltage is a voltage having a constant magnitude and direction, and a direct current flows when it is applied. If the magnitude is not constant but the direction is constant even if it fluctuates to some extent, it may be regarded as a DC voltage.
  • a pulse voltage means the voltage at the time of repeating the period which applies a DC voltage, and the period which is not applied alternately.
  • a DC voltage may be used instead of the pulse voltage.
  • FIG. 4 shows the configuration of the electronic circuit of the facial care device 1.
  • the facial care device 1 measures the resistance of the first power supply unit 81, the second power supply unit 82, the voltage control unit 83, and And a control circuit board 80 having a portion 84.
  • the control circuit board 80 is a board provided with a circuit for controlling a voltage, and is constituted by electronic elements (for example, a capacitor, a coil, an IC chip, a memory, etc.).
  • the first power supply unit 81 applies a high frequency voltage as a first voltage between the first electrode 21 and the second electrode 22.
  • the first power supply unit 81 includes an oscillation circuit that generates a high frequency voltage and a booster circuit that boosts the oscillated voltage, and applies a high frequency voltage of, for example, about 1 MHz to 4 MHz.
  • a high frequency current flows to the skin through the lotion soaked in the cotton 70.
  • the distance between the first electrode 21 and the second electrode 22 is constant everywhere on the circumference as described above, the distance between the first electrode 21 and the second electrode 22 is uniform. High frequency current flows. Therefore, a high frequency current can be made to flow widely and evenly to the skin of the user located between the first electrode 21 and the second electrode 22, and the heat generation area of the skin of the user is wide and the stimulation by the energization is Become even. As a result, for example, the calorific value per unit area of the skin becomes smaller as compared with the case where a high frequency current is flowed between spherical electrodes, and the skin tends to have heat locally due to the high frequency current which has conventionally been considered as The user is prevented from feeling uncomfortable.
  • the second power supply unit 82 includes an oscillation circuit that generates a pulse voltage and a booster circuit that boosts the oscillated voltage, and the like, and the electrode unit 20 (one or both of the first electrode 21 and the second electrode 22) and the third A pulse voltage is applied between the electrodes 55.
  • the second power supply unit 82 applies a pulse voltage so that the third electrode 55 side has a negative potential with respect to the electrode unit 20.
  • the skin side has a negative potential with respect to the head portion 10, and so-called ion extraction is performed in which waste products and dirt and the like that are negatively charged and attached to the skin are adsorbed to the cotton 70.
  • the facial care apparatus deep-layer heating by high frequency voltage and dirt removal by pulse voltage are alternately performed.
  • the voltage control unit 83 controls the high frequency voltage applied by the first power supply unit 81 by controlling the first power supply unit 81, and the pulse voltage applied by the second power supply unit 82 by controlling the second power supply unit 82. Control.
  • the voltage control unit 83 is an example of the “control unit” in the present invention.
  • the voltage control unit 83 controls the first period for applying the high frequency voltage and the second period for applying the pulse voltage alternately. For example, the voltage control unit 83 performs control to make both the first period and the second period the same length (for example, about 5 to 15 seconds).
  • the voltage control unit 83 uses the measurement result by the resistance measurement unit 84 for controlling both voltages.
  • the resistance measurement unit 84 measures the resistance value between the first electrode 21 and the second electrode 22.
  • the resistance measuring unit 84 measures an electrical resistance (resistance) as a resistance value.
  • the resistance measuring unit 84 fixes the cotton 70 as shown in FIG. 1B and infiltrates the lotion (in a state before the head unit 10 is pressed against the user's skin), the first electrode 21 and the second electrode Since the current flows in the lotion due to the high frequency voltage applied between 22, the resistance value of the lotion is measured.
  • the resistance measurement unit 84 determines the resistance value indicating the combined resistance of the skin and the skin of the user. taking measurement.
  • the resistance value changes depending on the condition of the skin of the user, the component of the lotion and the like. For example, it is known that when high frequency current is applied to the skin of the human body, the skin generates heat, and the impedance inside the skin gradually decreases as the temperature of the skin rises. Therefore, as the temperature of the skin rises, the amount of current flowing between the first electrode 21 and the second electrode 22 increases, and the measured resistance decreases.
  • the resistance measurement unit 84 performs measurement of the resistance value at a determined time interval (for example, every 0.5 seconds), and outputs the measured resistance value to the voltage control unit 83 each time.
  • the voltage control unit 83 controls the high frequency voltage and the pulse voltage in accordance with the resistance value thus measured by the resistance measurement unit 84. For example, the voltage control unit 83 increases the high frequency voltage as the measured resistance value increases (increases the amplitude of the high frequency voltage). In order to perform this control, the voltage control unit 83 stores, for example, a first control table in which a range of resistance values is associated with a high frequency voltage.
  • FIG. 5 shows an example of the first control table.
  • high-frequency voltages Vrf1 ⁇ Vrf2 ⁇ Vrf3
  • Vrf1 voltages
  • Vrf2 voltages
  • Vrf3 voltages
  • the voltage control unit 83 applies the high frequency voltage associated with the first control table to the range of the resistance value including the measurement result. Accordingly, the voltage control unit 83 increases the high frequency voltage as the resistance value measured as described above increases.
  • the resistance value between the first electrode 21 and the second electrode 22 is larger, the current flowing to the skin is smaller when a high frequency voltage is applied, and the inside of the skin is less likely to be warmed.
  • the resistance is less than R11, and when the skin resistance ⁇ is R12 or more, when the high frequency voltage is the same, the latter is more difficult to warm the inside of the skin than the former.
  • Such differences in the warmth in the skin occur due to individual differences in skin among users, and also due to differences in skin conditions among the same user.
  • the above control control of the voltage by the voltage control unit 83
  • it is caused by the difference in the condition such as the individual difference of the skin, the skin condition and the component of the lotion as compared with the case where this control is not performed.
  • the difference in magnitude of the current flowing to the skin can be reduced to reduce the temperature difference inside the skin (i.e., the difference in depth thermal effects).
  • the resistance value decreases as described above, so the high frequency voltage also decreases. This can also prevent excessive heating of the inside of the skin.
  • the resistance measurement unit 84 measures the resistance value of the lotion even before the head unit 10 is pressed against the user's skin, the head unit 10 is compared with the case where the above control is not performed. It is possible to reduce the difference in the magnitude of the current flowing to the skin (in particular, the difference caused by the difference in the component of the lotion) before the user's skin is pressed.
  • the voltage control unit 83 increases the pulse voltage as the measured resistance value increases (increases the DC voltage included in the pulse voltage).
  • the voltage control unit 83 stores, for example, a second control table in which the range of resistance values is associated with the pulse voltage.
  • FIG. 6 shows an example of the second control table.
  • the pulse voltage of “Vp1”, “Vp2” and “Vp3” (Vp1 ⁇ Vp2 ⁇ Vp3) in the resistance value range of “less than R21”, “R21 or more and less than R22” and “R22 or more” Are associated.
  • the voltage control unit 83 applies the pulse voltage associated with the second control table to the range of the resistance value including the measurement result. Accordingly, the voltage control unit 83 increases the pulse voltage as the resistance value measured as described above increases.
  • the resistance value between the first electrode 21 and the second electrode 22 is larger, the current flowing to the skin is smaller when the pulse voltage is applied, and the dirt and the like adsorbed to the cotton 70 are smaller (the effect of ion extraction is smaller Become). Therefore, by performing the above control, the difference in the magnitude of the current flowing to the skin due to the difference between the skin, the condition of the individual, and the condition of the component of the lotion, etc. The difference (i.e., the difference in the effects of ion derivation) can be reduced.
  • the voltage control unit 83 extends the first period during which the high frequency voltage is applied as the measured resistance value increases.
  • the voltage control unit 83 stores, for example, a third control table in which the range of resistance values is associated with the first period.
  • FIG. 7 shows an example of the third control table.
  • the first period of “Trf1”, “Trf2”, and “Trf3” (Trf1 ⁇ Trf2 ⁇ Trf3) falls within the resistance value ranges of “less than R31”, “less than R32 and more than R32”, and “more than R32”. ) Are associated.
  • voltage control unit 83 applies the high frequency voltage during the first period associated with the third control table in the range of the resistance value including the measurement result. .
  • the voltage control unit 83 lengthens the first period (period for applying the high frequency voltage) as the resistance value measured as described above increases. In this case, in a situation where the inside of the skin is difficult to warm up, the deep thermal effect is enhanced by prolonging the first period.
  • the deep layer thermal effect when it is difficult to warm the inside of the skin even if the high frequency voltage is applied at the maximum, the deep layer thermal effect can be enhanced by prolonging the first period.
  • the inside of the skin is too warm even if the high frequency voltage is applied at the minimum, the deep layer thermal effect can be suppressed by shortening the first period.
  • the magnitude of the current flowing to the skin due to the difference in the condition such as the individual difference of the skin, the skin condition and the component of the lotion. The difference can be reduced to reduce the temperature difference inside the skin (i.e., the difference in the depth thermal effects).
  • the voltage control unit 83 lengthens the second period in which the pulse voltage is applied as the measured resistance value increases.
  • the voltage control unit 83 stores, for example, a fourth control table in which the range of resistance values is associated with the second period.
  • FIG. 8 shows an example of the fourth control table.
  • the first period of “Tp1”, “Tp2”, and “Tp3” (Tp1 ⁇ Tp2 ⁇ Tp3) falls within the resistance value ranges of “less than R41”, “more than R41 and less than R42”, and “more than R42”. ) Are associated.
  • the voltage control unit 83 applies a pulse voltage for the second period associated with the fourth control table in the range of the resistance value including the measurement result. .
  • the voltage control unit 83 lengthens the second period (period for applying the pulse voltage) as the resistance value measured as described above increases. In this case, in a situation where dirt and the like do not easily adsorb to the cotton 70, the second period is extended to enhance the effect of ion derivation.
  • the effect of ion extraction can be enhanced by prolonging the second period.
  • the second period as in the case of changing the pulse voltage, the magnitude of the current flowing to the skin due to the difference in the condition such as the individual difference of the skin, the skin condition and the component of the lotion.
  • the first to fourth control tables are not limited to those shown in FIGS. 5 to 8.
  • the range of the resistance value may be two, or four or more.
  • each control described above may be performed using a relational expression between a resistance value and a high frequency voltage, a pulse voltage, a first period or a second period. In short, any method may be used as long as the higher the resistance value, the higher the high frequency voltage, the higher the pulse voltage, and the longer the first period or the second period.
  • the facial care device 1 performs voltage control processing to control the high frequency voltage and the pulse voltage based on the above configuration.
  • FIG. 9 shows an example of the operation procedure of the facial care apparatus 1 in the voltage control process. This operation procedure is started when an operation for setting the operation mode of the facial care device 1 to the cleansing mode and starting the operation is performed.
  • the facial care device 1 (the first power supply unit 81 or the second power supply unit 82) starts applying either the high frequency voltage or the pulse voltage (step S10). It is initiated from either the voltage may be determined in either advance or may be a person who has been applied to the last time.
  • the facial care device 1 measures the resistance value between the first electrode 21 and the second electrode 22 (step S11). Subsequently, the facial care device 1 (voltage control unit 83) determines a high frequency voltage to be applied based on the measured resistance value (step S12). Next, the facial care device 1 (voltage control unit 83) determines the pulse voltage to be applied based on the measured resistance value (step S13). Subsequently, the facial care device 1 (voltage control unit 83) determines the first period and the second period based on the measured resistance value (step S14). The operations in steps S12 to S14 may be performed in different order or in parallel.
  • the facial care device 1 determines whether the measurement interval has elapsed (step S21), and if it is determined that the measurement interval has elapsed (YES), the process returns to step S11 (measurement of resistance value). To operate. When it is determined that the facial care device 1 (voltage control unit 83) has not elapsed (NO), the application period (when the high frequency voltage is currently applied, the pulse voltage is applied during the first period) It is determined whether or not the second period has elapsed (step S22).
  • step S21 determination of elapsed measurement interval
  • step S23 determination of elapsed measurement interval
  • the difference in the magnitude of the current flowing to the skin due to the difference in the condition such as the individual difference of the skin, the skin condition and the components of the lotion By making it smaller, the difference in deep thermal effects and the effect of ion extraction are made smaller.
  • a certain cosmetic treatment the effects of deep thermal effects and the effects of ion extraction
  • cleansing by ion extraction is performed while warming the inside of the skin by alternately applying a high frequency voltage and a pulse voltage.
  • a high frequency voltage and a pulse voltage As described above, since the current flows more easily as the inside of the skin is warmed, in the present embodiment, the effect of ion extraction can be enhanced as compared to the case where only the pulse voltage is applied by simultaneously performing the deep layer heat.
  • the cotton 70 is fixed by drawing the ring 60 which is a magnetic body by the magnet portion 41 provided on the stopper 40.
  • the magnetic force generated by the magnet unit 41 passes through the ring 60 and reaches the skin.
  • a force is applied to the ions in the blood component to activate the movement of the ions and promote circulation.
  • the device can be miniaturized as compared with the case where they are replaced with another mechanism. .
  • the voltage control unit 83 controls the amplitude of the high frequency voltage in the above embodiment, the frequency of the high frequency voltage may be controlled. Specifically, the voltage control unit 83 increases the frequency of the high frequency voltage as the measured resistance value increases. The voltage control unit 83 may perform this control using the control table as described in FIG. 5 or may perform this control using the relational expression between the resistance value and the frequency of the high frequency voltage.
  • the internal temperature of the skin rises faster as the frequency of the high frequency voltage is higher. Therefore, even when the frequency of the high frequency voltage is controlled as in the present modification, as in the case where the high frequency voltage is controlled in the example of FIG.
  • the difference in the magnitude of the current flowing to the skin due to the difference can be reduced to reduce the temperature difference inside the skin (that is, the difference in the depth thermal effects), and excessive heating of the inside of the skin can be achieved. It can also be prevented.
  • the voltage control unit 83 performs all the control of the high frequency voltage, the control of the pulse voltage, the control of the first period, and the control of the second period. At least one or more of these may be controlled.
  • the second power supply unit 82 applies the above-described direct-current voltage or alternating-current voltage whose polarity is inverted to that of the first voltage instead of the pulse voltage, and the voltage control unit 83 controls those voltages. May be Further, the control of the frequency of the high frequency voltage described in the above modification may be combined.
  • the facial care device which is an instrument for performing cosmetic processing on the face of the user mainly, has been described.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the present invention may be applied to a cosmetic processing apparatus for applying cosmetic processing to other parts of
  • the cotton 70 obtained by forming a cotton fiber into a sheet is used as a porous covering body and covered on the bottom surface 31 of the columnar section 30, but the present invention is not limited thereto.
  • other types of fibers such as hemp and silk may be formed into a sheet and used as a porous covering.
  • any porous material A quality coating may be used.
  • the pulse voltage is applied so that the second power supply unit 82 performs ion extraction, but the pulse voltage is applied so as to introduce ions, with the positive and negative voltages reversed. May be In this case, the toner charged to negative ions is likely to be adsorbed and penetrate the skin. In addition, since the skin is warmed to the inside by the deep layer heat and the cells are activated, the lotion can be more easily penetrated.
  • the facial care device 1 was operated in the cleansing mode, but the present invention is not limited thereto.
  • the facial care device 1 may operate in the mode for performing ion introduction described above while performing deep layer heating. It is possible to operate in a mode in which only deep layer heating is performed, a mode in which only soil removal is performed, and a mode in which only ion introduction is performed.
  • the cosmetic device 1 is used in a state in which the cotton 70 is covered on the bottom surface 31 of the columnar section 30, but is used in a state in which the cotton 70 is not covered May be
  • the resistance value is measured in a state in which the first electrode and the second electrode are in direct contact with the skin of the user by operating the facial care device 1 in the mode for performing only the deep layer heat, for example. Since the high frequency voltage according to is applied, it is possible to reduce the fluctuation of the deep layer thermal effect when a factor such as the condition of the skin changes as in the embodiment.
  • the first electrode has an annular shape with an opening at the center, but may have a disk shape with no opening at the center. Even in that case, since the distance between the first electrode and the second electrode is constant anywhere on the circumference, it is possible to widen the heat generation area of the skin of the user and equalize the stimulation by energization.
  • Electrode Unit In the above embodiment, both of the electrode units have the ring-shaped first and second electrodes, but the present invention is not limited to this.
  • the electrode unit may include, for example, polygonal and annular first and second electrodes, or may include rod-like first and second electrodes arranged in parallel. In any of the shapes, it is desirable that the high-frequency current can flow more widely and evenly as the distance between the first electrode and the second electrode is more in the shortest distance.
  • the resistance measurement unit 84 measures the electrical resistance (resistance) as the resistance value between the first electrode 21 and the second electrode 22.
  • the reactance between the electrode 21 and the second electrode 22 may be measured as a resistance value.
  • a value representing the difficulty in the flow of current between the first electrode 21 and the second electrode 22 may be measured as the resistance value.
  • a value representing the flowability of current, such as conductance may also be treated as a resistance value, since it represents the difficulty of current flow if it is reciprocal.
  • the resistance measuring unit 84 is configured such that a current flowing when a measurement voltage (for example, a direct current voltage) for measuring a resistance value is applied between the first electrode 21 and the second electrode 22 causes a current to flow. The resistance between the two electrodes 22 may be measured.
  • a measurement voltage for example, a direct current voltage
  • the resistance measurement unit 84 measures the resistance value, and the height according to the measured resistance value
  • the voltage control unit 83 performs control so that the high frequency voltage and pulse voltage are applied, the difference in the magnitude of the current flowing to the skin is compared to the case where the control is not performed, at the start of the cosmetic treatment. Can be made smaller.
  • the resistance measurement unit 84 may provide another pair of electrodes on the bottom surface 31 of the columnar section 30 and measure the resistance value between them, or a sensor that outputs a value indicating the electrical resistance to the bottom surface 31 And the output value may be used to measure the resistance value.
  • the resistance value may be measured by any method as long as it is an index of the flowability of the current in the portion of the user's skin to which the head unit 10 is pressed.
  • the resistance measurement unit 84 measures the resistance value between the first electrode 21 and the second electrode 22 as in the embodiment, it is not necessary to provide another electrode or sensor, and therefore, in comparison with the case where they are provided.
  • the device can be miniaturized.
  • SYMBOLS 1 Facial care device, 10 ... Head part, 20 ... Electrode part, 21 ... 1st electrode, 22 ... 2nd electrode, 30 ... Columnar part, 31 ... Bottom face, 40 ... Stopper, 41 ... Magnet part, 42 ... Notch part , 50: Body, 55: Third electrode, 60: Ring, 70: Cotton.

Abstract

第1電極21は、中央が開口する円環形状の電極である。第2電極22は、中央が開口する円環形状の電極であり、第1電極21と同心で且つ第1電極21の外周の外側に配置される。第1電源部81は、第1電極21及び第2電極22の間に高周波電圧を印加する。美顔器1のユーザが握る部分には第3電極55が設けられている。第2電源部82は、電極部20及び第3電極55の間に直流電圧を印加する。抵抗測定部84は、第1電極21及び第2電極22の間の抵抗値を測定する。電圧制御部83は、測定された抵抗値に応じて高周波電圧及び直流電圧を制御する。

Description

美容処理装置
 本発明は、美容処理装置に関する。
 特許文献1には、ユーザの顔や手足などに電極を接触させて電極間の肌(皮膚)に高周波電流を流すことで、肌を奥から温める美容処理を施す技術が記載されている。
特開2016-187732号
 肌に電流を流すことで得られる美容処理の効果は、肌の状態によって異なる。ここで、肌の特性には個人差があり、肌の状態は体調によっても変化する。また、肌に化粧水を用いている場合、美容処理の効果は化粧水の成分の影響を受ける。特許文献1の技術では、このような要因が考慮されていない。
 そこで、本発明は、肌の状態に応じた電流を印加することを目的とする。
 本発明は、円形の第1電極と、前記第1電極の外側に同心円状に配置される円環形状の第2電極とを備える電極部と、前記第1及び第2電極の間に高周波電圧である第1電圧を印加する第1電源部と、前記第1及び第2電極の間の抵抗値を測定する測定部と、測定された前記抵抗値に応じて前記第1電圧を制御する制御部とを備える美容処理装置を提供する。
 また、前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第1電圧を高くしてもよい。
 また、前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第1電圧の周波数を高くしてもよい。
 また、ユーザが握るグリップ部と、前記グリップ部に設けられた第3電極と、前記電極部及び前記第3電極の間に直流電圧、パルス電圧、又は第1電圧と極性を反転させた交流電圧を第2電圧として印加する第2電源部とを備え、前記制御部は、測定された前記抵抗値に応じて前記第1電圧及び前記第2電圧を制御してもよい。
 また、前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第2電圧を高くしてもよい。
 また、前記制御部は、前記第1電圧を印加する第1期間及び前記第2電圧を印加する第2期間が交互に来るように制御し、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第1期間及び前記第2期間の少なくとも一方を長くしてもよい。
 また、前記電極部が取り付けられた取付け面を有し且つ断面が円形の柱の形をした柱状部と、前記柱状部の外周より内径が大きい円環形状の磁性体が前記柱状部に嵌め込まれた場合に当該磁性体を停止させるストッパであって、当該磁性体を引き寄せる磁石が設けられたストッパとを備え、前記取付け面を覆う多孔質被覆体を前記磁石に引き寄せられた前記磁性体と前記柱状部が挟み込んで固定してもよい。
 また、前記ストッパは切り欠き部を有していてもよい。
 本発明によれば、肌の状態に応じた電流が印加される。
美顔器1の外観を表す図 コットンを装着した状態の美顔器の外観を表す図 美顔器1の正面を表す図 美顔器1の側面を表す図 美顔器1の背面を表す図 ストッパ等を拡大して表す図 美顔器の機能構成を表す図 第1制御テーブルの一例を表す図 第2制御テーブルの一例を表す図 第3制御テーブルの一例を表す図 第4制御テーブルの一例を表す図 電圧制御処理における美顔器1の動作手順の一例を表す図
[1]実施例
 図1は実施例の美顔器1の外観を表す。図1Aでは、美顔器1の外観が表され、図1Bでは、美顔器1にコットン70を被せた状態が表されている。図2は美顔器1の正面、側面、背面を表す。図2Aでは正面、図2Bでは側面、図2Cでは背面が表されている。
 美顔器1は、主としてユーザの顔に美容処理を施す器具であり、本発明の「美容処理装置」の一例である。美顔器1は、ヘッド部10と、本体50とを備える。ヘッド部10は、ユーザの肌に押し付けられる部分である。本体50は、いずれも細長い面である第1面51、2つの第2面52及び第3面53を有する棒状の部分であり、ユーザによって握られる部分である。本体50は本発明の「グリップ部」の一例である。ヘッド部10は、第1面51のうち、本体50の長手方向A1の一方の端に設けられている。
 美顔器1においては、第1面51が向いている方、すなわちヘッド部10が設けられている方を正面とし、第2面52が向いている方を側面、第3面53が向いている方を背面とする。第1面51には、ユーザによって操作される操作ボタン54が設けられている。操作ボタン54は、液晶パネルに表示されたタッチ式のスイッチであってもよいし機械的なスイッチでもよい。操作ボタン54は、美顔器1の動作モードを選択する操作と、選択された動作モードでの動作を開始させる操作とを受け付ける。
 本実施例では、肌の深層を温める深層温熱を行いながら肌の汚れを除去するクレンジングモードでの動作に関する構成について説明する。ヘッド部10は、電極部20と、柱状部30と、ストッパ40とを備える。前述した深層温熱及び汚れ除去は、いずれも肌に電流を流すことで行われる。電極部20は、深層温熱及び汚れ除去において肌に電流を流すための電圧が印加される電極を備える部分である。以下では、深層温熱のための電圧を「第1電圧」といい、汚れ除去のための電圧を「第2電圧」という。電極部20は、第1電極21と、第2電極22とを備える。
 第1電極21は、外周が円形の電極であり、本実施例では、中央が開口する円環形状の電極である。第2電極22は、中央が開口する円環形状の電極であり、第1電極21と同心で且つ第1電極21の外周の外側に配置される。これらの形及び配置により、第1電極21及び第2電極22の間の距離は円周上のどこであっても一定になっている。第1電極21及び第2電極22の間には、高周波電圧(高周波電圧。RF(Radio Frequency)電圧ともいう)が前述した第1電圧として印加される。
 柱状部30は、断面が円形の柱状の部分であり、本実施例では円柱の形をしている。柱状部30は、底面31と、側面32とを有し、底面31に電極部20が取り付けられている。底面31は本発明の「取付け面」の一例である。柱状部30は、配線等を配置する内部空間を形成する筐体を有し、その筐体は、プラスチック、非金属又はセラミック等の電気絶縁材料を用いて形成されている。これにより、電極部20に電圧が印加されても、柱状部30の筐体には電流が流れず、ユーザの肌に電流が流れるようになっている。
 柱状部30には、リング60が嵌め込まれる。リング60は、柱状部の外周より内径が大きい円環形状の磁性体である。リング60は、例えば鉄、コバルト、ニッケル、それらの合金又はフェライト等の強磁性を示す素材で形成されている。ストッパ40は、柱状部30のうちの底面31の反対側に形成されており、リング60が柱状部30に嵌め込まれた場合にそのリング60を保持する部分である。
 ストッパ40は、磁石部41と、切欠き部42とを有する。磁石部41は、本実施例ではそれぞれがストッパ40の中に埋め込まれた4つの磁石を有する。柱状部30の底面31には、図1Bに表すように綿繊維をシート状に成形したコットン70が被せられる。コットン70は本発明の「多孔質被覆体」の一例である。このように底面31を覆うコットン70を磁石部41に引き寄せられたリング60と柱状部30(詳細にはその側面32)が挟み込んで固定している。
 ストッパ40は、円環形状をしているが、その外周側の一部を切り取って切欠き部42が形成されている。
 図3はストッパ40等を拡大して表す。図3では、見分けやすいように第1電極21、第2電極22及びリング60をハッチングして示している。第1電極21、第2電極22、柱状部30及びストッパ40(の円形の外周部分)は、いずれも中心点P1を中心として同心になるように配置されている。
 また、柱状部30に嵌め込まれたリング60も、これらとほぼ同心の状態になる。この中心点P1から外周に向かう方向を径方向A2とすると、切欠き部42は、ストッパ40のうち、柱状部30に嵌め込まれた状態のリング60の円形の外周よりも径方向の寸法が小さい部分となっている。つまり、リング60の外周の径方向A2の寸法B1>ストッパ40の切欠き部42における径方向A2の寸法B2、となっている。
 切欠き部42を設けたことで、コットン70を固定した状態のリング60を裏側から押すことができるので、切欠き部42を設けない場合に比べて、リング60が外しやすくなっている。なお、柱状部30、ストッパ40及びリング60は、こうしてコットン70を固定することができる形状になっていればよい。例えば柱状部は底面31に近いほど断面が小さくなる円錐台の形をしていてもよい。また、ストッパは多角形の板状の形をしていてもよいし、リング60の外周よりも半径が小さく切欠きのない円板の形をしていてもよい(それでもリング60を保持することができてリング60を裏側から押すことができるから)。
 固定されたコットン70のうち柱状部30の底面31を覆っている部分はユーザの肌に接触する接触部71となっている。接触部71は、クレンジングモードで動作する美顔器1のヘッド部10をユーザの肌に押し当てたときに、その肌の汚れが付着する部分である。クレンジングモードでは、接触部71にクレンジング用の化粧水を染み込ませて汚れを落ちやすくする。
 本体50の第3面53には、第3電極55が設けられている。第3電極55は、第3面53の長手方向A1の端から端まで延伸する細長楕円形の電極である。第3電極55は、このように広い範囲に設けられていることで、本体50を握ったユーザの手が必ず接触するようになっている。第3面53と電極部20との間には前述した第2電圧(汚れ除去のための電圧)が印加される。
 第2電圧としては、直流電圧又はパルス電圧が用いられる。直流電圧とは、大きさ及び方向が一定であり、印加されると直流電流が流れる電圧のことである。なお、大きさが一定ではなく多少変動しても方向が一定であれば直流電圧とみなしてもよい。また、パルス電圧とは、直流電圧を印加する期間と印加しない期間とを交互に繰り返した場合の電圧をいう。以下では、パルス電圧が第2電圧として用いられる場合を説明するが、パルス電圧の代わりに直流電圧が用いられてもよい。
 図4は美顔器1の電子回路の構成を表す。美顔器1は、第1電極21及び第2電極22を有する電極部20と第3電極55とに加え、第1電源部81と、第2電源部82と、電圧制御部83と、抵抗測定部84とを有する制御回路基板80を備える。制御回路基板80は、電圧を制御する回路が設けられた基板であり、電子素子(例えば、コンデンサ、コイル、ICチップ、メモリなど)によって構成されている。
 第1電源部81は、第1電極21及び第2電極22の間に高周波電圧を第1電圧として印加する。第1電源部81は、高周波電圧を生成する発振回路及び発振された電圧を昇圧する昇圧回路等を有し、例えば1[MHz]~4[MHz]程度の高周波電圧を印加する。第1電源部81により高周波電圧が印加された状態のヘッド部10をユーザの肌に押し当てると、コットン70に染み込んだ化粧水を介して肌に高周波電流が流れる。
 第1電極21及び第2電極22の間の距離は、上述したように円周上のどこであっても一定になっているため、第1電極21及び第2電極22の間には一様に高周波電流が流れる。そのため、第1電極21及び第2電極22の間に位置するユーザの肌に対して、広範囲に且つ均等に高周波電流を流すことが可能となり、ユーザの肌の発熱面積が広く且つ通電による刺激が均等になる。その結果、例えば球状電極間に高周波電流を流す場合に比べて、肌の単位面積当たりの発熱量が小さくなり、従来問題とされていた高周波電流により肌が局所的に熱を持ちやすくなったり、ユーザが不快感を覚えたりすることが防止されるようになっている。
 第2電源部82は、パルス電圧を生成する発振回路及び発振された電圧を昇圧する昇圧回路等を有し、電極部20(第1電極21及び第2電極22の一方又は両方)及び第3電極55の間にパルス電圧を印加する。ユーザが美顔器1の本体50を握ってヘッド部10を肌に押し当てると、第3電極55に触れた手とコットン70に染み込んだ化粧水とを介してユーザの身体の中に微弱な直流電流が流れる。
 クレンジングモードの場合、第2電源部82は、電極部20に対して第3電極55側がマイナスの電位を有するようにパルス電圧を印加する。これにより、ヘッド部10に対して肌側がマイナスの電位を有するようになり、マイナスに帯電して肌に付着していた老廃物及び汚れ等がコットン70に吸着されるいわゆるイオン導出が行われる。美顔器1では、高周波電圧による深層温熱とパルス電圧による汚れ除去とが交互に行われる。
 電圧制御部83は、第1電源部81を制御することで第1電源部81が印加する高周波電圧を制御し、第2電源部82を制御することで第2電源部82が印加するパルス電圧を制御する。電圧制御部83は本発明の「制御部」の一例である。電圧制御部83は、高周波電圧を印加する第1期間及びパルス電圧を印加する第2期間が交互に来るように制御する。電圧制御部83は、例えば、第1期間及び第2期間をどちらも同じ長さ(例えば5~15秒程度)にする制御を行う。
 また、電圧制御部83は、両電圧の制御に、抵抗測定部84による測定結果を用いる。
 抵抗測定部84は、第1電極21及び第2電極22の間の抵抗値を測定する。抵抗測定部84は、本実施例では、電気抵抗(レジスタンス)を抵抗値として測定する。抵抗測定部84は、図1Bに表すようにコットン70を固定して化粧水を染み込ませた状態(ヘッド部10をユーザの肌に押し当てる前の状態)では、第1電極21及び第2電極22の間に印加される高周波電圧により化粧水に電流が流れるので、化粧水の抵抗値を測定する。そして、ヘッド部10をユーザの肌に押し当てた状態では、化粧水を介してユーザの肌に電流が流れるので、抵抗測定部84は、化粧水及びユーザの肌の合成抵抗を示す抵抗値を測定する。
 この抵抗値(電気抵抗)は、ユーザの肌の状態及び化粧水の成分等によって変化する。
 例えば、人体の肌に高周波電流を流した場合、肌が発熱し、肌の温度上昇に伴って肌内部のインピーダンスが徐々に減少することが知られている。従って、肌の温度上昇に伴って、第1電極21及び第2電極22の間に流れる電流量が増加し、測定される抵抗値が小さくなる。抵抗測定部84は、抵抗値の測定を決められた時間間隔(例えば0.5秒毎など)で行い、その度に測定した抵抗値を電圧制御部83に出力する。
 電圧制御部83は、こうして抵抗測定部84により測定された抵抗値に応じて高周波電圧及びパルス電圧を制御する。電圧制御部83は、例えば、測定された抵抗値が大きいほど高周波電圧を高くする(高周波電圧の振幅を大きくする)。電圧制御部83は、この制御を行うため、例えば、抵抗値の範囲と高周波電圧とを対応付けた第1制御テーブルを記憶しておく。
 図5は第1制御テーブルの一例を表す。図5の例では、「R11未満」、「R11以上R12未満」及び「R12以上」という抵抗値の範囲に、「Vrf1」、「Vrf2」及び「Vrf3」という高周波電圧(Vrf1<Vrf2<Vrf3)が対応付けられている。電圧制御部83は、抵抗測定部84から測定結果が供給されると、その測定結果を含む抵抗値の範囲に第1制御テーブルで対応付けられている高周波電圧を印加する。これにより、電圧制御部83は、前述のとおり測定された抵抗値が大きいほど高周波電圧を高くする。
 第1電極21及び第2電極22の間の抵抗値が大きいほど、高周波電圧を印加したときに肌に流れる電流が小さくなり、肌の内部が温まりにくくなる。例えば化粧水αを用いると抵抗値がR11未満になり、化粧水βを用いる抵抗値がR12以上になる場合、高周波電圧が同じだと後者の方が前者に比べて肌の内部が温まりにくい。このような肌の内部の温まりやすさの違いは、ユーザ毎の肌の個人差でも生じるし、同じユーザでも肌の状態の違いによっても生じる。
 そこで、上記制御(電圧制御部83による電圧の制御)を行うことで、この制御を行わない場合に比べて、肌の個人差、肌の状態及び化粧水の成分等の状況の違いに起因する肌に流れる電流の大きさの差を小さくして、肌の内部の温度差(すなわち深層温熱効果の差)を小さくすることができる。また、肌の温度が上昇すると前述したように抵抗値が小さくなるので、高周波電圧も小さくなる。これにより、肌の内部を過度に加熱することを防ぐこともできる。また、上述したようにヘッド部10をユーザの肌に押し当てる前の状態でも抵抗測定部84が化粧水の抵抗値を測定するので、上記制御が行われない場合に比べて、ヘッド部10をユーザの肌に押し当てる前から、肌に流れる電流の大きさの差(特に化粧水の成分の違いにより生じる差)を小さくすることができる。
 また、電圧制御部83は、測定された抵抗値が大きいほどパルス電圧を高くする(パルス電圧に含まれる直流電圧を高くする)。電圧制御部83は、この制御を行うため、例えば、抵抗値の範囲とパルス電圧とを対応付けた第2制御テーブルを記憶しておく。
 図6は第2制御テーブルの一例を表す。図6の例では、「R21未満」、「R21以上R22未満」及び「R22以上」という抵抗値の範囲に、「Vp1」、「Vp2」及び「Vp3」というパルス電圧(Vp1<Vp2<Vp3)が対応付けられている。
 電圧制御部83は、抵抗測定部84から測定結果が供給されると、その測定結果を含む抵抗値の範囲に第2制御テーブルで対応付けられているパルス電圧を印加する。これにより、電圧制御部83は、前述のとおり測定された抵抗値が大きいほどパルス電圧を高くする。
 第1電極21及び第2電極22の間の抵抗値が大きいほど、パルス電圧を印加したときに肌に流れる電流が小さくなり、コットン70に吸着する汚れ等が少なくなる(イオン導出の効果が小さくなる)。そこで、上記制御を行うことで、肌の個人差、状態及び化粧水の成分等の状況の違いに起因する肌に流れる電流の大きさの差を小さくして、コットン70に吸着する汚れ等の差(すなわちイオン導出の効果の差)を小さくすることができる。
 また、電圧制御部83は、測定された抵抗値が大きいほど高周波電圧を印加する第1期間を長くする。電圧制御部83は、この制御を行うため、例えば、抵抗値の範囲と第1期間とを対応付けた第3制御テーブルを記憶しておく。
 図7は第3制御テーブルの一例を表す。図7の例では、「R31未満」、「R31以上R32未満」及び「R32以上」という抵抗値の範囲に、「Trf1」、「Trf2」及び「Trf3」という第1期間(Trf1<Trf2<Trf3)が対応付けられている。
 電圧制御部83は、抵抗測定部84から測定結果が供給されると、その測定結果を含む抵抗値の範囲に第3制御テーブルで対応付けられている第1期間の間、高周波電圧を印加する。これにより、電圧制御部83は、前述のとおり測定された抵抗値が大きいほど第1期間(高周波電圧を印加する期間)を長くする。この場合は、肌の内部が温まりにくい状況では第1期間を長くすることで深層温熱効果を高めるようにしている。
 例えば高周波電圧を最大で印加しても肌の内部が温まりにくい場合、第1期間を長くすることで深層温熱効果を高めることができる。反対に、高周波電圧を最小で印加しても肌の内部が温まりすぎる場合、第1期間を短くすることで深層温熱効果を抑えることができる。また、第1期間を変化させる場合でも、高周波電圧を変化させる場合と同様に、肌の個人差、肌の状態及び化粧水の成分等の状況の違いに起因する肌に流れる電流の大きさの差を小さくして、肌の内部の温度差(すなわち深層温熱効果の差)を小さくすることができる。
 また、電圧制御部83は、測定された抵抗値が大きいほどパルス電圧を印加する第2期間を長くする。電圧制御部83は、この制御を行うため、例えば、抵抗値の範囲と第2期間とを対応付けた第4制御テーブルを記憶しておく。
 図8は第4制御テーブルの一例を表す。図8の例では、「R41未満」、「R41以上R42未満」及び「R42以上」という抵抗値の範囲に、「Tp1」、「Tp2」及び「Tp3」という第1期間(Tp1<Tp2<Tp3)が対応付けられている。
 電圧制御部83は、抵抗測定部84から測定結果が供給されると、その測定結果を含む抵抗値の範囲に第4制御テーブルで対応付けられている第2期間の間、パルス電圧を印加する。これにより、電圧制御部83は、前述のとおり測定された抵抗値が大きいほど第2期間(パルス電圧を印加する期間)を長くする。この場合は、汚れ等がコットン70に吸着しにくい状況では第2期間を長くすることでイオン導出の効果を高めるようにしている。
 例えばパルス電圧を最大で印加しても汚れ等がコットン70に十分吸着しない場合、第2期間を長くすることでイオン導出の効果を高めることができる。また、第2期間を変化させる場合でも、パルス電圧を変化させる場合と同様に、肌の個人差、肌の状態及び化粧水の成分等の状況の違いに起因する肌に流れる電流の大きさの差を小さくして、コットン70に吸着する汚れ等の差(すなわちイオン導出の効果の差)を小さくすることができる。
 なお、第1~第4制御テーブルは、図5~図8に表すものに限らない。例えば抵抗値の範囲を2つにしてもよいし、4以上にしてもよい。また、抵抗値と高周波電圧、パルス電圧、第1期間又は第2期間との関係式を用いて上記の各制御を行ってもよい。要するに、抵抗値が大きいほど、高周波電圧を高くし、パルス電圧を高くし、第1期間を長くし又は第2期間を長くすることができれば、どのような方法が用いられてもよい。
 美顔器1は、上記の構成に基づいて、高周波電圧及びパルス電圧を制御する電圧制御処理を行う。
 図9は電圧制御処理における美顔器1の動作手順の一例を表す。この動作手順は、美顔器1の動作モードをクレンジングモードにして動作を開始させる操作が行われることを契機に開始される。まず、美顔器1(第1電源部81又は第2電源部82)は、高周波電圧又はパルス電圧のいずれかの印加を開始する(ステップS10)。どちらの電圧から開始されるかは、予めどちらかに決められていてもよいし、前回終了時に印加されていた方としてもよい。
 次に、美顔器1(抵抗測定部84)は、第1電極21及び第2電極22の間の抵抗値を測定する(ステップS11)。続いて、美顔器1(電圧制御部83)は、測定された抵抗値に基づいて印加する高周波電圧を決定する(ステップS12)。次に、美顔器1(電圧制御部83)は、測定された抵抗値に基づいて印加するパルス電圧を決定する(ステップS13)。続いて、美顔器1(電圧制御部83)は、測定された抵抗値に基づいて第1期間及び第2期間を決定する(ステップS14)。なお、ステップS12~S14の動作は順番を変えてもよいし並行して行われてもよい。
 次に、美顔器1(電圧制御部83)は、測定間隔が経過したか否かを判断し(ステップS21)、経過した(YES)と判断した場合はステップS11(抵抗値の測定)に戻って動作を行う。美顔器1(電圧制御部83)は、経過していない(NO)と判断した場合は、印加期間(現在高周波電圧を印加している場合は第1期間、パルス電圧を印加している場合は第2期間)が経過したか否かを判断する(ステップS22)。
 美顔器1(電圧制御部83)は、ステップS22で経過していない(NO)と判断した場合はステップS21(測定間隔経過の判断)に戻って動作を行い、経過した(YES)と判断した場合は、印加する電圧を変更する(現在高周波電圧を印加している場合はパルス電圧に変更し、パルス電圧を印加している場合は高周波電圧に変更する)(ステップS23)。美顔器1(電圧制御部83)は、ステップS23の後はステップS21(測定間隔経過の判断)に戻って動作を行う。
 本実施例では、上記のとおり高周波電圧及びパルス電圧を制御することで、肌の個人差、肌の状態及び化粧水の成分等の状況の違いに起因する肌に流れる電流の大きさの差を小さくして、深層温熱効果の差及びイオン導出の効果を小さくしている。このように、本実施例によれば、様々な肌の状態に対して一定の美容処理の効果(深層温熱効果及びイオン導出の効果)を得ることができる。
 また、本実施例では、高周波電圧及びパルス電圧を交互に印加することで、肌の内部を温めながら、イオン導出によるクレンジングを行っている。上述したように肌の内部を温めるほど電流が流れやすくなるので、本実施例では深層温熱を同時に行うことで、パルス電圧だけを印加する場合に比べてイオン導出の効果を高めることができる。
 また、本実施例では、磁性体であるリング60がストッパ40に設けられた磁石部41によって引き寄せられることで、コットン70を固定している。ヘッド部10をユーザの肌に押し当てている状態では、この磁石部41が発生させる磁力がリング60を通り抜けて肌まで到達する。その結果、血液成分中のイオンに力が加わってイオンの動きを活発にし、血行を促進される。美顔器1においては、コットン70を固定する仕組み(磁石部41及びリング60)を血行促進にも活用することで、それらを別の仕組みにする場合に比べて、装置を小型化することもできる。
[2]変形例
 上述した実施例は本発明の実施の一例に過ぎず以下のように変形させてもよい。また、上述した実施例及び各変形例は必要に応じてそれぞれ組み合わせて実施してもよい。
[2-1]周波数の制御
 上記実施例では、電圧制御部83が高周波電圧の振幅を制御したが、高周波電圧の周波数を制御してもよい。具体的には、電圧制御部83は、測定された抵抗値が大きいほど高周波電圧の周波数を高くする。電圧制御部83は、図5で説明したような制御テーブルを用いてこの制御を行ってもよいし、抵抗値と高周波電圧の周波数との関係式を用いてこの制御を行ってもよい。
 高周波電圧の周波数を高くするほど肌の内部の温度も早く上昇することが知られている。よって、高周波電圧の周波数を本変形例のように制御することでも、図5の例で高周波電圧を制御した場合と同様に、肌の個人差、肌の状態及び化粧水の成分等の状況の違いに起因する肌に流れる電流の大きさの差を小さくして、肌の内部の温度差(すなわち深層温熱効果の差)を小さくすることができるし、肌の内部を過度に加熱することを防ぐこともできる。
[2-2]電圧制御の対象
 上記実施例では、電圧制御部83が、高周波電圧の制御、パルス電圧の制御、第1期間の制御及び第2期間の制御を全て行ったが、本発明においてこれらのうち少なくとも1つ以上の制御が行われればよい。また、第2電源部82が、パルス電圧に代えて、上述した直流電圧又は、第1電圧と極性を反転させた交流電圧を印加して、電圧制御部83が、それらの電圧の制御を行ってもよい。また、上記変形例で述べた高周波電圧の周波数の制御を組み合わせてもよい。少なくとも高周波電圧、高周波電圧の周波数又は第1期間のいずれかを制御すれば、深層温熱効果の変動を小さくすることができるし、同じく少なくともパルス電圧、直流電圧、第1電圧と極性を反転させた交流電圧又は第2期間のいずれかを制御すれば、イオン導出の効果の変動を小さくすることができる。
[2-3]美容処理の対象
 上記実施例では、主としてユーザの顔に美容処理を施す器具である美顔器を説明したが、本発明は、それに限らず、例えばユーザの腕、胴体又は脚等の他の部分に美容処理を施す美容処理装置に適用してもよい。
[2-4]多孔質被覆体
 上記実施例では、綿繊維をシート状に成形したコットン70が多孔質被覆体として用いられて柱状部30の底面31に被せられたが、これに限らず、例えば麻及び絹等の他の種類の繊維をシート状に成形したものが多孔質被覆体として用いられてもよい。要するに、柱状部30の底面31に被せることができる柔らかさを有し、化粧水を浸透させ、肌に押し当てられると汚れ等を吸着する性質を有するものであれば、どのような素材の多孔質被覆体が用いられてもよい。
[2-5]イオン導入
 上記実施例では、第2電源部82がイオン導出をするようにパルス電圧を印加したが、電圧の正負を反対にして、イオン導入をするようにパルス電圧を印加してもよい。この場合、マイナスイオンに帯電した化粧水が肌に吸着して浸透しやすくなる。また、深層温熱により肌が内部まで温まっていて細胞が活性化されているので、さらに化粧水が浸透しやすくなる。
[2-6]動作モード
 上記実施例では、美顔器1はクレンジングモードで動作したが、これに限らず、例えば、深層温熱を行いながら前述したイオン導入を行うモードで動作してもよいし、深層温熱のみを行うモード、汚れ除去のみを行うモード、イオン導入のみを行うモードで動作してもよい。
[2-7]肌への直接接触
 上記実施例では、柱状部30の底面31にコットン70が被せられた状態で美顔器1が使用されたが、コットン70が被せられていない状態で使用されてもよい。その場合、美顔器1を例えば前述した深層温熱のみを行うモードで動作させることで、第1電極及び第2電極が直接ユーザの肌に接触した状態で抵抗値が測定され、測定された抵抗値に応じた高周波電圧が印加されるので、実施例と同様に、肌の状態等の要因が変化したときの深層温熱効果の変動を小さくすることができる。
[2-8]第1電極
 上記実施例では、第1電極は中央が開口する円環形状であったが、中央が開口していない円板形状であってもよい。その場合でも、第1電極及び第2電極の間の距離は円周上のどこであっても一定になるから、ユーザの肌の発熱面積を広く且つ通電による刺激を均等にすることができる。
[2-9]電極部
 上記実施例では、電極部が共に円環形状の第1電極及び第2電極を備えていたが、これに限らない。電極部は、例えば多角形で且つ環状の第1電極及び第2電極を備えていてもよいし、平行に配置された棒状の第1電極及び第2電極を備えていてもよい。いずれの形状にする場合も、第1電極及び第2電極の間の距離が最短距離となる部分が多いほど広範囲に且つ均等に高周波電流を流すことが可能となるので望ましい。
[2-10]抵抗値
 上記実施例では、抵抗測定部84が第1電極21及び第2電極22の間の抵抗値として電気抵抗(レジスタンス)を測定したが、これに限らず、例えば第1電極21及び第2電極22の間のリアクタンスを抵抗値として測定してもよい。要するに、第1電極21及び第2電極22の間の電流の流れにくさを表す値が抵抗値として測定されればよい。なお、
コンダクタンスのような電流の流れやすさを表す値も、逆数にすれば電流の流れにくさを表すことになるので、抵抗値として扱ってもよい。
[2-11]抵抗値の測定方法
 上記実施例では、抵抗測定部84が第1電極21及び第2電極22の間に高周波電圧が印加されたときに流れる電流により第1電極21及び第2電極22の間の抵抗値を測定したが、抵抗値の測定方法はこれに限らない。抵抗測定部84は、例えば、第1電極21及び第2電極22の間に抵抗値を測定するための測定用電圧(例えば直流電圧)が印加されたときに流れる電流により第1電極21及び第2電極22の間の抵抗値を測定してもよい。
 この場合、例えば第1電源部81が深層加熱のための高周波電圧を印加する前にまず測定用電圧を印加して抵抗測定部84が抵抗値を測定し、測定された抵抗値に応じた高さの高周波電圧及びパルス電圧が印加されるように電圧制御部83が制御を行うことで、この制御が行われない場合に比べて、肌に流れる電流の大きさの差を美容処理の開始時から小さくすることができる。また、抵抗測定部84は、柱状部30の底面31に別の対になる電極を設けてそれらの間の抵抗値を測定してもよいし、底面31に電気抵抗を示す値を出力するセンサを設けてその出力値を用いて抵抗値を測定してもよい。
 要するに、ユーザの肌のうちヘッド部10が押し当てられる部分における電流の流れやすさの指標になるのであれば、どのような方法で抵抗値が測定されてもよい。なお、実施例のように抵抗測定部84が第1電極21及び第2電極22の間の抵抗値を測定する場合は、他の電極又はセンサを設ける必要がないので、それらを設ける場合に比べて装置を小型化することができる。
1…美顔器、10…ヘッド部、20…電極部、21…第1電極、22…第2電極、30…柱状部、31…底面、40…ストッパ、41…磁石部、42…切欠き部、50…本体、55…第3電極、60…リング、70…コットン。

Claims (8)

  1.  円形の第1電極と、前記第1電極の外側に同心円状に配置される円環形状の第2電極とを備える電極部と、
     前記第1及び第2電極の間に高周波電圧である第1電圧を印加する第1電源部と、
     前記第1及び第2電極の間の抵抗値を測定する測定部と、
     測定された前記抵抗値に応じて前記第1電圧を制御する制御部と
     を備える美容処理装置。
  2.  前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第1電圧を高くする
     請求項1に記載の美容処理装置。
  3.  前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第1電圧の周波数を高くする
     請求項1又は2に記載の美容処理装置。
  4.  ユーザが握るグリップ部と、
     前記グリップ部に設けられた第3電極と、
     前記電極部及び前記第3電極の間に、直流電圧、パルス電圧、又は前記第1電圧の極性を反転させた交流電圧を、第2電圧として印加する第2電源部とを備え、
     前記制御部は、測定された前記抵抗値に応じて前記第1電圧及び前記第2電圧を制御する
     請求項1から3のいずれか1項に記載の美容処理装置。
  5.  前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第2電圧を高くする
     請求項4に記載の美容処理装置。
  6.  前記制御部は、前記第1電圧を印加する第1期間及び前記第2電圧を印加する第2期間が交互に来るように制御し、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第1期間及び前記第2期間の少なくとも一方を長くする
     請求項4又は5に記載の美容処理装置。
  7.  前記電極部が取り付けられた取付け面を有する円柱の柱状部と、
     前記柱状部の外周より内径が大きい円環形状の磁性体が前記柱状部に嵌め込まれた場合に当該磁性体を停止させるストッパであって、当該磁性体を引き寄せる磁石が設けられたストッパとを備え、
     前記取付け面を覆う多孔質被覆体を前記磁石に引き寄せられた前記磁性体と前記柱状部が挟み込んで固定する
     請求項1から6のいずれか1項に記載の美容処理装置。
  8.  前記ストッパは、切り欠き部を有する
     請求項7に記載の美容処理装置。
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