WO2019066302A1 - 냉동 지방 분해 장치, 그 핸드피스 조립체, 그 냉각 컵 및 그 구동 방법 - Google Patents

냉동 지방 분해 장치, 그 핸드피스 조립체, 그 냉각 컵 및 그 구동 방법 Download PDF

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WO2019066302A1
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cooling
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suction
handpiece
main body
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PCT/KR2018/010553
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박시형
김동석
정하길
최준현
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(주)클래시스
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    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
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    • A61F7/00Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
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    • A61F7/00Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
    • A61F7/02Compresses or poultices for effecting heating or cooling

Definitions

  • the present invention relates to a fat decomposition apparatus, and more particularly, to a freeze fat decomposition apparatus for decomposing fat using cooling, a handpiece assembly, a cooling cup and a driving method thereof.
  • Obesity is known to be the cause of panic. There are many causes of obesity, but the most significant factor is the excess fat accumulation in the body. As this fat becomes obesity, it becomes hypertrophic in the liver, blood vessels, and blood, resulting in symptoms such as fatty liver, arteriosclerosis, and hyperlipemia.
  • cryolipolysis As a noninvasive method to reduce the subcutaneous fat layer or fatty tissue introduced to date, there is a method of applying heat to the subcutaneous lipid hypercellular region using high frequency light or the like. Another method is to induce natural necrosis of adipocytes by the principle of selective destruction of adipocytes without damaging the tissues of the epidermis or nerves by direct cooling (direct apoptosis) . This is called cryolipolysis.
  • a freezing fat decomposition apparatus using freezing fat decomposition is used by attaching a cooling cup for cooling a treatment part of a patient to a single handpiece.
  • the cooling cup is divided into a suction type in which the skin of the subject is sucked and cooled and a non-suction type in which the performance is different according to the kind and quantity of the thermoelectric elements attached to the cooling cup.
  • the practitioner can increase the effect of the freezing fat decomposition procedure by selecting the most suitable cooling cup among the various types of cooling cups according to the obesity status of the recipient or the treatment area.
  • the freezing fat decomposition device when mounting one cooling cup on the handpiece, and replacing it with another, the freezing fat decomposition device should be aware of what cooling cup is installed. That is, whether the cooling cup is a suction type or a non-suction type, whether there is any thermoelectric element attached to the mounted cooling cup, and whether there are several thermoelectric elements attached, the refrigeration fat decomposition apparatus must know it. Therefore, it is inconvenient for the practitioner to input information about the cooling cup one by one whenever the cooling cup is mounted on the handpiece.
  • the suction type cooling cup has a structure in which a suction cavity is formed in a portion facing the skin of the recipient for suctioning skin, and an air discharge passage is formed in the suction cavity.
  • the skin of the subject is sucked into the suction cavity by discharging the air in the suction cavity through the air discharge passage while closely contacting the cooling cup to the skin.
  • the non-inhalation type cooling cup is provided with a flat or curved skin contact surface without a suction cavity at a portion facing the skin of the recipient. Due to this difference, the suction-type cooling cup has a relatively large thickness so as to secure a space in which the suction cavity can be formed, and the non-suction type cooling cup is formed to be relatively thin.
  • the suction type cooling cup is formed in a very small width that forms the peripheral boundary of the suction cavity so that the portion in contact with the skin during the procedure is very small so that the cooling action has a limitation in the suction cavity, Has a limitation that it is difficult to be used for abdominal fat decomposition and the like because of the inhalation of the skin through which the cooling action is performed through the skin contact surface, and the cooling effect is limited.
  • the present invention provides a freezing fat decomposition apparatus, a handpiece, a cooling cup, and a driving method of the freezing fat decomposition apparatus capable of destroying only fat cells through direct cooling without damaging the skin.
  • a freezing fat decomposition device capable of recognizing what kind of cooling cup is installed in the freezing fat decomposition apparatus even if the user does not input information about the cooling cup every time the user inserts the cooling cup into the handpiece of the freezing fat decomposition apparatus, A cooling cup, and a driving method thereof.
  • a freezing fat decomposition apparatus capable of suppressing the occurrence of a failure of a thermoelectric element by mitigating an impact applied to a thermoelectric element when a cooling cup is mounted on a handpiece of a freezing fat decomposition apparatus, a handpiece thereof, .
  • Another object of the present invention is to provide a cooling cup capable of overcoming the limitations of conventional suction type and non-suction type cooling cups and having a relatively small thickness and having improved cooling performance and being used in various treatment areas, and a freezing fat decomposition apparatus including the same.
  • a freezing fat decomposition apparatus comprising a cooling unit contacting a skin of a subject, a handpiece detachably coupled to the cooling unit, And a body for automatically recognizing the cooling part information associated with the cooling part when the cooling part is coupled to the handpiece.
  • the cooling unit may include an information medium having the cooling unit information, and the handpiece may transmit the cooling unit information to the main body by reading the cooling unit information from the information medium.
  • the cooling unit may include an information medium having the cooling unit information, and the main unit may read the cooling unit information from the information medium.
  • the cooling unit may include an information medium having the cooling unit information
  • the handpiece may include a sensing unit for sensing the information medium.
  • the main body can calculate a procedure algorithm suitable for the cooling unit using the cooling unit information.
  • the cooling part information may include whether the cooling part is a suction type or a non-suction type, and thermoelectric element information included in the cooling part.
  • the handpiece assembly of the freezing fat decomposition apparatus may further include a cooling part contacting the skin of the subject and a detachable coupling part with the cooling part, And a handpiece that automatically recognizes the cooling part information associated with the cooling part.
  • the handpiece assembly of the freezing fat decomposition apparatus may further include a cooling part contacting the skin of the subject and a detachable coupling part with the cooling part, And a handpiece that automatically transmits cooling section information related to the cooling section to the main body.
  • a freezing fat decomposition apparatus comprising a cooling unit contacting a skin of a physician, a handpiece detachably coupled to the cooling unit, and a body for controlling the cooling unit and the handpiece
  • the driving method may include automatically recognizing the cooling part information associated with the cooling part when the cooling part is coupled to the hand piece while the cooling part is separated.
  • the cooling unit may include an information medium having the cooling unit information
  • the handpiece may further include reading the cooling unit information from the information medium and transmitting the cooling unit information to the main body.
  • the cooling unit may include an information medium having the cooling unit information, and the recognizing step may include reading the cooling unit information from the information medium.
  • the cooling unit may include an information medium having the cooling unit information, and the handpiece may further include sensing the information medium.
  • the main body may further include calculating a procedure algorithm suitable for the cooling unit using the cooling unit information.
  • the cooling cup of the freezing fat decomposition apparatus includes a body, a suction cooling cavity formed in a portion of the body that faces the skin of the recipient and a suction air cooling cavity formed in the body to communicate with the suction cooling cavity, And a cooling surface provided around the inlet of the suction cooling cavity and formed to be in contact with the skin of the subject.
  • the bottom surface of the suction cooling cavity may be formed as a flat surface.
  • the side surface of the suction cooling cavity may be formed as an inclined surface.
  • the bottom surface of the suction cooling cavity may be provided with a depressed space, and the air discharge passage may be formed in the depressed space.
  • the suction cooling cavities may be provided in plural.
  • the plurality of suction cooling cavities may communicate with each other by a connection space, and the air discharge passage may be formed in the connection space.
  • the plurality of suction cooling cavities may be radially arranged at regular intervals.
  • the body may include a main body and an auxiliary body detachable from the main body, and the suction cooling cavity may be formed in the auxiliary body.
  • the air discharge passage may include a first passage formed in the main body and a second passage formed in the auxiliary body, and the first and second passages may be formed in a state where the auxiliary body is coupled to the main body And can be configured to communicate with each other.
  • the auxiliary body may be configured to move in a sliding manner so as to be fastened to or separated from the main body.
  • the main body may have a receiving space for receiving the auxiliary body, and the auxiliary body may be configured to be slidable in the receiving space.
  • the auxiliary body may be fastened to or separated from the main body in a fitting-separating manner.
  • the main body may have a receiving space for receiving the auxiliary body, and the auxiliary body may be configured to be inserted into the receiving space.
  • a vacuum groove may be formed on the bottom surface of the accommodation space.
  • the air discharge passage may include a first passage formed in the main body and a second passage formed in the auxiliary body, and the first and second passages may be formed in a state where the auxiliary body is coupled to the main body And the first passage may be formed in the vacuum groove.
  • a freezing fat decomposition apparatus includes a cooling unit that contacts a skin of a subject to perform a cooling function, a handpiece that is detachably coupled to the cooling unit, .
  • the cooling unit may include any one of the refrigeration cups according to the embodiments of the present invention described above.
  • fat cells can be destroyed without damaging the skin, and obesity can be solved.
  • the freezing fat decomposition apparatus automatically recognizes So that control corresponding to the cooling cup can be performed, thereby maximizing convenience for the user.
  • thermoelectric element when the cooling cup is mounted on the handpiece of the freezing fat decomposition apparatus, the impact applied to the thermoelectric element is mitigated, thereby preventing the occurrence of the malfunction of the thermoelectric element.
  • the freezing cup according to the embodiment of the present invention is provided not only with the suction freezing cavity but also with the freezing surface disposed around the suction freezing cavity, the cooling efficiency can be improved, and the present invention can be applied to various portions and the thickness can be reduced .
  • the present invention since the main body and the auxiliary body are separated from each other and the suction and freezing cavity is formed in the auxiliary body, the present invention can be applied to various types of operations in various types of areas.
  • FIG. 1 is a schematic view of a freezing fat decomposition apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view illustrating a state in which the skin of the treatment area is sucked into the cooling cup of the freezing fat decomposition apparatus shown in FIG. 1;
  • Fig. 3 is a view showing a detailed configuration of the freezing fat decomposition apparatus shown in Fig. 1.
  • Fig. 3 is a view showing a detailed configuration of the freezing fat decomposition apparatus shown in Fig. 1.
  • Fig. 4 is a flowchart for explaining the operation of the freezing fat decomposition apparatus shown in Fig. 1.
  • Fig. 4 is a flowchart for explaining the operation of the freezing fat decomposition apparatus shown in Fig. 1.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of a handpiece and a cooling unit of a freezing fat decomposition apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the cooling unit shown in Fig.
  • FIG. 7 is a schematic view of a suction type cooling cup of a freezing fat decomposition apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic view of a non-inhalation type cooling cup of a freezing fat decomposition apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view of a cooling cup of a freezing fat decomposition apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a perspective view of a cooling cup of a freezing fat decomposition apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective view of a cooling cup of a freezing fat decomposition apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a perspective view of a cooling cup of a freezing fat decomposition apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a perspective view showing a state in which the main body and the auxiliary body are separated from each other in the cooling cup of FIG.
  • FIG. 14 is a perspective view of a cooling cup of a freezing fat decomposition apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic view of a handpiece and a cooling unit of a freezing fat decomposition apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a schematic view of a handpiece and a cooling unit of a freezing fat decomposition apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a flowchart for explaining the operation of the freezing fat decomposition apparatus according to the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic view of a freezing fat decomposition apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a view illustrating a state where a skin of a treatment site is sucked into a cooling cup of the freezing fat decomposition apparatus shown in FIG.
  • a freezing fat decomposition apparatus 1 includes a main body 100, a cable 200, a handpiece 300, and a cooling unit 400. As shown in FIG.
  • the cable 200 may include a water supply pipe, a water return pipe, a signal line, and a suction pipe, and connects the main body 100 and the handpiece 300.
  • the water supply pipe, the water return pipe, the signal line, and the suction pipe are connected to the cooling unit 400 through the handpiece 300.
  • the cooling unit 400 is detachably coupled to the handpiece 300 and the cooling unit 400 includes a cooling cup 420 formed in a cup shape to perform a cooling function.
  • the therapeutic site is adsorbed by the cooling cup 420, it is cooled to a predetermined temperature to destroy the subcutaneous fat.
  • a cryoprotectant may be applied to the treatment site of the client and a pad or film may be attached to maintain the airtightness and maintain the adsorption.
  • the main body 100 pulls the skin of the treatment area into the cooling cup 420 by the suction force through the suction pipe, (Not shown) to cool the thermoelectric element to destroy the fat in the treatment area.
  • the main body 100 supplies the cooling water to the handpiece 300 through the water supply pipe, and the cooling water that has cooled the cooling unit 400 can be recovered through the water return pipe.
  • the main body 100 can control the cooling cup 420 to a target temperature by calculating the temperature of the cooling cup 420 based on the counter electromotive force generated in the thermoelectric element mounted on the cooling part 300.
  • the main body 100 can measure the voltage signal in which the counter electromotive force of the thermoelectric element and the driving voltage of the thermoelectric element are mixed from the cooling part 400 through the signal line embedded in the cable 200.
  • Fig. 3 is a view showing a detailed configuration of the freezing fat decomposition apparatus shown in Fig. 1.
  • the main body 100 includes a display unit 110, a control unit 120, a pressure sensor 130, a tank 140, a cooling system 150, a valve 160 and a suction pump 170 can do.
  • the display unit 110 functions to display the operation state of the freezing and defrosting device.
  • the display unit 110 may be installed together with an input unit such as a touch panel (not shown) so as to receive an operation command from a user.
  • the suction pump 170 is in turn connected to the valve 160 and the tank 140 through a suction pipe and connected to the pressure sensor 130 while branching the suction pipe through the valve 140.
  • the pressure sensor 130 senses the pressure of the tank 140 and transmits the sensed pressure to the controller 120.
  • the tank 140 functions to store the cryoprotectant sucked through the suction pipe and to buffer the pressure.
  • the suction pump 170 performs a function of sucking the air existing between the cooling cup 420 and the treatment area through the suction pipe to generate a suction force for adsorbing the treatment area to the cooling cup 420.
  • the valve 160 functions to open and close through a suction pipe connecting between the suction pump 170 and the tank 140.
  • the control unit 120 controls the operation of the suction pump 170 and the valve 160 based on the pressure sensed by the pressure sensor 130 to generate a suction force suitable for the cooling cup 420.
  • the cooling unit 400 may include a heat exchanger 414, a thermoelectric element 427, and a cooling cup 420.
  • the cooling system 150 functions to supply and return cooling water to the cooling unit 400.
  • the cooling water supplied from the cooling system 150 circulates in the heat exchanger 414 to cool the heat generated by the thermoelectric elements 422 in a water-cooled manner.
  • the cooling cup 420 adheres to the treatment area of the subject, and when the inside air is sucked into the tank 140 through the suction pipe, the treatment area is adsorbed.
  • the cooling cup 420 may be cooled to a predetermined temperature through the cooling surface of the thermoelectric element 422 to destroy subcutaneous fat in the treatment area.
  • the cooling cups 420 may be formed of a material having good heat transfer characteristics for a smooth cooling function.
  • thermoelectric element 427 is implemented as a Peltier effect device so that the cooling surface is attached to the cooling cup 420 and the heating surface is attached to the heat exchanger 414.
  • thermoelectric element 427 When a driving voltage is applied to the thermoelectric element 427, a heat absorption phenomenon occurs on the cooling surface to cool the cooling cup 420. At this time, the heat generating surface of the thermoelectric element 427 can be cooled through the cooling water circulating through the heat exchanger 414.
  • the control unit 120 can calculate the temperature of the cooling cup 420 based on the counter electromotive force generated from the thermoelectric element 427 and control the cooling cup 420 to the target temperature.
  • thermoelectric element 427 such as a Peltier element has the following characteristics (Equation 1).
  • V a * (Th-Tc)
  • V is the counter electromotive force generated in the thermoelectric element 427
  • a is the temperature difference-electromotive force proportional constant provided by the manufacturer of the thermoelectric element 427
  • Th is the temperature of the heating surface
  • Tc is the temperature of the cooling surface.
  • the detection unit 121 may measure the voltage Vo through a signal line connected to the thermoelectric element 427. [ The voltage Vo detected by the detecting unit 121 is mixed with the driving voltage V1 for driving the thermoelectric element 427 and the counter electromotive force V issued from the thermoelectric element 427. [ The detection unit 121 can measure or receive the temperature Tw of the cooling water through the cooling system 150.
  • the calculation unit 123 may calculate the temperature Tc of the cooling surface by using the voltage Vo and the cooling water temperature Tw provided by the detection unit 121 in the following manner.
  • the back electromotive force (V) can be calculated by calculating the correlation between the thermoelectric element drive voltage (V1) and the counter electromotive force (V) as in Equation (2).
  • V f1 (V1) - f2 (Vo) + c
  • f1 and f2 are computational expressions calculated by the experiment, and c is the experimental computational factor.
  • the heat generating surface temperature Th of the thermoelectric element 427 is adjacent to the heat exchanger 414 and can be estimated as the temperature Tw of the cooling water passing through the heat exchanger 414.
  • the exothermic surface temperature Th can be calculated by the following formula (3).
  • Th f3 (Tw) + d
  • f3 is a calculation formula calculated by an experiment, and d is an experimental calculation factor.
  • the cooling surface temperature Tc can be calculated by the following equation (4).
  • Tc Th-V / a
  • Tc f3 (Tw) + d- (f1 (V1) - f2 (Vo) + c) / a
  • the cooling cup temperature Tb can be calculated using the cooling surface temperature Tc.
  • the cooling surface temperature (Tc) differs from the cooling cup temperature (Tb) in contact with the skin of the recipient and various factors.
  • the calculation unit 123 refers to the state information of the cooling system 150 and other collection information, the state of the thermoelectric element 427, etc. to correct the cooling surface temperature Tc through a predetermined algorithm, Tb) can be calculated.
  • Equation (5) shows a method of calculating the cooling cup temperature Tb by correcting the cooling surface temperature Tc.
  • Tb f4 (Tc) + Ptec * n + T1
  • f4 is a calculation formula calculated by an experiment
  • Ptec is a thermoelectric element driving energy amount
  • n is a calibration constant by experiment
  • T1 is a temperature correction value depending on a distance between the cooling cup 420 and a treatment region, Can be determined by experiments.
  • the driving unit 125 substitutes the cooling cup temperature Tb calculated by the calculation unit 123 into the drive control algorithm as shown in the following formula 6 so that the cooling cup temperature Tb becomes equal to the set target temperature value Tt It is possible to control the driving voltage for driving the thermoelectric element 427 to match.
  • Kp is the proportional constant according to the experiment, and Po is the experimental correction factor.
  • the functions f1 to f4 used in the equations (2), (3) and (5) can be represented by polynomial functions, primary, secondary, or tertiary functions or more. look-up table) to store the result of the input and use it for calculations.
  • Fig. 4 is a flowchart for explaining the operation of the freezing fat decomposition apparatus shown in Fig. 1.
  • Fig. 4 is a flowchart for explaining the operation of the freezing fat decomposition apparatus shown in Fig. 1.
  • the detection unit 121 may measure the voltage Vo through a signal line connected to the thermoelectric element 427 (S410).
  • the detection unit 121 may measure or receive the temperature Tw of the cooling water through the cooling system 150 (S420). Steps S410 and S420 may be performed simultaneously or the order may be reversed.
  • the calculation unit 123 may calculate the temperature Tc of the cooling cup 420 by using the voltage Vo supplied from the detection unit 121 and the cooling water temperature Tw at step S430.
  • the back electromotive force V can be calculated by calculating the correlation between the voltage V1 and the back electromotive force V (S431).
  • the calculation unit 123 may calculate the heat surface temperature Th of the thermoelectric element 427 from the temperature Tw of the cooling water passing through the heat exchanger 414 (S433).
  • the calculation unit 123 may calculate the cooling surface temperature Tc by using the counter electromotive force V and the heating surface temperature Th calculated in step S431 (S435).
  • the calculation unit 123 calculates the cooling cup temperature Tb by using the cooling surface temperature Tc calculated in step S435 (S437).
  • the calculation unit 123 refers to the state information of the cooling system 150 and other collection information, the state of the thermoelectric element 427, and the like to correct the cooling surface temperature Tc through a predetermined algorithm, The cup temperature Tb can be calculated.
  • the driving unit 125 substitutes the cooling cup temperature Tb calculated by the calculation unit 123 into a predetermined thermoelement drive control algorithm so that the cooling cup temperature Tb matches the set target temperature value Tt
  • the driving voltage for driving the thermoelectric element 427 can be controlled (S440).
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of a handpiece and a cooling unit of a freezing fat decomposition apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the cooling unit shown in FIG.
  • the handpiece 300 includes an upper body 350
  • the cooling unit 400 includes a lower body 410 and a cooling cup 420, which are coupled to each other.
  • the lower body 410 is provided with a suction pipe connecting portion 415, a water pipe connecting portion 416, a water pipe connecting portion 417 and a signal line connector 418, And a heat exchanger 414 is provided so as to abut the thermoelectric element 427 in order to cool the thermoelectric element 427.
  • the thermoelectric element 427 is provided with an extended portion 411, 412,
  • the upper body 350 also has a suction pipe connection part, a water supply pipe connection part, a water return pipe connection part and a signal line connector at the lower end thereof.
  • the upper body 350 has a suction pipe connection part 415, a water supply pipe connection part 416, The water pipe connection portion 417, and the signal line connector 418, respectively.
  • the suction pipe, the water supply pipe, the water return pipe and the signal line, which are built in the cable 200 and extend to the handpiece 300, are connected to the upper end of the upper body 350.
  • the cooling unit 400 is detachably coupled to the lower portion of the handpiece 300. That is, the suction pipe connecting portion 415, the water pipe connecting portion 416, the water pipe connecting portion 417 and the signal line connector 418 of the lower body 410 are connected to the suction pipe connecting portion, the water pipe connecting portion, And the cooling unit 400 can be mounted on the handpiece 300 by fitting them into the connectors.
  • the upper body 350 is provided with a fixing portion (not shown) for fixing the suction pipe connecting portion 415, the water pipe connecting portion 416 and the water pipe connecting portion 417 of the lower body 410, So that the cooling part 400 can be more firmly fixed to the piece 300. Also, the upper body 350 is provided with a release button 352 to release the fixing part, thereby detaching the lower body 410 from the upper body 350.
  • the cooling unit 400 can be attached to the handpiece 300 by fitting the upper end of the cooling unit 400 to the lower end of the handpiece 300.
  • the cooling unit 400 can be pulled out to separate the handpiece 300 and the cooling unit 400 from each other. Therefore, when one cooling unit is mounted on the handpiece 300 and it is desired to replace the cooling unit with another cooling unit, electrons can be easily attached and detached, and the latter can be easily mounted.
  • O rings of elastic material are provided on the suction pipe connection part 415, the water supply pipe connection part 416 and the water pipe connection part 417 to maintain airtightness.
  • a spring may be provided in a space between the lower body 410 and the heat exchanger 414 in a direction perpendicular to the four corners of the heat exchanger 414.
  • the cooling cup 420 is provided with a thermoelectric element 427 at an upper portion thereof and a buffer member 428 at both sides of the upper edge thereof.
  • the buffer member 428 intervenes between the lower ends of the extensions 411, 412, and 413 and the cooling cup 420 to provide a buffer function. That is, when the upper body 350 is fastened to the lower body 410 without the buffer member 428, the impact is directly applied to the thermoelectric element 427 directly over the entire surface, so that the thermoelectric element 427 weak to impact is likely to fail However, if the buffer member 428 is present, the impact is dispersed in the buffer member 428, so that the occurrence of a failure can be suppressed.
  • the cushioning member 428 may be made of an elastic material having elasticity and the upper and lower thickness of the cushioning member 428 may be thicker than the upper and lower thicknesses of the thermoelectric element 427.
  • the cooling cups 420 may be manufactured in various forms as needed, and may be selectively mounted on the handpiece 300.
  • FIG. 7 is a schematic view of a suction cup according to the present invention
  • FIG. 8 is a schematic view of a non-suction cup of a freezing fat decomposition apparatus according to the present invention.
  • the cooling cup can be divided into a suction type cooling cup shown in FIG. 7 and a non-suction type cooling cup shown in FIG.
  • the suction type cooling cups 431, 433, and 435 can suck the skin of the treated area of the treated person into the cooling cup to cool the suctioned treatment area in all directions to decompose the fat.
  • the suction type cooling cups 431, 433, and 435 can be used in a wide and fat area of the operation site, such as abdomen, waist, and buttocks.
  • the cooling cup 431 of Fig. 7 (a) can be used for a relatively wide and thick region of fat, and the cooling cup 433 of Fig. 7 (b) or the cooling cup 435 of Fig.
  • the shape of the inlet of the cooling cup is formed differently so as to be applicable to the present invention.
  • the non-aspiration type cooling cups 441 and 443 are used to perform frozen fat decomposition by contacting the patient's surgical site without suction.
  • the non-inhaled cooling cups 441 and 443 can be used in places where the fat layer is relatively narrow and not thick, such as an arm or a leg.
  • the cooling cup 441 shown in Fig. 8 (a) can be used for a narrower treatment area like forearm, and the cooling cup 443 shown in Fig. 8 (b)
  • the site can be used in areas such as relatively wide thighs. 7 (a) to 8 (b) may be selected according to the condition of the recipient and the fat distribution of the operation site to perform freezing fat decomposition.
  • thermoelectric elements are mounted on the upper surfaces of the suction type and non-suction type cooling cups 431, 433, 435, 441, and 443.
  • Two thermoelectric elements may be provided in the cooling cup 431 of Fig. 7 (a) and the cooling cup 443 of Fig. 8 (b) , 435) and the cooling cup 441 of Fig. 8 (a) may be provided with one thermoelectric element.
  • the type, type, size, size, consumption current, etc. of the thermoelectric elements mounted on the cooling cups 431, 433, 435, 441, 443 may be different from each other.
  • the suction-type cooling cups 431, 433 and 435 are provided with suction pipes for maintaining the suction pressure, and it is also necessary to provide through-holes for the suction pipes in the central parts of the thermoelectric devices as shown in Fig.
  • the non-suction type cooling cups 441 and 443 do not need to have a suction pipe, and a through hole is not required in the thermoelectric element mounted thereon.
  • a cushioning member may be provided at the upper edge or intermediate portion of the suction type and non-suction type cooling cups 431, 433, 435, 441, and 443.
  • FIG. 9 to 14 are perspective views of a cooling cup according to an embodiment of the present invention.
  • the cooling cup 420 includes a body 421.
  • the front surface 422 of the body 421 may be formed in a shape that can be brought into close contact with human skin.
  • a suction cooling cavity 423 and a cooling surface 425 to be described later are formed on the front surface 422 of the body 421.
  • the rear portion of the body 421 may be formed to be fastened to the handpiece 300, and the thermoelectric elements and the heat exchanger described above may be sequentially connected to the rear of the body 421 have.
  • the suction cooling cavity 423 is provided in a portion of the body 421 facing the skin of the recipient, that is, the front surface 422, and has a depressed shape. 9, the front surface 422 of the body 421 may be formed in a concave curved shape, and the suction cooling cavity 423 may be formed as a space recessed rearward from the front surface 422. As shown in FIG.
  • the air discharge passage 424 may be formed in the body 421 so as to communicate with the suction cooling cavity 423.
  • the air discharge passage 424 is connected to the above-described suction pipe, whereby the air in the suction cooling cavity 423 can be discharged by the operation of the suction pump.
  • the skin of the subject can be sucked into the suction cooling cavity 423 due to the pressure reduction in the suction cooling cavity 423 when the air in the suction cooling cavity 423 is exhausted.
  • the cooling surface 425 is provided around the inlet of the suction cooling cavity 423. That is, a portion of the front surface of the body 421 other than the portion where the suction cooling cavity 423 is formed may be the cooling surface 425.
  • the suction cooling cavity 423 may be formed at the center of the front face 422 of the body 421 so that the cooling face 425 is formed in the shape of a closed figure surrounding the inlet of the suction cooling cavity 423 .
  • the cooling surface 425 may be formed to have a predetermined width or more so that a desired range of cooling can be achieved by close contact with the skin.
  • the suction cooling cavity 423 for performing the cooling function by suction of the skin not only the suction cooling cavity 423 for performing the cooling function by suction of the skin but also the cooling surface 425 for performing the cooling function by contact with the skin around the suction cooling cavity 423 So that it is not only excellent in cooling efficiency but also can be applied to various treatment areas to achieve various cooling characteristics.
  • the bottom surface 4231 of the suction cooling cavity 423 may be formed flat, thereby reducing the thickness of the cooling cup 420.
  • the cooling cup 520 includes a body 521 that forms the suction cooling cavity 523.
  • An air discharge passage 524 communicating with the suction cooling cavity 523 is formed in the bottom surface 5231 of the suction cooling cavity 523 and a cooling surface 525 is formed around the suction cooling cavity 523.
  • the side surface 5232 forming the suction cooling cavity 523 is formed as an inclined surface with respect to the thickness direction of the body 521, as shown in FIG.
  • a recessed space 5234 is formed in the bottom surface 5231 of the suction cooling cavity 523, and an air discharge passage 524 can be formed in the recessed space 5234.
  • the suction cooling cavity 523 is formed in a double space structure, whereby the inlet of the air discharge passage 524 is prevented from being clogged with the skin being sucked, thereby enabling stable air discharge.
  • the cooling cup 620 includes a body 621 forming an intake cooling cavity 623.
  • the suction cooling cavities 623 are provided in a pair.
  • a pair of suction cooling cavities 623 are arranged to face each other, and a pair of suction cooling cavities 623 are connected to each other by a connection space 626.
  • the connection space 626 may be formed to be recessed from the front surface of the body 621 like the suction cooling cavity 623 and may be regarded as a part of the suction cooling cavity 623 at this point.
  • An air discharge passage 624 communicating with the suction cooling cavity 623 is formed in the bottom surface of the connection space 626 and a cooling surface 625 is formed around the suction cooling cavity 623. [
  • the bottom surface of the connection space 626 can be seen as a part of the bottom surface 6231 of the suction cooling cavity 623.
  • the number of the plurality of suction cooling cavities is not limited to two as shown in FIG. 11, and may be three, four, or more.
  • the plurality of suction cooling cavities may be arranged at even intervals in the radial direction.
  • Various types of cooling characteristics can be realized by the structure of the plurality of suction cooling cavities.
  • FIGS. 12 and 13 a cooling cup according to another embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 12 and 13.
  • FIG. Descriptions overlapping with the embodiment described above are omitted.
  • the body 721 of the cooling cup 720 is made up of two parts, that is, the main body 7211 and the auxiliary body 7212.
  • the auxiliary body 7212 is configured to be detachable from the main body 7211, and the suction cooling cavity 723 is formed in the auxiliary body 7212.
  • 12 shows a state in which the main body 7211 and the auxiliary body 7212 are engaged
  • FIG. 13 shows the state in which the auxiliary body 7212 is separated from the main body 7211.
  • the air discharge passage is composed of a first passage 7241 formed in the main body 7211 and a second passage 7242 formed in the auxiliary body 7212.
  • the first and second passages 7241 and 7242 are connected to the auxiliary
  • the body 7212 is configured to communicate with the main body 7211 in a state where the main body 7211 is coupled to the main body 7211 (i.e., the state shown in Fig. 12). 12, the air in the suction cooling cavity 723 is exhausted through the first and second passages 7241 and 7242 to suck the skin.
  • the cooling face 725 provided around the suction cooling cavity 723 is formed by the combination of the front face 7251 of the main body 7211 and the front face 7252 of the auxiliary body 7212.
  • the auxiliary body 7212 is configured to move in a sliding manner so as to be fastened to or separated from the main body 7211.
  • the main body 7211 has a receiving space 7213 for receiving the auxiliary body 7212, and the auxiliary body 7212 can be configured to be slidable in the receiving space 7213.
  • guide rails 7214 are provided on both sides of the main body 7211 forming the accommodating space 7213, and engagement jaws 7215 are provided at corresponding positions on both sides of the auxiliary body 7212 And the latching jaw 7215 can be positioned so as to be slidable on the guide rail 7214.
  • the receiving space 7213 of the main body 7211 can act as a suction cooling cavity when the auxiliary body 7212 is disengaged
  • the suction cooling cavity of the auxiliary body 7212 723 and the receiving space 7213 of the main body 7211 can be selectively used as a space for skin suction.
  • a separate engaging member is coupled to the open side of the receiving space 7213 of the main body 7211, The seal of the space 7213 can be formed.
  • the body 821 of the cooling cup 820 consists of two parts: a main body 8211 and an auxiliary body 8212. At this time, the auxiliary body 8212 is configured to be detachable from the main body 8211, and the suction cooling cavity 823 is formed in the auxiliary body 8212.
  • the air discharge passage is composed of a first passage 8241 formed in the main body 8211 and a second passage 8242 formed in the auxiliary body 8212.
  • the first and second passages 8241 and 8242 correspond to the auxiliary
  • the body 8212 is connected to the main body 8211 in a state where they are coupled to each other.
  • the air in the suction cooling cavity 823 is discharged through the first and second passages 8241 and 8242 when the auxiliary body 8212 is attached to the main body 8211 while being in contact with the skin, .
  • the cooling surface 825 provided around the suction cooling cavity 823 is formed by the combination of the front surface 8251 of the main body 8211 and the front surface 8252 of the auxiliary body 8212.
  • the auxiliary body 8212 is configured to move in a fitting-separating manner and be coupled to or separated from the main body 8211.
  • the main body 8211 has a receiving space 8213 for receiving the auxiliary body 8212, and the auxiliary body 8212 is configured to be fitted in the receiving space 8213.
  • a vacuum groove 8216 for fixing the auxiliary body 8212 is formed on the bottom surface 8215 of the accommodating space 8213 of the main body 8211.
  • a first passage 8241 for air discharge is formed in the vacuum groove 8216.
  • the receiving space 8213 of the main body 8211 can act as a suction cooling cavity when the auxiliary body 8212 is disengaged, the suction cooling cavity of the auxiliary body 8212 823 and the receiving space 8213 of the main body 8211 can be selectively used as a space for skin suction.
  • respective cooling parts are completed by fitting a lower body suitable for the various types of cooling cups to the cooling cups. That is, the lower end of the lower body is prepared by deforming its size, a heat exchanger, an extension, etc. so that the lower end of the lower body can be fastened to the upper end of one cooling cup.
  • the suction pipe connecting portion, the water pipe connecting portion, the water pipe connecting portion, and the signal line connector located at the upper end of the lower body prepared as described above are connected to the suction pipe connecting portion 415, the water pipe connecting portion 416, And has the same structure as the water pipe connection portion 417 and the signal line connector 418.
  • the lower body coupled to the non-suction type cooling cups 441 and 443 is also provided with a suction pipe connection portion at the upper end thereof.
  • the suction pipe connection portion is not for suction pressure but is easy to attach to the handpiece 300, .
  • deformation of the middle portion of the lower body is also required so that the upper and lower ends of the lower body prepared as described above can be connected naturally, but a description thereof will be omitted.
  • the cooling part is the same as the part to be combined with the handpiece 300. Therefore, the practitioner can have various kinds of cooling parts, select a cooling part suitable for the treatment part of the patient, and attach the cooling part to the single-sized handpiece 300, thereby enabling the frozen fat decomposition to be properly performed.
  • the existing cooling part that has been already mounted and is in operation can be removed and replaced with a new cooling part.
  • a freezing fat decomposition apparatus capable of recognizing what kind of cooling cup is installed in the freezing fat decomposition apparatus even if the user does not input information on the cooling cup when the cooling cup is mounted on the handpiece of the freezing fat decomposition apparatus, Will be described in detail.
  • FIG. 15 is a schematic view of a handpiece and a cooling section of a freezing fat decomposition apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 schematically shows a handpiece and a cooling section of a freezing fat decomposition apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a flowchart for explaining the operation of the freezing fat decomposition apparatus according to the present invention.
  • a freezing fat decomposition apparatus includes a cooling unit 400 contacting a skin of a subject, a handpiece (not shown) detachably coupled to a cooling unit 400 And a main body 100 for automatically recognizing cooling unit information related to the cooling unit 400 when the cooling unit 400 is detached from the handpiece 300.
  • the cooling unit 400 includes an information medium 426 having cooling unit information capable of distinguishing the types and characteristics of the thermoelectric element 427, the signal line connector 418, and the cooling unit 400.
  • the cooling part information includes at least one of a cooling part type, that is, a suction / non-suction type, a size of the cooling part 400, a suction pressure and a current amount required of the cooling part 400, And the like.
  • the thermoelectric element information includes the kind, the number, and the cooling performance of the thermoelectric element.
  • the information medium 426 may be a memory for storing cooling section information, and the memory may be mounted on a PCB or the like.
  • the handpiece 300 includes a signal line connector 318 and an auxiliary control section 326.
  • the handpiece 300 may further include a procedure start / stop button (not shown) and a procedure status display unit (not shown), and the auxiliary control unit 326 may control these devices or perform a simple operation have.
  • the information medium 426 is activated and the auxiliary controller 326 is activated from the information medium 426
  • the cooling unit information can be read out.
  • the auxiliary control unit 326 transmits the read information to the control unit 120 of the main body 100 (S120).
  • the cooling unit information is automatically transmitted to the control unit 120, so that the practitioner can easily perform the operation without inputting any additional cooling unit information. Be able to concentrate, be less skilled, and eliminate the risk of medical accidents that can occur by entering incorrect cooling information.
  • control unit 120 may directly read the cooling unit information from the information medium 426 without the auxiliary control unit 326 reading the cooling unit information from the information medium 426 and delivering it to the control unit 120,
  • the handpiece 300 functions as a connection path for connecting the control unit 120 and the information medium 426.
  • the control unit 120 calculates a procedure algorithm suitable for the cooling unit 400 based on the information (S130). That is, the control unit 120 determines whether the cooling unit 400 is a suction type or a non-suction type based on the cooling unit information, the size of the cooling unit 400, the suction pressure and current amount required for the cooling unit 400, It is possible to determine the thermoelectric element information coupled to the unit 400 and calculate a procedure algorithm including the suction pressure for each operation time, the amount of current supplied to the thermoelectric element 427, the thermoelectric element cooling control, When the button is pressed, the procedure is performed according to the procedure algorithm.
  • 16 includes a handpiece 360, a cooling section 460, and a main body 100, except for a part thereof, is the same as the freezing fat decomposition apparatus shown in Fig. 15, Explanation is omitted and only the other parts are explained.
  • the cooling section 460 includes an information medium 461 having cooling section information associated with the cooling section 460.
  • the information medium 461 does not need to have the cooling section information directly but may be indirect information indicating the cooling section information, and the information medium 461 does not necessarily have to be electric or electronic.
  • the information carrier 461 may be comprised of zero to four magnets.
  • the information medium 461 includes sixteen different numeric information items 461 and 462 using the presence or absence of magnets in the area where the information medium 461 is located, Can be expressed.
  • the information carrier 461 may point to the cooling unit information using a plurality of protrusions and non-protrusions, and may be engraved on the cooling unit 460, such as a bar code or a QR code, have.
  • the handpiece 360 includes a sensing unit 361 capable of sensing the information medium 461.
  • the sensing unit 361 may be disposed corresponding to a portion where the information medium 461 is positioned and may read the indirect information to be displayed by the information medium 461 in accordance with a magnet array, a projection, a bar code, a QR code, .
  • the sensing unit 361 senses the information medium 461 and reads the indirect information related to the cooling unit information. Then, the handpiece 360 transmits the indirect information or the cooling part information corresponding to the indirect information to the controller 120 in a one-to-one correspondence relationship.
  • the indirect information may be stored in the body 100 or the handpiece 360 in a one-to-one correspondence with the cooling part information, and the controller 120 may recognize the cooling part information corresponding to the indirect information, And calculates a procedure algorithm on the basis of this.
  • the controller 120 can automatically recognize the cooling part information only if the practitioner attaches the cooling part 460 to the handpiece 360 as in the previous embodiment so that the operator can easily perform the procedure without inputting the cooling part information It is possible to concentrate on the procedure only, do not need to be skilled, and eliminate the risk of medical accidents that may occur by entering incorrect cooling information.
  • the apparatus and method for freezing fat decomposition according to the present invention are applicable to freezing fat decomposition, and the handpiece and the cooling cup are applicable to a freezing fat decomposition apparatus used in the freezing fat decomposition process.

Abstract

본 발명은 냉동 지방 분해 장치, 그 핸드피스 조립체 및 그 구동 방법에 관한 것으로, 그 장치는 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각부, 냉각부와 착탈 가능하게 결합되는 핸드피스, 그리고 냉각부가 분리되어 있는 상태에서 핸드피스에 결합되면 냉각부와 관련된 냉각부 정보를 자동으로 인식하는 본체를 포함한다.

Description

냉동 지방 분해 장치, 그 핸드피스 조립체, 그 냉각 컵 및 그 구동 방법
본 발명은 지방 분해 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 냉각을 이용하여 지방을 분해하는 냉동 지방 분해 장치, 그 핸드피스 조립체, 그 냉각 컵 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
비만은 만병의 원인으로 알려져 있다. 비만의 원인은 여러 가지가 있지만 가장 큰 영향을 주는 요소는 바로 신체에 과도하게 쌓인 지방이다. 이 지방이 비만으로 이어지면서, 간이나 혈관, 혈액에 고이게 되어 지방간, 동맥경화, 고지혈증 등의 증상으로 나타나게 된다.
비만을 해소하기 위한 다양한 다이어트 방법 및 수술과 같은 외과적 치료 방법이 존재하고 있다. 그러나 다이어트는 성공하기 쉽지 않으며, 수술적 방법은 위험 부담이 있다.
현재까지 소개된 피하 지방층 또는 지방 조직을 줄이는 비침습적 방법으로는 고주파, 광선 등을 이용하여 피하 지질 과다 세포 영역에 열을 가하는 방법이 있다. 또 다른 방법으로서 직접 냉각(Direct Cooling)을 통해 표피나 신경 등의 조직에는 손상을 주지 않고 지방 세포만을 선택적으로 파괴하는 원리, 즉 세포 사멸(apoptosis) 원리에 의해 지방 세포가 자연 괴사 하도록 유도하는 방법이 있다. 이를 냉동 지방 분해술(Cryolipolysis)이라 한다.
일반적으로 냉동 지방 분해술을 이용한 냉동 지방 분해 장치는 하나의 핸드피스에 피시술자의 시술 부위를 냉각시키기 위한 냉각 컵이 장착되어 사용된다. 냉각 컵은 피시술자의 피부를 흡입하여 냉각시키는 흡입형과 그렇지 않은 비흡입형으로 나뉘며, 냉각 컵에 부착되는 열전소자의 종류 및 수량에 따라 성능이 달라진다. 시술자는 피시술자의 비만 상태나 시술 부위에 따라 여러 종류의 냉각 컵 중에서 피시술자에게 가장 적합한 냉각 컵을 선택하여 시술함으로써 냉동 지방 분해 시술의 효과를 높일 수 있다.
그런데 핸드피스에 하나의 냉각 컵을 장착할 때, 그리고 다른 냉각 컵으로 교체할 때 어떠한 냉각 컵을 장착한 것인지 냉동 지방 분해 장치가 인식하고 있어야 한다. 즉, 냉각 컵이 흡입형인지 비흡입형인지, 장착된 냉각 컵에 어떠한 열전소자가 부착되어 있는지 몇 개의 열전소자가 부착되어 있는지 냉동 지방 분해 장치가 알고 있어야 이에 맞는 시술 알고리즘으로 시술할 수 있다. 따라서 시술자가 냉각 컵을 핸드피스에 장착할 때마다 냉각 컵에 대한 정보를 일일이 입력시켜야 하는 불편함이 있다.
한편, 흡입형 냉각 컵은 피시술자의 피부를 마주하는 부분에 피부 흡입을 위한 함몰 형태의 흡입 캐비티가 구비되며 이 흡입 캐비티에 공기 배출 통로가 형성되는 구조를 가진다. 냉각 컵을 피부에 밀착시킨 상태에서 공기 배출 통로를 통해 흡입 캐비티 내의 공기를 배출시킴으로써 피시술자의 피부가 흡입 캐비티 내로 흡입된다. 반면, 비흡입형 냉각 컵은 피시술자의 피부를 마주하는 부분에 흡입 캐비티가 구비되지 않고 평면 또는 곡면 형태의 피부 접촉면이 구비된다. 이러한 차이로 인해, 흡입형 냉각 컵은 흡입 캐비티가 형성될 수 있는 공간이 확보되도록 상대적으로 큰 두께를 가지며, 비흡입형 냉각 컵은 상대적으로 얇게 형성된다.
흡입형 냉각 컵은 흡입 캐비티의 주위 경계를 형성하는 테두리가 매우 작은 폭으로 형성되어 시술 시에 피부에 접촉하는 부분이 매우 작기 때문에 냉각 작용은 흡입 캐비티 내에서 이루어지는 한계를 가지며, 비흡입형 냉각 컵은 피부 접촉면을 통해 냉각 작용이 이루어지는 피부를 흡입하지 않기 때문에 복부 지방 분해 등에 사용되기 어렵고 냉각 효과가 제한적이라는 한계를 가진다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 피부에 손상을 주지 않으면서 직접 냉각을 통해 지방 세포만을 파괴할 수 있는 냉동 지방 분해 장치, 그 핸드피스, 그 냉각 컵 및 그 구동 방법을 제공하는 것이다.
또한 사용자가 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스에 냉각 컵을 장착할 때마다 일일이 냉각 컵에 대한 정보를 입력하지 않아도 냉동 지방 분해 장치가 어떠한 냉각 컵이 장착된 것인지 인식할 수 있는 냉동 지방 분해 장치, 그 핸드피스, 그 냉각 컵 및 그 구동 방법을 제공하는 것이다.
또한 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스에 냉각 컵을 장착할 때 열전소자에 가해지는 충격을 완화시켜 열전소자의 고장 발생을 억제할 수 있는 냉동 지방 분해 장치, 그 핸드피스, 그 냉각 컵 및 그 구동 방법을 제공하는 것이다.
또한 종래의 흡입형 및 비흡입형 냉각 컵의 한계를 극복하고 상대적으로 작은 두께를 가지면서도 향상된 냉각 성능을 가지고 다양한 시술 부위에 사용될 수 있는 냉각 컵 및 이를 포함하는 냉동 지방 분해 장치를 제공하는 것이다.
이러한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 한 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치는 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각부, 상기 냉각부와 착탈 가능하게 결합되는 핸드피스, 그리고 상기 냉각부가 분리되어 있는 상태에서 상기 핸드피스에 결합되면 상기 냉각부와 관련된 냉각부 정보를 자동으로 인식하는 본체를 포함한다.
상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고, 상기 핸드피스는 상기 정보 매체로부터 상기 냉각부 정보를 읽어내 상기 냉각부 정보를 상기 본체로 전달할 수 있다.
상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고, 상기 본체는 상기 정보 매체로부터 상기 냉각부 정보를 읽어낼 수 있다.
상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고, 상기 핸드피스는 상기 정보 매체를 감지하는 감지부를 포함할 수 있다.
상기 본체는 상기 냉각부 정보를 이용하여 상기 냉각부에 적합한 시술 알고리즘을 산출할 수 있다.
상기 냉각부 정보는 상기 냉각부가 흡입형인지 비흡입형인지 여부 및 상기 냉각부에 포함되어 있는 열전소자 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스 조립체는 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각부, 그리고 상기 냉각부와 착탈 가능하게 결합되며, 상기 냉각부가 분리되어 있는 상태에서 결합되면 상기 냉각부와 관련된 냉각부 정보를 자동으로 인식하는 핸드피스를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스 조립체는 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각부, 그리고 상기 냉각부와 착탈 가능하게 결합되며, 상기 냉각부가 분리되어 있는 상태에서 결합되면 상기 냉각부와 관련된 냉각부 정보를 자동으로 본체로 전달하는 핸드피스를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른, 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각부, 상기 냉각부와 착탈 가능하게 결합되는 핸드피스, 그리고 상기 냉각부 및 상기 핸드피스를 제어하는 본체를 포함하는 냉동 지방 분해 장치의 구동 방법은, 상기 본체는 상기 냉각부가 분리되어 있는 상태에서 상기 핸드피스에 결합되면 상기 냉각부와 관련된 냉각부 정보를 자동으로 인식하는 단계를 포함한다.
상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고, 상기 핸드피스는 상기 정보 매체로부터 상기 냉각부 정보를 읽어내 상기 냉각부 정보를 상기 본체로 전달하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고, 상기 인식 단계는 상기 정보 매체로부터 상기 냉각부 정보를 읽어내는 단계를 포함할 수 있다.
상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고, 상기 핸드피스는 상기 정보 매체를 감지하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 본체는 상기 냉각부 정보를 이용하여 상기 냉각부에 적합한 시술 알고리즘을 산출하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 냉각 컵은 몸체, 상기 몸체 중 피시술자의 피부를 향하는 부분에 구비되는 함몰 형태의 흡입 냉각 캐비티, 상기 흡입 냉각 캐비티와 연통되도록 상기 몸체에 형성되는 공기 배출 통로, 그리고 상기 흡입 냉각 캐비티의 입구의 둘레에 구비되며 피시술자의 피부에 접촉될 수 있도록 형성되는 냉각 면을 포함한다.
상기 흡입 냉각 캐비티의 바닥면은 평평한 면으로 형성될 수 있다.
상기 흡입 냉각 캐비티의 옆면은 경사진 면으로 형성될 수 있다.
상기 흡입 냉각 캐비티의 바닥면에는 함몰 공간이 구비될 수 있고, 상기 공기 배출 통로는 상기 함몰 공간에 형성될 수 있다.
상기 흡입 냉각 캐비티는 복수로 구비될 수 있다.
상기 복수의 흡입 냉각 캐비티는 연결 공간에 의해 서로 연통될 수 있고, 상기 공기 배출 통로는 상기 연결 공간에 형성될 수 있다.
상기 복수의 흡입 냉각 캐비티는 방사상으로 등간격으로 배열될 수 있다.
상기 몸체는 메인 몸체, 그리고 상기 메인 몸체에서 분리될 수 있도록 구성되는 보조 몸체를 포함할 수 있고, 상기 흡입 냉각 캐비티는 상기 보조 몸체에 형성될 수 있다.
상기 공기 배출 통로는 상기 메인 몸체에 형성되는 제1 통로 및 상기 보조 몸체에 형성되는 제2 통로를 포함할 수 있고, 상기 제1 및 제2 통로는 상기 보조 몸체가 상기 메인 몸체에 결합된 상태에서 서로 연통되도록 구성될 수 있다.
상기 보조 몸체는 슬라이딩 방식으로 거동하여 상기 메인 몸체에 체결되거나 분리될 수 있도록 구성될 수 있다.
상기 메인 몸체는 상기 보조 몸체의 수용을 위한 수용 공간을 구비할 수 있고, 상기 보조 몸체는 상기 수용 공간 내에서 슬라이딩 가능하도록 구성될 수 있다.
상기 보조 몸체는 끼움-분리 방식으로 상기 메인 몸체에 체결되거나 분리될 수 있도록 구성될 수 있다.
상기 메인 몸체는 상기 보조 몸체의 수용을 위한 수용 공간을 구비할 수 있고, 상기 보조 몸체는 상기 수용 공간에 끼워질 수 있도록 구성될 수 있다.
상기 수용 공간의 바닥면에는 진공 그루브가 형성될 수 있다.
상기 공기 배출 통로는 상기 메인 몸체에 형성되는 제1 통로 및 상기 보조 몸체에 형성되는 제2 통로를 포함할 수 있고, 상기 제1 및 제2 통로는 상기 보조 몸체가 상기 메인 몸체에 결합된 상태에서 서로 연통되도록 구성될 수 있으며, 상기 제1 통로는 상기 진공 그루브에 형성될 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치는 피술자의 피부에 접촉되어 냉각 기능을 수행하는 냉각부, 상기 냉각부와 착탈 가능하게 결합되는 핸드피스, 그리고 연결관을 통해서 상기 핸드피스에 연결되는 본체를 포함한다. 이때 상기 냉각부는 위에서 설명한 본 발명의 실시예들에 따른 냉동 컵들 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
이와 같이 본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치에 의하면 피부에 손상을 주지 않으면서 지방 세포를 파괴하여 비만을 해소할 수 있다.
또한 사용자가 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스에 냉각 컵을 장착할 때마다 일일이 냉각 컵에 대한 정보를 입력하지 않아도 핸드피스에 냉각 컵을 장착하기만 하면 냉동 지방 분해 장치가 자동적으로 어떠한 냉각 컵인지 인식하여 해당 냉각 컵에 대응하는 제어를 할 수 있으므로 사용자의 편의성을 극대화할 수 있다.
또한 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스에 냉각 컵을 장착할 때 열전소자에 가해지는 충격을 완화시켜줌으로써 열전소자의 고장 발생을 억제할 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따른 냉동 컵이 흡입 냉동 캐비티 뿐만 아니라 흡입 냉동 캐비티 주위에 배치되는 냉동 면을 동시에 구비하기 때문에, 냉각 효율이 향상될 뿐만 아니라 다양한 부위에 적용될 수 있으며 두께가 감소될 수 있다.
또한 본 발명에 의하면, 몸체를 서로 분리 가능한 메인 몸체와 보조 몸체로 구성하고 보조 몸체에 흡입 냉동 캐비티를 형성하기 때문에, 더욱 다양한 종류의 부위에서 다양한 방식의 시술에 적용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 개략도이다.
도 2는 도 1에 도시한 냉동 지방 분해 장치의 냉각 컵에 치료 부위의 피부가 흡입된 상태를 예시한 도면이다.
도 3은 도 1에 도시한 냉동 지방 분해 장치의 세부 구성을 나타낸 도면이다.
도 4는 도 1에 도시한 냉동 지방 분해 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스와 냉각부의 분리 사시도이다.
도 6은 도 5에 도시한 냉각부의 분리 사시도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 흡입형 냉각 컵을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 비흡입형 냉각 컵을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 한 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 냉각 컵의 사시도이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 냉각 컵의 사시도이다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 냉각 컵의 사시도이다.
도 12는 본 발명의 한 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 냉각 컵의 사시도이다.
도 13은 도 12의 냉각 컵에서 메인 몸체와 보조 몸체가 분리된 상태를 보여주는 사시도이다.
도 14는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 냉각 컵의 사시도이다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스와 냉각부를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스와 냉각부를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 17은 본 발명에 따른 냉동 지방 분해 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
따라서 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원 시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형 예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 개략도이고, 도 2는 도 1에 도시한 냉동 지방 분해 장치의 냉각 컵에 치료 부위의 피부가 흡입된 상태를 예시한 도면이다.
도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치(1)는 본체(100), 케이블(200), 핸드피스(300) 및 냉각부(400)를 포함한다.
케이블(200)은 급수관, 환수관, 신호선 및 흡입관 등을 내장할 수 있고, 본체(100)와 핸드피스(300)를 연결시킨다. 급수관, 환수관, 신호선 및 흡입관 등은 핸드피스(300)를 통하여 냉각부(400)에 연결된다.
냉각부(400)는 핸드피스(300)에 착탈 가능하게 결합되며, 냉각부(400)는 컵 형태로 형성되어 냉각 기능을 수행하는 냉각 컵(420)을 포함한다.
도 2에 도시한 바와 같이 냉각 컵(420)으로 치료 부위를 흡착한 후 소정 온도로 냉각하여 피하 지방질을 파괴한다. 시술 전에 피시술자의 치료 부위에 동결 방지제를 바르고, 기밀을 유지하여 흡착이 유지될 수 있도록 패드 또는 필름 등을 부착할 수 있다.
구체적으로 본체(100)는 냉각 컵(420)이 치료 부위에 맞닿으면 흡입관을 통한 흡인력으로 치료 부위의 피부를 냉각 컵(420) 내부로 끌어당기며, 냉각 컵(420)에 부착된 열전소자(도시하지 않음)에 구동 전압을 인가하여 열전소자를 냉각시켜서 치료 부위의 지방을 파괴하도록 동작시킨다.
그리고 본체(100)는 급수관을 통해 냉각수를 핸드피스(300)로 공급하고, 냉각부(400)를 냉각시킨 냉각수를 환수관을 통해 환수할 수 있다.
한편 본체(100)는 냉각부(300)에 장착된 열전소자에서 발생하는 역기전력을 기초로 냉각 컵(420)의 온도를 계산하여, 냉각 컵(420)을 목표 온도로 제어할 수 있다. 이를 위해 본체(100)는 케이블(200)에 내장된 신호선을 통해 냉각부(400)로부터 열전소자의 역기전력과 열전소자의 구동 전압이 혼재된 전압 신호를 측정할 수 있다.
도 3은 도 1에 도시한 냉동 지방 분해 장치의 세부 구성을 나타낸 도면이다. 도 3을 참고하면, 본체(100)는 표시부(110), 제어부(120), 압력 센서(130), 탱크(140), 냉각 시스템(150), 밸브(160) 및 흡입 펌프(170)를 포함할 수 있다.
표시부(110)는 냉동 지방 분해 장치의 동작 상태를 표시하는 기능을 수행한다. 실시예에 따라 표시부(110)는 터치 패널(도시하지 않음) 등과 같은 입력 수단과 함께 설치되어 사용자로부터 조작 명령을 입력받도록 구현하는 것도 가능하다.
흡입 펌프(170)는 흡입관을 통하여 밸브(160) 및 탱크(140)와 차례로 연결되어 있고, 밸브(140)를 거친 흡입관이 분기되면서 압력 센서(130)와 연결된다. 압력 센서(130)는 탱크(140)의 압력을 감지하여 제어부(120)로 전달한다.
탱크(140)는 흡입관을 통해 흡인된 동결 방지제를 저장함과 아울러 압력을 버퍼링하는 기능을 수행한다.
흡입 펌프(170)는 냉각 컵(420)으로 치료 부위를 흡착시키기 위한 흡인력을 생성하기 위하여 흡입관을 통해 냉각 컵(420)과 치료 부위 사이에 존재하는 공기를 흡입하는 기능을 수행한다.
밸브(160)는 흡입 펌프(170)와 탱크(140) 사이를 연결하는 흡입관을 통해 개폐하는 기능을 수행한다.
제어부(120)는 압력 센서(130)에서 감지된 압력을 기초로 흡입 펌프(170)와 밸브(160)의 동작을 제어하여 냉각 컵(420)에 적절한 흡인력을 생성시킨다.
냉각부(400)는 열교환기(414), 열전소자(427) 및 냉각 컵(420)을 포함할 수 있다.
냉각 시스템(150)은 냉각부(400)에 냉각수를 급수 및 환수하는 기능을 수행한다. 냉각 시스템(150)에서 공급된 냉각수는 열교환기(414)의 내부를 순환하면서 열전소자(422)에서 발생하는 열을 수냉식으로 냉각시킨다.
냉각 컵(420)은 피시술자의 치료 부위에 부착된 상태에서, 흡입관을 통해 내부의 공기가 탱크(140)로 흡입되면 치료 부위를 흡착한다. 그리고 냉각 컵(420)은 열전소자(422)의 냉각면을 통해 소정 온도로 냉각되어 치료 부위의 피하 지방질을 파괴시킬 수 있다. 냉각 컵(420)은 원활한 냉각 기능을 위해 양호한 열 전달 특성을 가지는 재질로 형성될 수 있다.
열전소자(427)는 펠티에 소자(Peltier effect device)로 구현되어, 냉각면은 냉각 컵(420)에 부착되고, 발열면은 열교환기(414)에 부착된다.
열전소자(427)는 본체(100)에서 구동 전압이 인가되면, 냉각면에서 흡열 현상이 발생하여 냉각 컵(420)을 냉각시킨다. 그리고 이때 열전소자(427)의 발열면은 열교환기(414)를 순환하는 냉각수를 통해 냉각될 수 있다.
제어부(120)는 열전소자(427)에서 발생하는 역기전력을 기초로 냉각 컵(420)의 온도를 계산하여, 냉각 컵(420)을 목표 온도로 제어할 수 있다.
먼저 일반적으로 펠티에 소자와 같은 열전소자(427)는 아래 [수학식 1]과 같은 특성을 가진다.
[수학식 1]
V=a*(Th-Tc)
여기서, V는 열전소자(427)에서 발생되는 역기전력, a는 열전소자(427)의 제조사에서 제공하는 온도차-기전력 비례상수, Th는 발열면의 온도, Tc는 냉각면의 온도를 나타낸다.
검출부(121)는 열전소자(427)에 연결된 신호선을 통해 전압(Vo)을 측정할 수 있다. 검출부(121)에서 검출되는 전압(Vo)은 열전소자(427)를 구동하는 구동 전압(V1)과 열전소자(427)에서 발행하는 역기전력(V)이 혼재되어 있다. 그리고 검출부(121)는 냉각 시스템(150)을 통해 냉각수의 온도(Tw)를 측정하거나 전달받을 수 있다.
계산부(123)는 검출부(121)에서 제공되는 전압(Vo)과 냉각수 온도(Tw)를 이용하여 다음과 같은 방법으로 냉각면의 온도(Tc)를 계산할 수 있다.
앞서 설명한 것과 같이 검출부(121)에서 검출되는 전압(Vo)은 열전소자(427)을 구동하는 구동 전압(V1)과 열전소자(427)에서 발행하는 역기전력(V)이 혼재되어 있으므로, 아래 [수학식 2]와 같이 열전소자 구동 전압(V1)과 역기전력(V) 사이의 상관관계를 계산하여 역기전력(V)을 산출할 수 있다.
[수학식 2]
V=f1(V1)-f2(Vo)+c
f1 및 f2는 실험에 의하여 산출한 계산식이고 c는 실험에 의한 연산 팩터이다.
한편 열전소자(427)의 발열면 온도(Th)는 열교환기(414)와 인접되어 있어 열교환기(414)를 통과하는 냉각수의 온도(Tw)로 추산할 수 있다.
발열면 온도(Th)는 아래 [수학식 3]을 통해 계산할 수 있다.
[수학식 3]
Th=f3(Tw)+d
f3은 실험에 의해 산출한 계산식이고, d는 실험에 의한 연산 팩터이다.
[수학식 1] 내지 [수학식 3]을 냉각면 온도(Tc)에 대해서 정리하면 [수학식 4]와 같이 정리할 수 있다. 따라서 냉각면 온도(Tc)는 아래 [수학식 4]를 통해 계산할 수 있다.
[수학식 4]
Tc=Th-V/a
Tc=f3(Tw)+d-(f1(V1)-f2(Vo)+c)/a
열전소자(427)의 냉각면은 냉각 컵(420)과 인접되어 있으므로, 냉각면 온도(Tc)를 이용하여 냉각컵 온도(Tb)를 산출할 수 있다. 다만 냉각면 온도(Tc)는 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각 컵 온도(Tb)와 여러 요인에 의해 차이가 있다.
계산부(123)는 냉각 시스템(150)의 상태 정보 및 기타 수집 정보, 열전소자(427)의 상태 등을 참고하여 냉각면 온도(Tc)를 소정의 알고리즘을 통해 보정하여 최종적으로 냉각 컵 온도(Tb)를 산출할 수 있다.
아래 [수학식 5]는 냉각면 온도(Tc)를 보정하여 냉각 컵 온도(Tb)를 산출하는 방법을 나타낸 것이다.
[수학식 5]
Tb=f4(Tc)+Ptec*n+T1
f4는 실험에 의하여 산출한 계산식이고, Ptec는 열전소자 구동 에너지량이며, n은 실험에 의한 보정상수이고, T1은 냉각 컵(420)과 치료 부위 사이의 이격 거리 및 열 부하에 따른 온도 보정값으로 실험에 의하여 결정될 수 있다.
구동부(125)는 계산부(123)에서 산출된 냉각 컵 온도(Tb)를 아래 [수학식 6]과 같은 구동 제어 알고리즘에 대입하여, 냉각 컵 온도(Tb)가 설정된 목표 온도치(Tt)와 부합되도록 열전소자(427)을 구동하는 구동 전압을 제어할 수 있다.
[수학식 6]
Po=Kp*(Tt-Tb)+Pb
Kp는 실험에 의한 비례상수이고, Po는 실험에 의한 보정 팩터이다.
[수학식 2], [수학식 3] 및 [수학식 5]에서 사용된 함수 f1 내지 f4는 다항식이나, 일차, 이차, 또는 3차 이상의 함수로 나타낼 수 있으며, 필요에 따라 함수 대신 룩업 테이블(look-up table) 형식으로 입력에 대한 결과값을 기억해두고 계산에 사용할 수도 있다.
도 4는 도 1에 도시한 냉동 지방 분해 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 3 및 도 4를 참고하면, 먼저 검출부(121)는 열전소자(427)에 연결된 신호선을 통해 전압(Vo)을 측정할 수 있다(S410). 그리고 검출부(121)는 냉각 시스템(150)을 통해 냉각수의 온도(Tw)를 측정하거나 전달받을 수 있다(S420). 단계(S410) 및 단계(S420)는 동시에 이루어지거나 그 순서가 바뀌어도 무방하다.
이후 계산부(123)는 검출부(121)에서 제공되는 전압(Vo)과 냉각수 온도(Tw)를 이용하여 다음과 같은 방법으로 냉각 컵(420)의 온도(Tc)를 계산할 수 있다(S430).
앞서 설명한 것과 같이 검출부(121)에서 검출되는 전압(Vo)은 열전소자(427)을 구동하는 구동 전압(V1)과 열전소자(427)에서 발행하는 역기전력(V)이 혼재되어 있으므로, 열전소자 구동 전압(V1)과 역기전력(V) 사이의 상관관계를 계산하여 역기전력(V)을 산출할 수 있다(S431).
그리고 계산부(123)는 열교환기(414)를 통과하는 냉각수의 온도(Tw)로부터 열전소자(427)의 발열면 온도(Th)를 산출할 수 있다(S433).
다음으로 계산부(123)는 단계(S431)에서 산출된 역기전력(V)과 발열면 온도(Th)를 이용하여 냉각면 온도(Tc)를 산출할 수 있다(S435).
열전소자(427)의 냉각면은 냉각 컵(420)과 인접되어 있으므로, 계산부(123)는 단계(S435)에서 산출된 냉각면 온도(Tc)를 이용하여 냉각 컵 온도(Tb)를 산출할 수 있다(S437). 단계(S437)에서 계산부(123)는 냉각 시스템(150)의 상태 정보 및 기타 수집 정보, 열전소자(427)의 상태 등을 참고하여 냉각면 온도(Tc)를 소정의 알고리즘을 통해 보정하여 냉각 컵 온도(Tb)를 산출할 수 있다.
마지막으로 구동부(125)는 계산부(123)에서 산출된 냉각 컵 온도(Tb)를 소정의 열전소자 구동 제어 알고리즘에 대입하여, 냉각 컵 온도(Tb)가 설정된 목표 온도치(Tt)와 부합되도록 열전소자(427)를 구동하는 구동 전압을 제어할 수 있다(S440).
그러면 본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스 및 냉각부에 대하여 상세하게 설명한다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스와 냉각부의 분리 사시도이고, 도 6은 도 5에 도시한 냉각부의 분리 사시도이다.
도 5 및 도 6을 참고하면 핸드피스(300)는 상부 몸체(350)를 포함하고, 냉각부(400)는 하부 몸체(410)와 냉각 컵(420)을 포함하며 이 둘이 결합되어 이루어진다.
하부 몸체(410)는 흡입관 연결부(415), 급수관 연결부(416), 환수관 연결부(417), 그리고 신호선 커넥터(418)를 구비하고 있으며, 네 모서리에서 냉각 컵(420)과의 결합을 위해 하향 연장되어 형성되는 연장부(411, 412, 413)를 가지고, 열전소자(427)의 냉각을 위하여 열전소자(427)와 맞닿도록 열교환기(414)를 구비하고 있다.
상부 몸체(350)도 그 하단에 흡입관 연결부, 급수관 연결부, 환수관 연결부, 그리고 신호선 커넥터를 구비하고 있으며, 이들은 하부 몸체(410) 상단에 구비되어 있는 흡입관 연결부(415), 급수관 연결부(416), 환수관 연결부(417), 그리고 신호선 커넥터(418)에 각각 체결된다. 케이블(200)에 내장되어 핸드피스(300)로 연장된 흡입관, 급수관, 환수관 및 신호선은 상부 몸체(350) 상단에 연결된다.
냉각부(400)는 핸드피스(300)의 하부에 착탈 가능하게 결합된다. 즉, 하부 몸체(410)의 흡입관 연결부(415), 급수관 연결부(416), 환수관 연결부(417) 및 신호선 커넥터(418)를 상부 몸체(350)의 흡입관 연결부, 급수관 연결부, 환수관 연결부 및 신호선 커넥터에 각각 끼워 맞춰 체결함으로써 핸드피스(300)에 냉각부(400)를 장착할 수 있다.
상부 몸체(350)에는 하부 몸체(410)의 흡입관 연결부(415), 급수관 연결부(416) 및 환수관 연결부(417)를 고정시키는 고정부(도시하지 않음)가 구비되어 있으며, 고정부로 인하여 핸드피스(300)에 냉각부(400)를 더욱 단단하게 고정시킬 수 있다. 또한 상부 몸체(350)에는 탈착용 버튼(352)이 구비되어 있어 고정부를 해제하여 상부 몸체(350)에서 하부 몸체(410)를 탈착할 수 있게 한다.
이와 같이 핸드피스(300) 하단에 냉각부(400) 상단을 끼워 맞춰 체결함으로써 핸드피스(300)에 냉각부(400)를 장착시킬 수 있으며, 탈착용 버튼(352)을 누른 채로 핸드피스(300)에서 냉각부(400)를 잡아 빼내어 핸드피스(300)와 냉각부(400)를 분리시킬 수 있다. 따라서 하나의 냉각부를 핸드피스(300)에 장착하여 사용하다가 다른 종류의 냉각부로 교체하여 사용하기를 원할 때 전자를 용이하게 탈착할 수 있으며, 후자도 용이하게 장착할 수 있다.
흡입관 연결부(415), 급수관 연결부(416), 환수관 연결부(417)에는 탄성 소재의 오링이 구비되어 있어 기밀을 유지할 수 있으며, 핸드피스(300)와 냉각부(400)를 체결할 때 충격을 완화시킬 수 있다.
또한 하부 몸체(410)와 열교환기(414) 사이 공간에 열교환기(414)의 네 모서리 부분과 수직 방향으로 스프링이 구비될 수 있으며 핸드피스(300)와 냉각부(400)를 체결할 때 충격을 완화시킬 수 있다.
냉각 컵(420)은 상부에 열전소자(427)가 구비되어 있으며, 상부 가장자리 양쪽에 완충 부재(428)가 구비되어 있다. 완충 부재(428)는 연장부(411, 412, 413)의 하단과 냉각 컵(420) 사이에 개입되어 완충 작용을 한다. 즉, 완충 부재(428)가 없으면 상단 몸체(350)가 하단 몸체(410)에 체결될 때 충격이 열전소자(427)에 직접 전면적으로 가해져 충격에 약한 열전소자(427)가 고장 날 가능성이 높아지지만, 완충 부재(428)가 있으면 그 충격이 완충 부재(428)로 분산되므로 고장 발생을 억제할 수 있다.
완충 부재(428)는 탄성력을 갖는 탄성 소재로 만들어질 수 있으며, 완충 부재(428)의 상하 두께는 열전소자(427)의 상하 두께보다 더 두꺼운 것이 좋으나 이에 한정되지 않는다.
상부 몸체(350)와 하부 몸체(410)가 체결되면, 흡입관 연결부, 급수관 연결부, 환수관 연결부 및 신호선 커넥터가 서로 연결되어 도 3 및 도 4에 도시한 동작이 수행될 수 있다.
냉각 컵(420)은 필요에 따라 다양한 형태로 제작될 수 있으며, 핸드피스(300)에 선택적으로 장착되어 사용될 수 있다.
그러면 다양한 종류의 냉각 컵에 대하여 설명한다. 도 7은 본 발명에 따른 냉동 지방 분해 장치의 흡입형 냉각 컵을 개략적으로 나타낸 도면이고, 도 8은 본 발명에 따른 냉동 지방 분해 장치의 비흡입형 냉각 컵을 개략적으로 나타낸 도면이다.
냉각 컵은 도 7에 도시한 흡입형 냉각 컵과 도 8에 도시한 비흡입형 냉각 컵으로 나뉠 수 있다.
흡입형 냉각 컵(431, 433, 435)은 앞서 설명한 바와 같이 피시술자의 시술 부위 피부를 냉각 컵 안으로 흡인하여 흡인된 시술 부위를 전방향에서 냉각하여 지방을 분해할 수 있다. 흡입형 냉각 컵(431, 433, 435)은 주로 복부, 허리, 둔부와 같이 시술 부위의 지방이 넓고 두꺼운 곳에서 사용될 수 있다. 도 7(a)의 냉각 컵(431)은 지방이 상대적으로 넓고 두꺼운 부위에 사용될 수 있으며, 도 7(b)의 냉각 컵(433) 또는 도 7(c)의 냉각 컵(435)은 다양한 부위에 적용 가능하도록 냉각 컵의 입구 모양이 다르게 형성되어 있다.
비흡입형 냉각 컵(441, 443)은 피시술자의 시술 부위를 흡입하지 않고 접촉함으로써 냉동 지방 분해술을 시술하는 데 사용된다. 비흡입형 냉각 컵(441, 443)은 주로 팔이나 다리 등과 같이 상대적으로 지방층이 좁고 두껍지 않은 곳에서 사용될 수 있다. 도 8(a)의 냉각 컵(441)은 팔뚝과 같이 시술 부위가 좁은 데 사용될 수 있으며, 도 8(b)의 냉각 컵(443)은 도 8(a)의 냉각 컵(441)에 비하여 시술 부위가 상대적으로 넓은 허벅지와 같은 곳에서 사용될 수 있다. 물론 이에 한정되는 것은 아니고 피시술자의 상태 및 시술 부위의 지방 분포에 따라 도 7(a) 내지 도 8(b)의 냉각 컵을 선택하여 냉동 지방 분해술을 시술할 수 있다.
흡입형 및 비흡입형 냉각 컵(431, 433, 435, 441, 443) 상면에는 열전소자가 장착된다. 도 7(a)의 냉각 컵(431) 및 도 8(b)의 냉각 컵(443)에는 열전소자가 2개 구비될 수 있고, 도 7(b)와 도 7(c)의 냉각 컵(433, 435) 및 도 8(a)의 냉각 컵(441)에는 열전소자가 1개 구비될 수 있다. 물론 이들 냉각 컵(431, 433, 435, 441, 443)에 장착되는 열전소자의 종류, 형식, 규격, 크기, 소비전류 등은 서로 다를 수 있다.
흡입형 냉각 컵(431, 433, 435)에는 흡입압을 유지시키기 위한 흡입 관로가 형성되어 있으며, 도 6에 도시한 것과 마찬가지로 열전소자 중심 부위에도 흡입 관로를 위한 관통 홀이 구비될 필요가 있다. 이와 반대로 비흡입형 냉각 컵(441, 443)에는 흡입 관로가 구비될 필요가 없으며, 또한 이에 장착되는 열전소자에도 관통 홀이 필요 없다.
흡입형 및 비흡입형 냉각 컵(431, 433, 435, 441, 443)의 상단 모서리 또는 중간 부위에는 완충 부재가 구비될 수 있다.
이하에서 도 9 내지 도 14를 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 냉각 컵에 대해 상세히 설명한다. 도 9 내지 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 냉각 컵의 사시도이다.
도 9를 참조하면, 냉각 컵(420)은 몸체(421)를 포함한다. 몸체(421)의 전면(422)은 사람의 피부에 밀착될 수 있는 형태로 형성될 수 있다. 뒤에서 설명하는 흡입 냉각 캐비티(423)와 냉각 면(425)이 몸체(421)의 전면(422)에 형성된다. 한편, 도면에 명시적으로 도시되지 않았으나, 몸체(421)의 후면부는 핸드피스(300)와 체결될 수 있도록 형성될 수 있으며, 위에서 설명한 열전소자 및 열교환기가 몸체(421)의 후방에 차례로 연결될 수 있다.
흡입 냉각 캐비티(423)는 몸체(421) 중 피시술자의 피부를 향하는 부분, 즉 전면(422)에 구비되며 함몰 형태를 가진다. 도 9에 도시된 바와 같이, 몸체(421)의 전면(422)이 오목한 곡면 형태로 형성될 수 있으며, 흡입 냉각 캐비티(423)가 전면(422)에서 후방으로 함몰되는 공간으로 형성될 수 있다.
이때 공기 배출 통로(424)가 흡입 냉각 캐비티(423)와 연통되도록 몸체(421)에 형성될 수 있다. 공기 배출 통로(424)는 위에서 설명한 흡입관에 연결되며, 그에 의해 흡입 펌프의 작동에 의해 흡입 냉각 캐비티(423) 내의 공기가 배출될 수 있다. 흡입 냉각 캐비티(423) 내의 공기가 배출되는 경우 흡입 냉각 캐비티(423) 내의 압력 감소로 인해 피시술자의 피부가 흡입 냉각 캐비티(423) 내로 흡입될 수 있다.
한편 냉각 면(425)은 흡입 냉각 캐비티(423)의 입구의 둘레에 구비된다. 즉, 몸체(421)의 전면 중 흡입 냉각 캐비티(423)가 형성된 부분을 제외한 나머지 부분이 냉각 면(425)이 될 수 있다. 이때 흡입 냉각 캐비티(423)는 몸체(421)의 전면(422)의 중심부에 형성될 수 있으며, 그에 의해 냉각 면(425)은 흡입 냉각 캐비티(423)의 입구를 둘러싸는 폐도형 형태로 형성될 수 있다. 냉각 면(425)은 피부와의 밀착에 의해 원하는 범위의 냉각이 이루어질 수 있도록 소정 폭 이상을 가지도록 형성될 수 있다. 도 9에 흡입 냉각 캐비티(423) 및 냉각 면(425)의 형태가 예시적으로 도시되어 있으나, 흡입 냉각 캐비티(423) 및 냉각 면(425)의 형태 및 상대적인 크기는 도시된 것에 한정되지 않는다.
본 발명에 의하면, 피부의 흡입에 의한 냉각 기능을 수행하는 흡입 냉각 캐비티(423) 뿐만 아니라 흡입 냉각 캐비티(423) 주위에 피부와의 접촉에 의한 냉각 기능을 수행할 수 있는 냉각 면(425)이 동시에 구비되기 때문에, 냉각 효율이 우수할 뿐만 아니라 보다 다양한 시술 부위에 적용되어 다양한 냉각 특성을 달성할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 흡입 냉각 캐비티(423)의 바닥면(4231)은 평평하게 형성될 수 있으며, 이에 의해 냉각 컵(420)의 두께가 감소할 수 있다.
이하에서 도 10을 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉각 컵에 대해 설명한다. 위에서 설명한 실시예와 중복되는 부분에 대한 설명은 생략한다.
냉각 컵(520)은 흡입 냉각 캐비티(523)를 형성하는 몸체(521)를 포함한다. 흡입 냉각 캐비티(523)에 연통되는 공기 배출 통로(524)가 흡입 냉각 캐비티(523)의 바닥면(5231)에 형성되며, 냉각 면(525)이 흡입 냉각 캐비티(523) 주위에 형성된다. 이때, 도 10에 도시된 바와 같이, 흡입 냉각 캐비티(523)를 형성하는 옆면(5232)은 몸체(521)의 두께 방향에 대해 경사진 면으로 형성된다.
한편, 흡입 냉각 캐비티(523)의 바닥면(5231)에는 함몰 공간(5234)이 형성되고, 공기 배출 통로(524)가 이 함몰 공간(5234)에 형성될 수 있다. 다시 말해 흡입 냉각 캐비티(523)가 이중 공간 구조로 형성되며, 이에 의해 피부가 흡입된 상태에서 공기 배출 통로(524)의 입구가 막히는 것이 방지되어 안정적인 공기 배출이 가능하다.
이하에서 도 11을 참조하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 냉각 컵에 대해 설명한다. 위에서 설명한 실시예와 중복되는 부분에 대한 설명은 생략한다.
냉각 컵(620)은 흡입 냉각 캐비티(623)를 형성하는 몸체(621)를 포함한다. 이때, 도면에 도시된 바와 같이, 흡입 냉각 캐비티(623)는 한 쌍으로 구비된다. 한 쌍의 흡입 냉각 캐비티(623)는 서로 마주하도록 배치되며, 한 쌍의 흡입 냉각 캐비티(623)는 연결 공간(626)에 의해 서로 연결된다. 연결 공간(626)은 흡입 냉각 캐비티(623)와 마찬가지로 몸체(621)의 전면에서 함몰될 형태로 형성될 수 있으며, 이런 점에서 흡입 냉각 캐비티(623)의 일부로 볼 수도 있다. 흡입 냉각 캐비티(623)에 연통되는 공기 배출 통로(624)가 연결 공간(626)의 바닥면에 형성되며, 냉각 면(625)이 흡입 냉각 캐비티(623) 주위에 형성된다. 여기서 연결 공간(626)의 바닥면은 흡입 냉각 캐비티(623)의 바닥면(6231)의 일부로 볼 수 있다.
이때, 복수의 흡입 냉각 캐비티의 개수는 도 11에 도시된 두 개로 한정되지 않으며, 세 개, 네 개 또는 그 보다 많은 개수로 구비될 수 있다. 복수의 흡입 냉각 캐비티는 방사상으로 등간격으로 배열될 수 있다. 이러한 복수의 흡입 냉각 캐비티의 구조에 의해 다양한 종류의 냉각 특성의 구현될 수 있다.
이하에서 도 12 및 도 13을 참조하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 냉각 컵에 대해 설명한다. 위에서 설명한 실시예와 중복되는 부분에 대한 설명은 생략한다.
냉각 컵(720)의 몸체(721)가 두 부분, 즉 메인 몸체(7211) 및 보조 몸체(7212)로 이루어진다. 이때, 보조 몸체(7212)는 메인 몸체(7211)에서 분리될 수 있도록 구성되며, 흡입 냉각 캐비티(723)는 보조 몸체(7212)에 형성된다. 도 12에는 메인 몸체(7211)와 보조 몸체(7212)가 결합된 상태가 도시되어 있고, 도 13에는 보조 몸체(7212)가 메인 몸체(7211)에서 분리된 상태가 도시되어 있다.
공기 배출 통로는 메인 몸체(7211)에 형성되는 제1 통로(7241) 및 보조 몸체(7212)에 형성되는 제2 통로(7242)로 이루어지며, 제1 및 제2 통로(7241, 7242)는 보조 몸체(7212)가 메인 몸체(7211)에 결합된 상태(즉, 도 12의 상태)에서 서로 연통되도록 구성된다. 이에 의해 도 12의 상태로 피부에 밀착된 경우 제1 및 제2 통로(7241, 7242)를 통해서 흡입 냉각 캐비티(723)의 공기가 배출되면서 피부의 흡입이 이루어진다.
이때 메인 몸체(7211)의 전면(7251) 및 보조 몸체(7212)의 전면(7252)의 조합에 의해 흡입 냉각 캐비티(723)의 둘레에 구비되는 냉각 면(725)이 형성된다.
본 실시예에서는 보조 몸체(7212)가 슬라이딩 방식으로 거동하여 메인 몸체(7211)에 체결되거나 분리될 수 있도록 구성된다. 구체적으로, 메인 몸체(7211)의 전면에는 보조 몸체(7212)를 수용하기 위한 수용 공간(7213)이 구비되고, 보조 몸체(7212)는 이 수용 공간(7213)에서 슬라이딩 가능하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 수용 공간(7213)을 형성하는 메인 몸체(7211)의 양 측면에 가이드 레일(7214)이 각각 구비되고, 보조 몸체(7212)의 양 측면의 대응하는 위치에 걸림 턱(7215)이 각각 구비될 수 있으며, 걸림 턱(7215)이 가이드 레일(7214) 상에 슬라이딩 가능하도록 위치될 수 있다.
본 실시예에 따르면, 보조 몸체(7212)가 분리된 상태에서는 메인 몸체(7211)의 수용 공간(7213)이 흡입 냉각 캐비티로 작용할 수 있기 때문에, 필요에 따라 보조 몸체(7212)의 흡입 냉각 캐비티(723) 및 메인 몸체(7211)의 수용 공간(7213)이 피부 흡입을 위한 공간으로 선택적으로 사용될 수 있다. 물론, 도면에는 명시적으로 도시되지 않았으나, 보조 몸체(721)가 제거된 경우 별도의 결합 부재를 메인 몸체(7211)의 수용 공간(7213)의 개방된 측면에 결합시켜 흡입 냉각 캐비티로 작용하는 수용 공간(7213)의 밀봉을 형성할 수 있다.
이하에서 도 14를 참조하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 냉각 컵에 대해 설명한다. 위에서 설명한 실시예와 중복되는 부분에 대한 설명은 생략한다.
냉각 컵(820)의 몸체(821)가 두 부분, 즉 메인 몸체(8211) 및 보조 몸체(8212)로 이루어진다. 이때, 보조 몸체(8212)는 메인 몸체(8211)에서 분리될 수 있도록 구성되며, 흡입 냉각 캐비티(823)는 보조 몸체(8212)에 형성된다.
공기 배출 통로는 메인 몸체(8211)에 형성되는 제1 통로(8241) 및 보조 몸체(8212)에 형성되는 제2 통로(8242)로 이루어지며, 제1 및 제2 통로(8241, 8242)는 보조 몸체(8212)가 메인 몸체(8211)에 결합된 상태에서 서로 연통되도록 구성된다. 이에 의해 보조 몸체(8212)가 메인 몸체(8211)에 결합된 상태로 피부에 밀착된 경우 제1 및 제2 통로(8241, 8242)를 통해서 흡입 냉각 캐비티(823)의 공기가 배출되면서 피부의 흡입이 이루어진다.
이때 메인 몸체(8211)의 전면(8251) 및 보조 몸체(8212)의 전면(8252)의 조합에 의해 흡입 냉각 캐비티(823)의 둘레에 구비되는 냉각 면(825)이 형성된다.
본 실시예에서는 보조 몸체(8212)가 끼움-분리 방식으로 거동하여 메인 몸체(8211)에 체결되거나 분리될 수 있도록 구성된다. 구체적으로, 메인 몸체(8211)의 전면에는 보조 몸체(8212)를 수용하기 위한 수용 공간(8213)이 구비되고, 보조 몸체(8212)는 이 수용 공간(8213)에서 끼워질 수 있도록 구성된다.
한편, 메인 몸체(8211)의 수용 공간(8213)의 바닥면(8215)에는 보조 몸체(8212)의 고정을 위한 진공 그루브(8216)가 형성된다. 이때, 도 14에 도시된 바와 같이, 공기 배출을 위한 제1 통로(8241)가 진공 그루브(8216)에 형성된다. 보조 몸체(8212)가 메인 몸체(8211)에 결합된 상태에서 제1 통로(8241)를 통해 공기가 배출되면 진공 그루브(8216)의 공기도 함께 배출되며, 그에 따른 압력에 의해 보조 몸체(8212)가 메인 몸체(8211)에 더 견고히 고정될 수 있다.
본 실시예에 따르면, 보조 몸체(8212)가 분리된 상태에서는 메인 몸체(8211)의 수용 공간(8213)이 흡입 냉각 캐비티로 작용할 수 있기 때문에, 필요에 따라 보조 몸체(8212)의 흡입 냉각 캐비티(823) 및 메인 몸체(8211)의 수용 공간(8213)이 피부 흡입을 위한 공간으로 선택적으로 사용될 수 있다.
도 9 내지 도 14에 도시한 다양한 종류의 냉각 컵은 이에 적합한 하부 몸체가 해당 냉각 컵에 결합함으로써 각각의 냉각부가 완성된다. 즉, 하부 몸체의 하단은 하나의 냉각 컵의 상단에 체결될 수 있도록 그 크기, 열교환기, 연장부 등이 변형되어 준비된다.
그러나 이렇게 준비된 하부 몸체의 상단에 위치한 흡입관 연결부, 급수관 연결부, 환수관 연결부 및 신호선 커넥터는 도 5 및 도 6에 도시한 하부 몸체(410)의 상단의 흡입관 연결부(415), 급수관 연결부(416), 환수관 연결부(417) 및 신호선 커넥터(418)와 동일한 구조를 갖는다. 여기서 비흡입형 냉각 컵(441, 443)에 체결되는 하부 몸체라도 그 상단에 흡입관 연결부가 구비될 필요가 있으며, 이때의 흡입관 연결부는 흡입압을 위한 것이 아니라 핸드피스(300)와의 장착 편의성과 견고성을 위한 것이다.
한편 이와 같이 변형되어 준비된 하부 몸체의 상단과 하단이 자연스럽게 연결될 수 있도록 하부 몸체의 중간 부위의 변형이 또한 요구되지만, 이에 대한 설명은 생략한다.
결국 다양한 시술 부위를 위한 여러 종류의 냉각부는 냉각 컵 부분은 서로 다르나, 핸드피스(300)와 결합하는 부위는 어느 냉각부라도 동일하다. 따라서 시술자는 여러 종류의 냉각부를 구비해 두고 피시술자의 시술 부위에 적합한 냉각부를 선택하고 이를 단일 규격의 핸드피스(300)에 장착함으로써 냉동 지방 분해술을 적절하게 시술할 수 있게 된다. 또한 시술 중에 다른 시술 부위를 시술할 필요가 있을 때 이미 장착되어 시술 중이던 기존 냉각부를 탈착하고, 새로운 냉각부를 교체 장착하여 시술할 수 있다.
그러면 사용자가 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스에 냉각 컵을 장착할 때 냉각 컵에 대한 정보를 입력하지 않아도 냉동 지방 분해 장치가 어떠한 냉각 컵이 장착된 것인지 인식할 수 있는 냉동 지방 분해 장치 및 그 구동 방법에 대하여 상세하게 설명한다.
도 15는 본 발명의 한 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스와 냉각부를 개략적으로 나타낸 도면이고, 도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스와 냉각부를 개략적으로 나타낸 도면이며, 도 17은 본 발명에 따른 냉동 지방 분해 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15를 도 1 및 도 3과 함께 참고하면 본 발명의 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치는 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각부(400), 냉각부(400)와 착탈 가능하게 결합되는 핸드피스(300), 그리고 냉각부(400)가 분리되어 있는 상태에서 핸드피스(300)에 결합되면 냉각부(400)와 관련된 냉각부 정보를 자동으로 인식하는 본체(100)를 포함한다.
냉각부(400)는 열전소자(427), 신호선 커넥터(418), 그리고 냉각부(400)의 종류 및 특성을 구분할 수 있는 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체(426)를 포함한다. 냉각부 정보는 냉각부 타입, 즉 흡입형/비흡입형 여부, 냉각부(400)의 크기, 냉각부(400)에 요구되는 흡입압 및 전류량, 냉각부(400)에 결합되어 있는 열전소자 정보 등을 포함한다. 열전소자 정보는 열전소자의 종류, 개수, 냉각 성능 등을 포함한다.
정보 매체(426)는 냉각부 정보를 기억하는 메모리일 수 있으며, 메모리는 PCB 등에 실장되어 장착될 수 있다.
핸드피스(300)는 신호선 커넥터(318) 및 보조 제어부(326)를 포함한다. 핸드피스(300)는 시술 시작/정지 버튼(도시하지 않음) 및 시술 상태 표시부(도시하지 않음) 등을 더 포함할 수 있으며, 보조 제어부(326)는 이들 장치를 제어하거나 간단한 동작을 수행할 수 있다.
도 17을 참고하면, 핸드피스(300)에 냉각부(400)가 장착되면 냉각부(400)의 신호선 커넥터(418)와 핸드피스(300)의 신호선 커넥터(318)가 물리적으로 결합되며(S110), 두 신호선 커넥터(318, 418)를 통하여 핸드피스(300)로부터 냉각부(400)로 전원과 제어 전류가 제공되고, 냉각부(400)로부터 핸드피스(300)로 냉각부 정보 관련 신호가 제공된다.
즉, 두 신호선 커넥터(318, 418)가 연결되어 핸드피스(300)로부터 전원이 냉각부(400)로 제공되면 정보 매체(426)가 활성화되고, 보조 제어부(326)가 정보 매체(426)로부터 냉각부 정보를 읽어낼 수 있다. 그러고 나서 보조 제어부(326)는 읽어낸 정보를 본체(100)의 제어부(120)로 전송한다(S120).
이와 같이 시술자가 냉각부(400)를 핸드피스(300)에 장착하기만 하면 자동적으로 냉각부 정보가 제어부(120)로 전달되므로 시술자는 별도의 냉각부 정보의 입력 없이 간편하게 시술할 수 있으므로 시술에만 집중할 수 있게 되고, 숙련되지 않아도 되며, 잘못된 냉각부 정보를 입력함으로써 발생할 수 있는 의료사고의 위험을 없앨 수 있다.
한편 보조 제어부(326)가 냉각부 정보를 정보 매체(426)로부터 읽어내 제어부(120)에 전달하지 않고, 제어부(120)가 직접 냉각부 정보를 정보 매체(426)로부터 읽어낼 수도 있으며, 이때 핸드피스(300)는 제어부(120)와 정보 매체(426)를 연결하는 연결 통로로서 기능한다.
제어부(120)는 냉각부 정보를 인식한 후 해당 정보에 기초하여 냉각부(400)에 적합한 시술 알고리즘을 산출한다(S130). 즉, 제어부(120)는 냉각부 정보에 기초하여 냉각부(400)가 흡입형인지 비흡입형인지 여부, 냉각부(400)의 크기, 냉각부(400)에 요구되는 흡입압 및 전류량, 냉각부(400)에 결합되어 있는 열전소자 정보를 파악할 수 있으며, 이들을 이용하여 시술 시간별 흡입압 및 열전소자(427)에 제공되는 전류량, 열전소자 냉각 제어 등을 포함하는 시술 알고리즘을 산출하고, 시술 시작 버튼이 눌러지면 시술 알고리즘에 따라 시술이 수행되도록 한다.
한편 도 16을 참고하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉동 지방 분해 장치에 대하여 상세하게 설명한다.
도 16에 도시한 냉동 지방 분해 장치는 핸드피스(360), 냉각부(460) 및 본체(100)를 포함하며, 일부분을 제외하면 도 15에 도시한 냉동 지방 분해 장치와 동일하므로 동일한 부분에 대하여는 설명을 생략하고 다른 부분에 대하여만 설명한다.
냉각부(460)는 냉각부(460)와 관련된 냉각부 정보를 가지는 정보 매체(461)를 포함한다. 정보 매체(461)는 냉각부 정보를 직접 가질 필요는 없고 해당 냉각부 정보를 가리키는 간접 정보일 수 있으며, 또한 정보 매체(461)는 반드시 전기, 전자적인 것일 필요는 없다.
하나의 예로서, 정보 매체(461)는 0개∼4개의 자석으로 이루어질 수 있다. 정보 매체(461)는, 0과 1을 4자리로 표시하여 4 비트를 표현하는 것과 마찬가지로, 정보 매체(461)가 위치하는 부위에 자석이 존재하거나 존재하지 않은 것을 이용하여 16개의 서로 다른 숫자 정보를 표현할 수 있다.
또 다른 예로서, 정보 매체(461)는 복수 개의 돌출부 및 비돌출부를 이용하여 냉각부 정보를 가리킬 수 있으며, 정보 매체(461)가 바코드나 QR 코드와 같이 냉각부(460)에 각인되어 있을 수도 있다.
핸드피스(360)는 정보 매체(461)를 감지할 수 있는 감지부(361)를 포함한다. 감지부(361)는 정보 매체(461)가 위치하는 부위에 대응하여 배치될 수 있으며, 자석 배열, 돌출부, 바코드나 QR 코드 등에 따라 정보 매체(461)가 나타내고자 하는 간접 정보를 읽어낼 수 있다.
따라서 핸드피스(360)에 냉각부(460)가 장착되면 감지부(361)는 정보 매체(461)를 감지하여 냉각부 정보와 관련된 간접 정보를 읽어낸다. 그런 후 핸드피스(360)는 간접 정보 또는 이와 1대1 대응 관계에 있는 냉각부 정보를 제어부(120)에 전달한다.
간접 정보는 냉각부 정보와 1대1 대응하여 본체(100) 또는 핸드피스(360)에 저장될 수 있으며, 제어부(120)는 간접 정보에 대응되는 냉각부 정보를 인식한 후 해당 냉각부 정보에 기초하여 시술 알고리즘을 산출한다.
앞선 실시예와 마찬가지로 시술자가 냉각부(460)를 핸드피스(360)에 장착하기만 하면 제어부(120)가 자동적으로 냉각부 정보를 인식할 수 있으므로 시술자는 별도의 냉각부 정보의 입력 없이 간편하게 시술할 수 있으므로 시술에만 집중할 수 있게 되고, 숙련되지 않아도 되며, 잘못된 냉각부 정보를 입력함으로써 발생할 수 있는 의료사고의 위험을 없앨 수 있다.
이상의 상세한 설명은 본 발명을 예시하는 것이다. 또한 전술한 내용은 본 발명의 바람직한 실시 형태를 나타내고 설명하는 것에 불과하며, 본 발명은 다양한 다른 조합, 변경 및 환경에서 사용할 수 있다. 즉, 본 명세서에 개시된 발명의 개념의 범위, 저술한 개시 내용과 균등한 범위 및/또는 당업계의 기술 또는 지식의 범위 내에서 변경 또는 수정이 가능하다. 전술한 실시예들은 본 발명을 실시하는데 있어 최선의 상태를 설명하기 위한 것이며, 본 발명과 같은 다른 발명을 이용하는데 당업계에 알려진 다른 상태로의 실시, 그리고 발명의 구체적인 적용 분야 및 용도에서 요구되는 다양한 변경도 가능하다. 따라서 이상의 발명의 상세한 설명은 개시된 실시 상태로 본 발명을 제한하려는 의도가 아니다. 또한 첨부된 청구범위는 다른 실시 상태도 포함하는 것으로 해석되어야 한다.
발명의 실시를 위한 다양한 형태가 발명의 실시를 위한 최선의 형태에서 설명되었다.
본 발명에 따른 냉동 지방 분해 장치 및 방법은 냉동 지방 분해 시술에 적용 가능하며, 그 핸드피스, 그 냉각 컵은 냉동 지방 분해 시술 시 사용되는 냉동 지방 분해 장치에 적용 가능하다.

Claims (31)

  1. 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각부,
    상기 냉각부와 착탈 가능하게 결합되는 핸드피스, 그리고
    상기 냉각부가 분리되어 있는 상태에서 상기 핸드피스에 결합되면 상기 냉각부와 관련된 냉각부 정보를 자동으로 인식하는 본체
    를 포함하는 냉동 지방 분해 장치.
  2. 제1항에서,
    상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고, 상기 핸드피스는 상기 정보 매체로부터 상기 냉각부 정보를 읽어내 상기 냉각부 정보를 상기 본체로 전달하는 냉동 지방 분해 장치.
  3. 제1항에서,
    상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고, 상기 본체는 상기 정보 매체로부터 상기 냉각부 정보를 읽어내는 냉동 지방 분해 장치.
  4. 제1항에서,
    상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고, 상기 핸드피스는 상기 정보 매체를 감지하는 감지부를 포함하는 냉동 지방 분해 장치.
  5. 제1항에서,
    상기 본체는 상기 냉각부 정보를 이용하여 상기 냉각부에 적합한 시술 알고리즘을 산출하는 냉동 지방 분해 장치.
  6. 제1항에서,
    상기 냉각부 정보는 상기 냉각부가 흡입형인지 비흡입형인지 여부 및 상기 냉각부에 포함되어 있는 열전소자 정보를 포함하는 냉동 지방 분해 장치.
  7. 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각부, 그리고
    상기 냉각부와 착탈 가능하게 결합되며, 상기 냉각부가 분리되어 있는 상태에서 결합되면 상기 냉각부와 관련된 냉각부 정보를 자동으로 인식하는 핸드피스
    를 포함하는 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스 조립체.
  8. 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각부, 그리고
    상기 냉각부와 착탈 가능하게 결합되며, 상기 냉각부가 분리되어 있는 상태에서 결합되면 상기 냉각부와 관련된 냉각부 정보를 자동으로 본체로 전달하는 핸드피스
    를 포함하는 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스 조립체.
  9. 제7항 또는 제8항에서,
    상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고, 상기 핸드피스는 상기 정보 매체를 감지하는 감지부를 포함하는 냉동 지방 분해 장치의 핸드피스 조립체.
  10. 제7항 또는 제8항에서,
    상기 냉각부 정보는 상기 냉각부가 흡입형인지 비흡입형인지 여부 및 상기 냉각부에 포함되어 있는 열전소자 정보를 포함하는 냉동 지방 분해 장치.
  11. 피시술자의 피부에 접촉되는 냉각부, 상기 냉각부와 착탈 가능하게 결합되는 핸드피스, 그리고 상기 냉각부 및 상기 핸드피스를 제어하는 본체를 포함하는 냉동 지방 분해 장치의 구동 방법으로서,
    상기 본체는 상기 냉각부가 분리되어 있는 상태에서 상기 핸드피스에 결합되면 상기 냉각부와 관련된 냉각부 정보를 자동으로 인식하는 단계
    를 포함하는 냉동 지방 분해 장치의 구동 방법.
  12. 제11항에서,
    상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고,
    상기 핸드피스는 상기 정보 매체로부터 상기 냉각부 정보를 읽어내 상기 냉각부 정보를 상기 본체로 전달하는 단계를 더 포함하는
    냉동 지방 분해 장치의 구동 방법.
  13. 제11항에서,
    상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고,
    상기 인식 단계는 상기 정보 매체로부터 상기 냉각부 정보를 읽어내는 단계를 포함하는
    냉동 지방 분해 장치의 구동 방법.
  14. 제11항에서,
    상기 냉각부는 상기 냉각부 정보를 가지고 있는 정보 매체를 포함하고,
    상기 핸드피스는 상기 정보 매체를 감지하는 단계를 더 포함하는
    냉동 지방 분해 장치의 구동 방법.
  15. 제11항에서,
    상기 본체는 상기 냉각부 정보를 이용하여 상기 냉각부에 적합한 시술 알고리즘을 산출하는 단계를 더 포함하는 냉동 지방 분해 장치의 구동 방법.
  16. 냉동 지방 분해 장치의 냉각 컵으로서,
    몸체,
    상기 몸체 중 피시술자의 피부를 향하는 부분에 구비되는 함몰 형태의 흡입 냉각 캐비티,
    상기 흡입 냉각 캐비티와 연통되도록 상기 몸체에 형성되는 공기 배출 통로, 그리고
    상기 흡입 냉각 캐비티의 입구의 둘레에 구비되며 피시술자의 피부에 접촉될 수 있도록 형성되는 냉각 면
    을 포함하는 냉각 컵.
  17. 제16항에서,
    상기 흡입 냉각 캐비티의 바닥면은 평평한 면으로 형성되는 냉각 컵.
  18. 제16항에서,
    상기 흡입 냉각 캐비티의 옆면은 경사진 면으로 형성되는 냉각 컵.
  19. 제16항에서,
    상기 흡입 냉각 캐비티의 바닥면에는 함몰 공간이 구비되고,
    상기 공기 배출 통로는 상기 함몰 공간에 형성되는 냉각 컵.
  20. 제16항에서,
    상기 흡입 냉각 캐비티는 복수로 구비되는 냉각 컵.
  21. 제20항에서,
    상기 복수의 흡입 냉각 캐비티는 연결 공간에 의해 서로 연통되고,
    상기 공기 배출 통로는 상기 연결 공간에 형성되는 냉각 컵.
  22. 제21항에서,
    상기 복수의 흡입 냉각 캐비티는 방사상으로 등간격으로 배열되는 냉각 컵.
  23. 제16항에서,
    상기 몸체는 메인 몸체, 그리고 상기 메인 몸체에서 분리될 수 있도록 구성되는 보조 몸체를 포함하고,
    상기 흡입 냉각 캐비티는 상기 보조 몸체에 형성되는 냉각 컵.
  24. 제23항에서,
    상기 공기 배출 통로는 상기 메인 몸체에 형성되는 제1 통로 및 상기 보조 몸체에 형성되는 제2 통로를 포함하고,
    상기 제1 및 제2 통로는 상기 보조 몸체가 상기 메인 몸체에 결합된 상태에서 서로 연통되도록 구성되는 냉각 컵.
  25. 제23항에서,
    상기 보조 몸체는 슬라이딩 방식으로 거동하여 상기 메인 몸체에 체결되거나 분리될 수 있도록 구성되는 냉각 컵.
  26. 제25항에서,
    상기 메인 몸체는 상기 보조 몸체의 수용을 위한 수용 공간을 구비하고,
    상기 보조 몸체는 상기 수용 공간 내에서 슬라이딩 가능하도록 구성되는 냉각 컵.
  27. 제23항에서,
    상기 보조 몸체는 끼움-분리 방식으로 상기 메인 몸체에 체결되거나 분리될 수 있도록 구성되는 냉각 컵.
  28. 제27항에서,
    상기 메인 몸체는 상기 보조 몸체의 수용을 위한 수용 공간을 구비하고,
    상기 보조 몸체는 상기 수용 공간에 끼워질 수 있도록 구성되는 냉각 컵.
  29. 제28항에서,
    상기 수용 공간의 바닥면에는 진공 그루브가 형성되는 냉각 컵.
  30. 제29항에서,
    상기 공기 배출 통로는 상기 메인 몸체에 형성되는 제1 통로 및 상기 보조 몸체에 형성되는 제2 통로를 포함하고,
    상기 제1 및 제2 통로는 상기 보조 몸체가 상기 메인 몸체에 결합된 상태에서 서로 연통되도록 구성되며,
    상기 제1 통로는 상기 진공 그루브에 형성되는 냉각 컵.
  31. 피술자의 피부에 접촉되어 냉각 기능을 수행하는 냉각부,
    상기 냉각부와 착탈 가능하게 결합되는 핸드피스, 그리고
    연결관을 통해서 상기 핸드피스에 연결되는 본체를 포함하고,
    상기 냉각부는 제16항 내지 제30항 중 어느 한 항에 따른 냉각 컵을 포함하는 냉동 지방 분해 장치.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120041478A (ko) * 2010-10-21 2012-05-02 주식회사 메드믹스 파장 자동인식 및 헤드 부착 여부가 검출 가능한 의료용 광선 조사기
KR20140141646A (ko) * 2012-03-08 2014-12-10 로취 프리데만 냉동 지방 분해 장치
KR20160123261A (ko) * 2016-09-05 2016-10-25 주식회사 하이로닉 냉동 지방 분해 장치
KR101677325B1 (ko) * 2013-05-30 2016-11-29 주식회사 하이로닉 냉동 지방 분해 장치
KR101723211B1 (ko) * 2014-12-11 2017-04-05 주식회사 엔씨바이오 이물질 유입방지 기능을 가지는 냉각지방분해장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120041478A (ko) * 2010-10-21 2012-05-02 주식회사 메드믹스 파장 자동인식 및 헤드 부착 여부가 검출 가능한 의료용 광선 조사기
KR20140141646A (ko) * 2012-03-08 2014-12-10 로취 프리데만 냉동 지방 분해 장치
KR101677325B1 (ko) * 2013-05-30 2016-11-29 주식회사 하이로닉 냉동 지방 분해 장치
KR101723211B1 (ko) * 2014-12-11 2017-04-05 주식회사 엔씨바이오 이물질 유입방지 기능을 가지는 냉각지방분해장치
KR20160123261A (ko) * 2016-09-05 2016-10-25 주식회사 하이로닉 냉동 지방 분해 장치

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