WO2021100970A1 - 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치 - Google Patents

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조동식
조신우
조세연
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(주) 내츄럴웰테크
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Definitions

  • the present invention relates to a wave-overlapping microcurrent bioapplying device that generates microcurrents for stimulating infiltration repetition freguency living organisms and applies them to subjects such as plants, fish, livestock, poultry, humans and animals, and more specifically For example, the reference wave microcurrent of a small frequency and the main wave microcurrent of a large frequency are superimposed as a setting pattern, or multiple superimposed wave microcurrents having a discretely larger frequency than the main wave microcurrent are additionally superimposed.
  • various physiological functions can be activated according to the stimulus of the living body, and various structures on various body parts, including the wrist of the human body, are based on the structure of a smart watch or by using a microcurrent output control application installed on a smart phone.
  • the user's disease is estimated, and then a microcurrent tailored to it is generated and output, which is optimized for the current state of the user.
  • a microcurrent tailored to it is generated and output, which is optimized for the current state of the user.
  • the physiological function is activated, and when applied to plants, fish, livestock, and poultry, it is possible to promote growth and increase immunity against infectious diseases.
  • the present invention relates to a wave superimposed microcurrent bio-applying device capable of providing an electrical stimulation tailored to a user's body or disease/health condition by additionally providing a configuration worn on the wrist of the user, thereby increasing utilization and expandability.
  • Electrotherapy is one of them.
  • Electric therapy can be defined as a field of medical science that diagnoses and treats diseases using electricity such as direct current, current, and pulsating current.
  • Types of electrical therapy include medical galvanism therapy, iontoporesis, electrical stimulation therapy (EST), transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) therapy, and functional electrical stimulation therapy.
  • EST electrical stimulation therapy
  • TESS transcutaneous electrical nerve stimulation
  • FES functional electrical stimulation therapy.
  • ICT interferential current therapy
  • SWD shortwave diathermy
  • MWD microwave diathermy
  • ultrasound therapy ultrasound therapy.
  • Such, electric therapy has been used for treatment purposes such as musculoskeletal damage and diseases, nervous system damage and diseases, circulatory system diseases, skin diseases, internal medical diseases, chronic inflammatory diseases, and the like.
  • the greatest advantage of such a treatment method using electronic energy is known as a therapy that uses the phenomena and characteristics of the body to cause electrical changes in the human body by an external electric stimulation, which is useful for treatment.
  • the conventional electrotherapy it is common to deliver electrical stimulation to the body by supplying a regular low-frequency signal having the same frequency characteristic.
  • the low-frequency current is transmitted only through the patch-type electrode pads directly attached to the affected part of the patient to be treated, so it is somewhat inadequate to expect the therapeutic effect and massage effect through the electric stimulation, and it is transmitted through the electrode pad. Since the electrical stimulation is transmitted to the person to be treated somewhat hard, there is a problem in that the physical stimulation is transmitted to the person to be treated as it is.
  • the present invention improves the problems of the prior art, and thus, a reference wave microcurrent capable of having a theater wave (VLF) frequency range of 3 to 30 kHz and a main wave capable of having a long wave (LF) frequency range of 30 kHz to 300 kHz.
  • VLF theater wave
  • LF long wave
  • Microcurrent is superimposed in a set pattern, or multiple superimposed wave microcurrents having a frequency of a larger magnitude sequentially than the main wave microcurrent are additionally superimposed and applied to living organisms such as plants, fish, livestock, poultry, human bodies and animals. It is an object of the present invention to provide a new type of wave-overlapping micro-current bio-applying device capable of activating various physiological functions according to a biological stimulation.
  • the reference wave microcurrent and the main wave microcurrent are generated so that the trajectory connecting the floor of the wave forming the main wave microcurrent becomes a waveform of the reference wave microcurrent, and the reference wave microcurrent is a triangular wave, a square wave, and a sawtooth wave.
  • Sine wave, DC wave including stair wave, etc. to respond to diseases such as pain, cancer, dementia, and viral infection, or to increase the efficiency of body stimulation to help human growth.
  • the present invention provides a structure in which the micro-current output device is driven by a micro-current output control application installed in a smart watch or a smart phone that is integrated or separately disposed with the micro-current output device. It is an object of the present invention to provide a new type of wave-overlapping microcurrent bioapplying device that can be applied in a manner that can be applied to and can increase its utility and expandability.
  • the present invention provides a structure in which image information, iris characteristic information, vein characteristic information, etc. of a body part are detected by a smart watch or a smart phone to estimate a user's disease, and then a microcurrent tailored thereto is generated and output.
  • An object of the present invention is to provide a new type of wave-overlapping microcurrent bioapplying device capable of activating a physiological function optimized for a user's current state.
  • the present invention is a biostimulation micro-current generating unit 100 for generating a bio-stimulation micro-current in which the reference wave micro-current and the main wave micro-current are superimposed; Biostimulation micro-current that is connected to the bio-stimulation micro-current generation unit 100 to receive the bio-stimulation micro-current and outputs the bio-stimulation micro-current to the external area to stimulate the subject's living body in the external area.
  • Current output unit 200 Consists of a configuration including; a controller 300 for controlling the operation of the micro-current generating unit 100 for biostimulation and the microcurrent output unit 200 for biostimulation,
  • the microcurrent generation unit 100 generates a reference wave microcurrent having a frequency size belonging to the reference wave frequency range set as a theater wave (VLF) of 3 to 30 kHz and a current value within the set microcurrent value range for biostimulation.
  • the reference wave microcurrent has a waveform selected from a DC wave group including a triangular wave, a square wave, a sawtooth wave, a sine wave, and a step wave, and the reference wave microcurrent is a region having a positive wave displacement value.
  • Reference wave microcurrent generation module 110 generated only by; Main wave microcurrent having a frequency size belonging to the main wave microcurrent frequency range set to a long wave (LF) of 30 kHz to 300 kHz greater than the frequency size of the reference wave microcurrent and a current value within the set microcurrent value range for biostimulation
  • the main wave microcurrent generation module 120 is generated; Consisting of a configuration including; a microcurrent superimposition module 130 for overlapping the reference wave microcurrent and the main wave microcurrent,
  • the main wave microcurrent generation module 120 includes a first condition in which a wave displacement value for each time of the main wave microcurrent does not exceed a wave displacement value of the reference wave microcurrent at a corresponding time, the main wave microcurrent Generates a main wave microcurrent of a waveform that satisfies both the second condition in which the wave displacement value of each time and the wave displacement value of the reference wave microcurrent at the corresponding time are the same, and at the same time, the wave constituting the main wave microcurrent It provides a wave superimposed micro-current bio-applying device, characterized in that generating the main wave micro current so that a trajectory connecting the floor of the floor becomes a waveform of the reference wave micro current.
  • the wave-overlapping micro-current bio-applying device includes a housing 400 that is worn on the human body and the body part of the animal;
  • the microcurrent generation unit 100 for biostimulation and the microcurrent generation unit 100 for biostimulation in the microcurrent output oil for biostimulation, disposed inside the housing 400, are more than the main wave microcurrent.
  • the first condition and the second condition that the reference wave microcurrent and the main wave microcurrent satisfy with the same pattern are satisfied with the same pattern between the microcurrents paired in order of frequency magnitude.
  • multiple overlapping waves paired with each other can be superimposed.
  • the wave-overlapping micro-current bio-applying device includes a housing 400 that is worn on the human body and the body part of the animal; A main board disposed inside the housing 400 and on which the microcurrent generating unit 100 for biostimulation, the microcurrent output unit 200 for biostimulation, and the controller 300 are mounted in a chipset form (500); A control panel 600 that is exposed on the surface of the housing 400, receives a control signal according to a user's manipulation and transmits it to the controller 300, and receives and outputs information from the controller 300; It may contain more.
  • the housing 400 has a block body shape having a set thickness corresponding to the shape of the wrist watch body, and the central portion of the bottom surface in contact with the living body is alternating current electrical stimulation.
  • a watch-type body block 410 made of a plate 430a; Consists of a configuration including; a connection band 420 connected to both sides of the watch-type body block 410 and fixed to the wrist of the human body,
  • the AC electric stimulation plate 430a is connected to the microcurrent output unit 200 for biostimulation to receive the microcurrent for biostimulation.
  • the watch-type body block 410 of the housing 400 additionally forms an electrode 430b for direct current electrical stimulation at the edge of the bottom surface in contact with the living body, and the electrode 430b for direct current electrical stimulation is formed in the housing 400 ) May be connected to the DC power generator 450 disposed in the interior to receive a staff current for biostimulation.
  • connection band 420 may attach the biostimulatory mineral 700 including germanium and crystal to a portion in contact with the living body.
  • the wave-overlapping micro-current bio-applying device includes: a micro-current output terminal 1 provided with the micro-current generating unit 100 for bio-stimulation and the micro-current output unit 200 for bio-stimulation; A smart watch made in the shape of a wrist watch, worn on the user's wrist, and equipped with the controller 300 and a DB 2a in which the microcurrent setting information for generating the microcurrent for the biostimulation is databased. Watch (2); A user carries out mobile communication, and a microcurrent output control application 4 interlocked with the controller 300 is installed, and the microcurrent output control application 4 generates the microcurrent for the biostimulation.
  • the smart watch 2 and the microcurrent output terminal 1 are integrated, and the controller 300 is built-in to directly control the microcurrent output terminal 1
  • a smart watch with an integrated output terminal Separately provided from the micro-current output terminal (1), a communication unit (2b) is provided, and output terminal operation control information is transferred to the micro-current output terminal (1) through wired and wireless communication with the micro-current output terminal (1).
  • a smart watch with a separate output terminal for transmitting; Is any one selected from,
  • the user portable communication terminal 3 transmits the output terminal operation control information generated from the micro-current output control application 4 to the smart watch 2 through wireless communication with the smart watch 2 to provide the micro-current.
  • the output terminal operation control information generated from the micro-current output control application (4) is transmitted to the micro-current output terminal (1) through wireless communication with the micro-current output terminal (1) to transmit the micro-current output terminal (1).
  • Directly controlled output terminal Direct control type communication terminal It may be any one selected from among.
  • the micro-current output terminal 1 may include a small sound device worn on the ears, glasses worn on the eyes, and a hat worn on the head.
  • a user wearable body It is connected to a user's body contact body that may include a bed, a bed pad, and an electric pad to transmit a microcurrent for biostimulation.
  • the output terminal-integrated smart watch has a structure in which the smart watch 2 and the micro-current output terminal 1 are detachably coupled, and the user's wrist
  • the microcurrent output terminal 1 may be separated from the smart watch 2 and disposed in the corresponding biological part.
  • the micro-current output terminal 1 is disposed in a living body to detect the user's current body information, and the smart watch 2 and the user's portable communication terminal ( Any one selected from 3) may receive current body information of the user from the microcurrent output terminal 1 and generate and output monitoring information.
  • a solar cell 5 is disposed on the surface of the smart watch 2 to generate power by irradiating sunlight;
  • a body temperature charging unit 6 that generates power from body temperature transmitted from the wrist where the smart watch 2 is disposed;
  • a wireless wave charging unit 7 for producing power from wireless waves including radio waves for Wi-Fi communication, radio waves for Bluetooth communication, and radio waves for LTE communication received by the smart watch 2;
  • a vibration charging unit 8 for generating power from shaking the smart watch 2; Any one or more selected from the group may be provided in the smart watch 2.
  • Any one selected from the smart watch 2 and the user's portable communication terminal 3 in the wave superimposed micro-current bio-applying device according to the present invention is a body that generates image information of a body part used for disease diagnosis.
  • Any one selected from the human body diagnosis unit 12 provided in the smart watch 2 and the microcurrent output control application 4 provided in the user portable communication terminal 3 is a body image information detector 9 and an iris.
  • the user's disease is estimated from information input from any one or more selected from the recognition sensor 10 and the vein recognition sensor 11 group,
  • the smart watch 2 and the micro-current output control application 4 receive micro-current setting information corresponding to the estimated user disease from the DB 2a, generate output terminal operation control information, and then output the micro-current. It may be transmitted to the terminal 1.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying device according to the present invention applied to fish is disposed in a fish farming area, and at least one microcurrent output unit 200 for biostimulation is spaced apart and fixed, but the microcurrent output unit for each biostimulation
  • a fixed frame 800 installed so that 200 is in contact with the fish tank 1300 of the fish farming area
  • a photovoltaic panel 900 installed at a set point to perform photovoltaic power generation
  • a power supply device 1000 receiving and storing power from the solar panel 900
  • a microcurrent generating unit large-capacity casing 1100 installed at a set point, connected to the power supply 1000 and a public power supply to receive power, and in which a plurality of microcurrent generating units 100 for biostimulation are integrated );
  • a plurality of connection cables 1200 connecting the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100 and one or more microcurrent output units 200 for biostimulation.
  • the wave-overlapping microcurrent bio-applying device applied to livestock and poultry includes a solar panel 900 installed at a set point in an animal breeding area where livestock and poultry are reared to perform photovoltaic power generation; A power supply device 1000 receiving and storing power from the solar panel 900; A microcurrent generating unit large-capacity casing 1100 installed at a set point, connected to the power supply 1000 and a public power supply to receive power, and in which a plurality of microcurrent generating units 100 for biostimulation are integrated ); And a plurality of connection cables 1200 connecting the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100 and a plurality of microcurrent output units 200 for biostimulation attached to the breeding house 1400 of the animal breeding area. can do.
  • the main wave microcurrent that can have a theater wave (VLF) frequency range of 3 to 30 kHz and a long wave (LF) frequency range of 30 kHz to 300 kHz.
  • VLF theater wave
  • LF long wave
  • the wave microcurrent is superimposed in a set pattern, or the multiple superimposed wave microcurrent, which has a discretely larger frequency than the main wave microcurrent, is additionally superimposed on living organisms such as plants, fish, livestock, poultry, humans and animals. Since it is applied, there is an effect of activating various physiological functions according to the stimulus of the living body.
  • the reference wave microcurrent and the main wave microcurrent are generated so that the trajectory connecting the floor of the wave forming the main wave microcurrent becomes a waveform of the reference wave microcurrent.
  • the reference wave microcurrent is generated to have waveforms such as DC waves including triangle waves, square waves, sawtooth waves, sine waves, and staircase waves, it is helpful to respond to diseases such as pain, cancer, dementia, and viral infection or to help human growth. While the efficiency of physical stimulation for giving increases, it responds to diseases and viral infections of livestock and poultry such as plants grown in greenhouses and greenhouses, fish in farms/aquariums, and animals such as cattle/pigs/chickens/duck, etc.
  • the microcurrent output device is driven by a microcurrent output control application installed in a smart watch or a smart phone that is integrated or separately disposed with the microcurrent output device. It can be applied to various body parts including parts in various structures and methods, and accordingly, there is an effect of increasing usability and expandability.
  • image information, iris characteristic information, vein characteristic information, etc. of a body part are detected by a smart watch or a smart phone to estimate the user's disease, and then accordingly. Since it provides a structure in which true microcurrent is generated and output, there is an effect of activating physiological functions optimized for the current state of the user.
  • FIG. 1A and 1B are block diagrams of a wave superimposed microcurrent bio-applying device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of a wave superimposed microcurrent bio-applying device according to an embodiment of the present invention applied to a human body and an animal;
  • FIG. 3 is a view for showing a watch-type body block according to an embodiment of the present invention having only an AC electric stimulation plate;
  • FIGS. 4A and 4B are views for showing a watch-type body block according to an embodiment of the present invention additionally provided with an electrode for direct current electric stimulation;
  • FIG. 8 is a view for showing a wave superimposed microcurrent bio-applying device according to an embodiment of the present invention applied to a plant;
  • FIG. 9 is a view for showing a wave superimposed microcurrent bio-applying device according to an embodiment of the present invention applied to fish;
  • FIG. 10 is a view for showing a wave superimposed microcurrent bioapplying device according to an embodiment of the present invention applied to livestock and poultry;
  • 11A to 11D are exemplary waveforms of a reference wave microcurrent according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram of a displacement value function of a reference wave microcurrent and a main wave microcurrent according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a view showing that the main wave microcurrent is generated in response to the waveform of the reference wave microcurrent in the main wave microcurrent generation module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 to 18 are exemplary diagrams of superposition of microcurrents in the microcurrent superposition module according to an embodiment of the present invention.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying device comprises a microcurrent generating unit 100 for biostimulation, a microcurrent output unit 200 for biostimulation, and a controller 300 as shown in FIG. 1. .
  • the microcurrent generating unit 100 for biostimulation is a unit that generates microcurrent for biostimulation by superimposing a reference wave microcurrent and a main wave microcurrent.
  • the microcurrent generation unit 100 includes a reference wave microcurrent generation module 110, a main wave microcurrent generation module 120, and a microcurrent superimposition module 130.
  • the reference wave microcurrent generation module 110 generates a reference wave microcurrent having a frequency size within the reference wave frequency range set as a theater wave (VLF) of 3 to 30 kHz and a current value within the set microcurrent value range for biostimulation. It is a module.
  • the reference wave microcurrent has a waveform such as a triangular wave, a square wave, a sawtooth wave, a sine wave, and a step wave as shown in (a) to (d) of FIG. 11, and in particular, a reference according to an embodiment of the present invention.
  • the wave microcurrent generation module 110 allows the reference wave microcurrent to be generated only in a region having a positive wave displacement value.
  • the main wave microcurrent generation module 120 is within a frequency size belonging to the main wave microcurrent frequency range set to a long wave (LF) of 30 kHz to 300 kHz, which is larger than the frequency size of the reference wave micro current, and within the set microcurrent value range for biostimulation. It is a module that generates a main wave microcurrent with a current value belonging to it.
  • the main wave microcurrent generation module 120 according to the embodiment of the present invention is the first condition that the wave displacement value of the main wave microcurrent by time does not exceed the wave displacement value of the reference wave microcurrent at a corresponding time.
  • the main wave microcurrent of a waveform that satisfies both the second condition in which the wave displacement value of the wave microcurrent by time and the wave displacement value of the reference wave microcurrent at that time are the same is generated.
  • the main wave microcurrent generation module 120 according to an embodiment of the present invention has a trajectory connecting the floors of the waves forming the main wave microcurrent, as shown in FIG. The main wave microcurrent is generated so that it becomes the waveform of the reference wave microcurrent.
  • the microcurrent superposition module 130 is a module that superimposes the reference wave microcurrent and the main wave microcurrent.
  • the microcurrent superimposition module 130 according to an embodiment of the present invention has a structure in which the main wave microcurrent periodically vibrates within the waveform of the reference wave microcurrent as shown in FIGS. 14 to 17. The current is superimposed.
  • the microcurrent generation unit 100 for biostimulation may additionally include a multi-overlapping wave micro-current generation module 120', as shown in FIG. 1(b), and the multi-overlapping wave micro-current generation module 120'
  • the first condition and the second condition which are satisfied by the reference wave microcurrent and the main wave microcurrent, are paired in the order of frequency magnitude, and have a discretely larger frequency than the main wave microcurrent. It is a module that generates one or more microcurrents for multiple overlapping that are satisfied with the same pattern among microcurrents forming a.
  • the microcurrent superimposing module 130 superimposes the main wave microcurrent, the multi-overlapping wave microcurrent, and the multi-overlapping wave paired with each other.
  • the microcurrent output unit 200 for biostimulation is connected to the microcurrent generation unit 100 for biostimulation to receive the microcurrent for biostimulation, and outputs the microcurrent for biostimulation to an external area. It is a unit that stimulates the subject's living body.
  • the controller 300 controls the operation of the microcurrent generating unit 100 for biostimulation and the microcurrent output unit 200 for biostimulation.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying device can be applied to humans and animals.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying apparatus includes a housing 400, as shown in FIG. A main substrate 500 and a control panel 600 may be provided.
  • the housing 400 is worn on the body of the human body and animals.
  • the housing 400 that can be worn on the wrist of the human body includes a watch-type body block 410 and a connection band 420 as shown in FIGS. 3 and 4. ).
  • the watch-type body block 410 has a block body shape having a set thickness corresponding to the shape of the watch body. As shown in FIG. 3, the central portion of the bottom surface in contact with the living body may be formed of an AC electric stimulation plate 430a. In addition, as shown in FIG. 4, the watch-type main body block 410 may additionally form an electrode 430b for direct current electric stimulation at an edge of the bottom surface in contact with the living body.
  • the AC electric stimulation plate 430a may have a circular plate shape.
  • the direct current electrical stimulation electrode 430b may be implemented as a pair of a + pole and a-pole.
  • the AC electric stimulation plate 430a is connected to the microcurrent output unit 200 for biostimulation to receive the microcurrent for biostimulation, and the DC electric stimulation electrode 430b is disposed inside the housing 400. It is connected to the DC power generator 450 to receive the employee current for biostimulation.
  • the electrode for direct current electrical stimulation may be formed protruding from the bottom surface of the watch-type body block 410 in contact with the living body as in Figure 4 (a), in this case, the AC electrical stimulation function / DC electrical stimulation function
  • the electrode 430b for direct current electrical stimulation may be concavely formed from the bottom of the watch-type body block 410 in contact with the living body as shown in FIG. 4B.
  • a separate direct current electrical stimulation plate 440 is coupled to the bottom surface of the watch-type body block 410 to cause direct current electrical stimulation.
  • direct current electrical stimulation can be smoothly transmitted to a living body contacting the bottom surface of the watch-type body block 410.
  • the DC electric stimulation plate 440 protrudes the electric stimulation applying protrusion 441 on the outer surface, while the electrode connection protrusion 442 fitted to the concave-formed DC electric stimulation electrode 430b protrudes on the inner surface. Formed.
  • connection band 420 is connected to both sides of the watch-type body block 410 and is fixed to the wrist of the human body, and the connection band 420 according to the embodiment of the present invention is a biostimulatory mineral body including germanium and crystal.
  • the biostimulation by the biostimulatory mineral body 700 is simultaneously performed by attaching the 700 to a portion in contact with the living body.
  • the main board 500 is disposed inside the housing 400, and includes a microcurrent generating unit chipset 100a for biostimulation, a microcurrent output unit chipset 200a for biostimulation, and a controller chipset 300a. )do.
  • the control panel 600 is exposed on the surface of the housing 400 and receives a control signal according to a user's manipulation and transmits it to the controller 300, and receives and outputs information from the controller 300.
  • the control panel 600 may be formed of a touch screen 600a.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying device according to an embodiment of the present invention applied to the human body has a microcurrent output terminal 1 as a basic component as shown in FIG. 5, and a smart watch 2 or a user's portable communication terminal (3) may be provided as an additional component.
  • the microcurrent output terminal 1 includes a microcurrent generating unit 100 for biostimulation and a microcurrent output unit 200 for biostimulation, and includes a user's body part (wrist part, wrist part, shoulder part, neck part). , Eye area, face area, body area, leg area, foot area, etc.) to apply microcurrent for biostimulation to the corresponding body area.
  • a microcurrent output terminal 1 is connected to a user's wearable body that can be a small sound device worn on the ear, glasses worn on the eyes, and a hat worn on the head to deliver microcurrent for biostimulation. Can be done.
  • the microcurrent output terminal 1 may be connected to a user's body contact body, which may be a bed, a bed pad, or an electric pad, to transmit a microcurrent for biostimulation.
  • the smart watch 2 has a shape of a wrist watch and is worn on a user's wrist, and includes a controller 300 and a DB 2a.
  • the DB (2a) is a database of micro-current setting information for generating a micro-current for biostimulation, and the micro-current setting information can be set in conjunction with user characteristic information (gender, age, etc.). It can be set according to the user's disease.
  • the user portable communication terminal 3 is carried by the user to perform mobile communication, and a microcurrent output control application 4 interlocked with the controller 300 is installed.
  • the controller 300 may be installed in the user's portable communication terminal 3, but unlike this, it may be installed in the smart watch 2 or the microcurrent output terminal 1.
  • the micro-current output control application 4 includes a DB 2a in which micro-current setting information for generating micro-currents for biostimulation is databased.
  • the smart watch 2 may be implemented as an integrated smart watch with an output terminal as shown in (a) of FIG. 5, or as a smart watch with a separate output terminal as in (b) and (c) of FIG. 5.
  • the output terminal integrated smart watch is an integrated smart watch (2) and a microcurrent output terminal (1), and a controller 300 is built into the smart watch (2) to directly control the microcurrent output terminal (1). Will perform.
  • Such an output terminal integrated smart watch may have a structure in which the smart watch 2 and the microcurrent output terminal 1 are detachably coupled. If microcurrent for biostimulation is output to the neck, face, body, legs, feet, etc.), the microcurrent output terminal (1) can be separated from the smart watch (2) and placed on the corresponding living body. have.
  • the output terminal separable smart watch is provided separately from the microcurrent output terminal (1).
  • the smart watch (2) is equipped with a communication unit (2b) to provide an output terminal through wired or wireless communication with the microcurrent output terminal (1).
  • the operation control information is transmitted to the microcurrent output terminal 1.
  • the user portable communication terminal 3 may be implemented as an output terminal indirectly controlled communication terminal or as an output terminal directly controlled communication terminal.
  • the output terminal indirect control type communication terminal transmits the output terminal operation control information generated from the micro-current output control application (4) to the smart watch (2) through wireless communication with the smart watch (2) to indirectly transmit the micro-current output terminal (1). Control.
  • the output terminal direct control type communication terminal transfers the output terminal operation control information generated from the micro-current output control application (4) to the micro-current output terminal (1) through wireless communication with the micro-current output terminal (1) and transmits the micro-current output terminal ( 1) is directly controlled.
  • the micro-current output terminal 1 is disposed in a living body part to detect the user's current body information, and in response to this, the smart watch 2 or the user's portable communication terminal 3 Current body information may be received and monitoring information may be generated and output.
  • the smart watch (2) is provided with a solar cell (5), a body temperature charging unit (6), a wireless wave charging unit (7), a vibration charging unit (8) as shown in Figure 6 to supply power through its own power generation. I can receive it.
  • the solar cell 5 is disposed on the surface of the smart watch 2 and is irradiated with sunlight to produce power.
  • the body temperature charging unit 6 produces power from body temperature transmitted from the wrist where the smart watch 2 is disposed.
  • the wireless wave charging unit 7 produces power from wireless radio waves including radio waves for Wi-Fi communication, radio waves for Bluetooth communication, and radio waves for LTE communication received by the smart watch 2.
  • the vibration charging unit 8 produces power from the motion of shaking the smart watch 2.
  • the smart watch 2 or the user's portable communication terminal 3 is provided with a body image information detector 9, an iris recognition sensor 10, and a vein recognition sensor 11 as shown in FIGS. It is also possible to estimate the user's disease by detecting the characteristic information.
  • the body image information detector 9 generates image information of a body part used for disease diagnosis, and may be formed of a camera 9a or a vision sensor 9b. Such a body image information detector 9 can perform dementia diagnosis through retinal imaging of the eyeball, or hair loss diagnosis through head area imaging, and various disease diagnosis through other body area imaging. You can do it.
  • the iris recognition sensor 10 detects iris characteristic information of a user, and may allow diagnosis of dementia, Parkinson's disease, diabetes, and the like to be performed.
  • the vein recognition sensor 11 detects the vein characteristic information of the user, and may allow diagnosis of varicose veins or the like to be performed.
  • the human body diagnosis unit 12 provided in the smart watch 2 and the microcurrent output control application 4 provided in the user's portable communication terminal 3 are the body image information detector 9, the iris recognition sensor 10,
  • the user disease is estimated from the information input from the vein recognition sensor 11, and the smart watch 2 and the microcurrent output control application 4 receive the microcurrent setting information corresponding to the estimated user disease from the DB2a. After receiving and generating the output terminal operation control information, it can be transmitted to the microcurrent output terminal (1).
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying device can be applied to plants.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying apparatus includes a fixed frame 800, solar light, as shown in FIG. A panel 900, a power supply device 1000, a microcurrent generating unit large-capacity casing 1100, and a plurality of connection cables 1200 may be provided.
  • the fixed frame 800 is disposed in the plant cultivation area, and a plurality of microcurrent output units 200 for biostimulation are spaced apart and fixed.
  • the solar panel 900 is installed at a set point to perform photovoltaic power generation.
  • the power supply device 1000 receives and stores power from the solar panel 900.
  • the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100 is installed at a set point, and is connected to the power supply device 1000 and the public power supply to receive power. Since it is connected to a public power supply in preparation for a power outage, it is possible to receive power stably.
  • a plurality of microcurrent generating units 100 for biostimulation are integrated in the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100.
  • the plurality of connection cables 1200 are cables connecting the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100 and the plurality of microcurrent output units 200 for biostimulation.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying device can be applied to fish.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying apparatus includes a fixed frame 800, solar light, as shown in FIG. A panel 900, a power supply device 1000, a microcurrent generating unit large-capacity casing 1100, and a plurality of connection cables 1200 may be provided.
  • the fixed frame 800 is disposed in the fish farming area, and at least one microcurrent output unit 200 for biostimulation is spaced apart and fixed, and each microcurrent output unit 200 for biostimulation is a tank of the fish farming area. 1300).
  • the solar panel 900 is installed at a set point to perform photovoltaic power generation.
  • the power supply device 1000 receives and stores power from the solar panel 900.
  • the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100 is installed at a set point, and is connected to the power supply device 1000 and the public power supply to receive power. Since it is connected to a public power supply in preparation for a power outage, it is possible to receive power stably.
  • a plurality of microcurrent generating units 100 for biostimulation are integrated in the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100.
  • the plurality of connection cables 1200 are cables connecting the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100 and one or more microcurrent output units 200 for biostimulation.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying device can be applied to livestock and poultry.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying apparatus includes a solar panel 900 as shown in FIG. 10.
  • a power supply device 1000, a microcurrent generating unit, a large-capacity casing 1100, and a plurality of connection cables 1200 may be provided.
  • the solar panel 900 is installed at a set point in an animal breeding area where livestock and poultry are reared to perform solar power generation.
  • the power supply device 1000 receives and stores power from the solar panel 900.
  • the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100 is installed at a set point, and is connected to the power supply device 1000 and the public power supply to receive power. Since it is connected to a public power supply in preparation for a power outage, it is possible to receive power stably.
  • a plurality of microcurrent generating units 100 for biostimulation are integrated in the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100.
  • the plurality of connection cables 1200 are cables that connect the microcurrent generating unit large-capacity casing 1100 and the plurality of microcurrent output units 200 for biostimulation attached to the feedlot house 1400 of the animal breeding area.
  • the kennel house 1400 is preferably made of a material that conducts electricity or includes a material that conducts electricity.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying device includes a reference wave microcurrent capable of having a theater wave (VLF) frequency range of 3 to 30 kHz and a long wave (LF) frequency range of 30 kHz to 300 kHz.
  • VLF theater wave
  • LF long wave
  • the main wave microcurrents that can have are superimposed in a set pattern, or the multiple superimposed wave microcurrents, which have a discretely larger frequency than the main wave microcurrents, are additionally superimposed. Since it is applied to a living body such as an animal, activation of various physiological functions according to the stimulus of the living body can be promoted.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying device generates a reference wave microcurrent and a main wave microcurrent so that the trajectory connecting the floor of the wave forming the main wave microcurrent becomes a waveform of the reference wave microcurrent.
  • the reference wave microcurrent has a structure having a waveform such as a triangle wave, a square wave, a sawtooth wave, a sine wave, and a DC wave including a step wave, etc., to respond to diseases such as pain, cancer, dementia, and viral infection, or to help human growth.
  • the wave superimposed microcurrent bioapplying device provides a structure in which the microcurrent output device is driven by a microcurrent output control application installed in a smart watch or a smart phone that is integrated or separately disposed with the microcurrent output device. Therefore, it can be applied to various body parts including the wrist part of the human body in various structures and methods, so that the usability and expandability can be increased.
  • the wave superimposed microcurrent bio-applying device detects body part image information, iris characteristic information, vein characteristic information, etc. by a smart watch or a smart phone to estimate the user's disease. Since the customized microcurrent is generated and outputted, physiological function activation optimized for the current state of the user can be implemented.

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Abstract

본 발명은 작은 주파수의 기준파동 미세전류, 큰 주파수의 메인파동 미세전류를 설정패턴으로 중첩시키거나, 메인파동 미세전류보다 순차적으로 큰 크기의 주파수를 이산적으로 가지는 다중중첩파 미세전류를 추가적으로 중첩시켜 생명체에 인가함으로써 생체 자극에 따른 각종 생리기능의 활성화가 도모되도록 하고, 교류 전기자극와 직류 전기자극을 선택할 수 있는 다기능 휴대용 하우징이 인체의 손목 부위 등에 착용되는 구성을 추가적으로 제공함으로써 사용자 신체나 질병/건강상태에 맞추어진 전기자극을 부여할 수 있어 활용도와 확장성이 증대될 수 있도록 한다.

Description

파동중첩형 미세전류 생체인가 장치
본 발명은 침윤성 반복 주파수(infiltration repetition freguency) 생체 자극용 미세전류를 생성하여 식물, 어류, 가축, 가금, 인체와 동물 등의 대상체에 인가하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에 관한 것으로, 좀더 구체적으로는 작은 주파수의 기준파동 미세전류, 큰 주파수의 메인파동 미세전류를 설정패턴으로 중첩시키거나, 메인파동 미세전류보다 순차적으로 큰 크기의 주파수를 이산적으로 가지는 다중중첩파 미세전류를 추가적으로 중첩시켜 생명체에 인가함으로써 생체 자극에 따른 각종 생리기능의 활성화가 도모되도록 하고, 스마트 워치 구조를 기반으로 하거나 스마트 폰에 설치되는 미세전류 출력제어 애플리케이션을 활용하여 인체의 손목 부위를 비롯한 다양한 신체부위에 다양한 구조와 방식으로 적용가능하도록 하며, 특히 신체부위의 영상정보, 홍채 특성정보, 정맥 특성정보 등을 검출하여 사용자 질환을 추정한 다음, 이에 맞추어진 미세전류가 생성되어 출력됨으로써 사용자의 현재상태에 최적화된 생리기능 활성화가 구현되도록 하고, 이와 더불어 식물, 어류, 가축, 가금에 적용될 시 생장 촉진과 전염병 대응 면역력 증대가 도모될 수 있도록 하는 한편, 교류 전기자극와 직류 전기자극을 선택할 수 있는 다기능 휴대용 하우징이 인체의 손목 부위 등에 착용되는 구성을 추가적으로 제공함으로써 사용자 신체나 질병/건강상태에 맞추어진 전기자극을 부여할 수 있어 활용도와 확장성이 증대될 수 있도록 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에 관한 것이다.
최근 풍요한 물질 문명을 배경으로 건강에 대한 관심이 점차적으로 높아져 가고 있다. 또한, 식생활 문화의 변화와 운동 부족으로 인한 각종 성인병의 발생으로 더욱 건강에 관한 많은 관심을 가지게 되었으며, 이에 따라 다양한 기능과 종류의 미용관련 기기가 개발되어 널리 사용되고 있다. 전기치료기도 그 중의 하나이다.
전기치료란 직류전류, 전류, 맥동전류 등과 같은 전기(electricity)를 이용하여 질병을 진단하고 치료하는 의과학의 한 분야라고 정의할 수 있다.
전기치료의 종류로는 의용평류(medical galvanism)치료, 이온도입법(iontoporesis), 전기자극치료(electrical stimulation theraphy, EST), 경피신경전기자극(transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS)치료, 기능적 전기자극치료(FES), 간섭전류(interferential current therapy, ICT)치료, 단파심부투열(shortwave diathermy, SWD)치료, 극초단파심부투열(microwave diathermy, MWD)치료, 초음파(ultrasound)치료 등이 있다.
이러한, 전기치료는 근골격계 손상 및 질환, 신경계 손상 및 질환, 순환계 질환, 피부질환, 내과질환, 만성염증질환 등의 치료목적으로 사용되고 있다. 이와 같은, 전자에너지를 이용한 치료방법의 최대 장점은 몸의 현상과 특성을 이용하여 외부로부터의 전기자극에 의해 인체에 전기적 변화를 일으켜 치료에 유익하게 사용하는 요법으로 알려져 있다.
그런데, 전기치료는 주파수의 파형, 전류, 전류의 강도, 적용부위 등에 따라 그 기능의 차이가 현저하다.
종래의 전기치료는 동일 주파수 특성을 갖는 규칙적인 저주파 신호를 공급하여 신체에 전기자극을 전달하도록 하는 것이 일반적이다. 그러나 저주파 전류는 피시술자의 환부에 직접 붙여진 패취형 전극패드를 통해서만 전달되게 되므로 전기 자극이 전달되는 범위가 협소하여 전기 자극을 통한 치료효과 및 마사지효과를 기대하기에는 다소 미흡함이 있었으며, 전극패드를 통해 전달되는 전기 자극은 피시술자에게 다소 세게 전달되므로 물리적인 자극이 피시술자에게 그대로 전달되는 문제가 있었다.
따라서 본 발명은 이와 같은 종래 기술의 문제점을 개선하여, 3~30kHz의 극장파(VLF) 주파수범위를 가질 수 있는 기준파동 미세전류와 30kHz~300kHz의 장파(LF) 주파수범위를 가질 수 있는 메인파동 미세전류가 설정패턴으로 중첩되거나, 메인파동 미세전류보다 순차적으로 큰 크기의 주파수를 이산적으로 가지는 다중중첩파 미세전류가 추가적으로 중첩되면서 식물, 어류, 가축, 가금, 인체와 동물 등의 생체에 인가되도록 함으로써 생체 자극에 따른 각종 생리기능의 활성화가 도모될 수 있는 새로운 형태의 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한 본 발명은 메인파동 미세전류를 이루는 파동의 마루를 연결하는 궤적이 기준파동 미세전류의 파형이 되도록 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류가 생성되고, 기준파동 미세전류가 삼각파, 사각파, 톱니파, 사인파, 계단파를 포함하는 DC파 등의 파형을 가지는 구조를 통해 통증, 암, 치매, 바이러스 감염 등의 질병에 대응하거나 인체 성장에 도움을 주기 위한 신체자극의 효율이 증대될 수 있도록 하는 한편, 비닐하우스, 온실 등에서 재배되는 식물, 양식장/수족관의 어류, 사육하는 동물인 소/돼지/닭/오리 등의 가축과 가금의 질병과 바이러스 감염 등에 대응하거나 동물 성장 활성화를 위한 생체자극 효율이 증대될 수 있도록 하는 새로운 형태의 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
그리고 본 발명은 미세전류 출력기와 일체화되거나 분리 배치되는 스마트 워치나 스마트 폰에 설치되는 미세전류 출력제어 애플리케이션에 의해 미세전류 출력기가 구동되는 구조를 제공함으로써 인체의 손목 부위를 비롯한 다양한 신체부위에 다양한 구조와 방식으로 적용가능하도록 하여 활용성과 확장성이 증대될 수 있는 새로운 형태의 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
이와 더불어 본 발명은 스마트 워치나 스마트 폰에 의해 신체부위의 영상정보, 홍채 특성정보, 정맥 특성정보 등이 검출되어 사용자 질환이 추정된 다음, 이에 맞추어진 미세전류가 생성되어 출력되는 구조를 제공함으로써 사용자의 현재상태에 최적화된 생리기능 활성화가 구현될 수 있는 새로운 형태의 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 의하면, 본 발명은 기준파동 미세전류과 메인파동 미세전류를 중첩시킨 생체자극용 미세전류를 생성하는 생체자극용 미세전류 생성유닛(100); 상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)과 연결되어 생체자극용 미세전류를 전달받게 되고, 외부영역으로 생체자극용 미세전류를 출력하여 해당 외부영역에서의 대상체 생체를 자극하게 되는 생체자극용 미세전류 출력유닛(200); 상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)과 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)의 동작을 제어하는 컨트롤러(300);를 포함하는 구성으로 이루어지고,
상기 미세전류 생성유닛(100)은, 3~30kHz의 극장파(VLF)로 설정된 기준파동 주파수 범위에 속하는 주파수 크기 및 설정된 생체자극용 미세전류값 범위에 속하는 전류값을 갖는 기준파동 미세전류가 생성되되, 상기 기준파동 미세전류가 삼각파, 사각파, 톱니파, 사인파, 계단파를 포함하는 DC파 군 중에서 선택된 어느 하나의 파형을 가지도록 하고, 상기 기준파동 미세전류는 양의 파동 변위값을 갖는 영역만으로 생성되는 기준파동 미세전류 생성모듈(110); 상기 기준파동 미세전류의 주파수 크기보다 큰 30kHz~300kHz의 장파(LF)로 설정되는 메인파동 미세전류 주파수 범위에 속하는 주파수 크기 및 설정된 생체자극용 미세전류값 범위에 속하는 전류값을 갖는 메인파동 미세전류가 생성되는 메인파동 미세전류 생성모듈(120); 상기 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류를 중첩시키는 미세전류 중첩모듈(130);을 포함하는 구성으로 이루어지되,
상기 메인파동 미세전류 생성모듈(120)은, 상기 메인파동 미세전류의 시간 별 파동 변위값이 해당 시간에서의 상기 기준파동 미세전류의 파동 변위값을 초과하지 않는 제1조건, 상기 메인파동 미세전류의 시간 별 파동 변위값과 해당 시간에서의 상기 기준파동 미세전류의 파동 변위값의 부호가 동일한 제2조건을 모두 만족시키는 파형의 메인파동 미세전류를 생성시키는 동시에, 상기 메인파동 미세전류를 이루는 파동의 마루를 연결하는 궤적이 상기 기준파동 미세전류의 파형이 되도록 상기 메인파동 미세전류를 생성시키는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치를 제공한다.
이와 같은 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 인체와 동물의 신체부위에 착용되는 하우징(400); 상기 하우징(400)의 내부에 배치되고, 상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100), 생체자극용 미세전류 출력유에서 상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)은, 상기 메인파동 미세전류보다 순차적으로 큰 크기의 주파수를 이산적으로 가지고, 상기 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류가 만족시키는 상기 제1조건과 제2조건이 주파수 크기 순서로 짝을 이루는 미세전류 사이에서 동일한 패턴으로 만족시키는 다중중첩용 미세전류가 하나 이상 생성되는 다중중첩파 미세전류 생성모듈(120');을 더 포함하고, 상기 미세전류 중첩모듈(130)은 서로 짝을 이루는 메인파동 미세전류와 다중중첩파 미세전류, 서로 짝을 이루는 다중중첩파를 중첩시킬 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 인체와 동물의 신체부위에 착용되는 하우징(400); 상기 하우징(400)의 내부에 배치되고, 상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100), 생체자극용 미세전류 출력유닛(200), 컨트롤러(300)가 칩셋 형태로 실장(mount)되어 있는 메인기판(500); 상기 하우징(400)의 표면에 노출형성되고, 사용자 조작에 따른 제어신호를 입력받아 상기 컨트롤러(300)로 전달하며, 상기 컨트롤러(300)로부터 정보를 전달받아 출력하게 되는 컨트롤 패널(600);을 더 포함할 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에서 상기 하우징(400)은, 손목시계 본체 형상에 대응하는 설정두께의 블록체 형상으로 이루어지고, 생체와 접촉하는 저면 중앙부위가 교류 전기자극판(430a)으로 이루어지는 워치형 본체블록(410); 상기 워치형 본체블록(410)의 양측으로 연결되어 인체의 손목부위에 고정되는 연결밴드(420);를 포함하는 구성으로 이루어지되,
상기 교류 전기자극판(430a)은 상기 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)과 연결되어 생체자극용 미세전류를 전달받게 된다.
여기서 상기 하우징(400)의 워치형 본체블록(410)은 생체와 접촉하는 저면 가장자리 부위에 직류 전기자극용 전극(430b)을 추가적으로 형성하고, 상기 직류 전기자극용 전극(430b)은 상기 하우징(400)의 내부에 배치되는 직류전원 생성기(450)와 연결되어 생체자극용 직원전류를 전달받게 될 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에서 상기 연결밴드(420)는 게르마늄, 수정을 포함하는 생체자극성 광물체(700)를 생체와 접촉하는 부위에 부착시킬 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)과 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)이 구비되어 있는 미세전류 출력단말기(1); 손목시계 형상으로 이루어져 사용자의 손목부위에 착용되고, 상기 컨트롤러(300)가 구비되어 있는 한편 상기 생체자극용 미세전류의 생성을 위한 미세전류 설정정보가 데이터베이스화된 DB(2a)가 구비되어 있는 스마트 워치(2); 사용자가 휴대하여 이동통신을 수행하게 되고, 상기 컨트롤러(300)와 연동되는 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)이 설치되되, 상기 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)은 상기 생체자극용 미세전류의 생성을 위한 미세전류 설정정보가 데이터베이스화된 DB(2a)를 포함하는 사용자 휴대 통신단말기(3); 군(群) 중에서 선택된 어느 하나 이상을 구비하되,
상기 스마트 워치(2)는, 상기 스마트 워치(2)와 상기 미세전류 출력단말기(1)가 일체화되어 있고, 상기 컨트롤러(300)가 내장되어 상기 미세전류 출력단말기(1)에 대한 직접 제어를 수행하게 되는 출력단말기 일체형 스마트 워치; 상기 미세전류 출력단말기(1)와 분리되어 별도 구비되고, 통신유닛(2b)이 구비되어 상기 미세전류 출력단말기(1)와의 유무선 통신으로 출력단말기 동작제어정보를 상기 미세전류 출력단말기(1)로 전달하는 출력단말기 분리형 스마트 워치; 중에서 선택된 어느 하나이고,
상기 사용자 휴대 통신단말기(3)는, 상기 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)으로부터 생성되는 출력단말기 동작제어정보를 상기 스마트 워치(2)와의 무선통신으로 상기 스마트 워치(2)로 전달하여 상기 미세전류 출력단말기(1)를 간접제어하는 출력단말기 간접제어형 통신단말기; 상기 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)로부터 생성되는 출력단말기 동작제어정보를 상기 미세전류 출력단말기(1)와의 무선통신으로 상기 미세전류 출력단말기(1)로 전달하여 상기 미세전류 출력단말기(1)를 직접제어하는 출력단말기 직접제어형 통신단말기; 중에서 선택된 어느 하나일 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에서 상기 미세전류 출력단말기(1)는, 귀 부위에 착용되는 소형 사운드기기, 눈 부위에 착용되는 안경, 머리 부위에 착용되는 모자가 포함될 수 있는 사용자 착용체; 침대, 침대 패드, 전기장판이 포함될 수 있는 사용자 신체 접촉체;와 연결되어 생체자극용 미세전류를 전달하게 될 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에서 상기 출력단말기 일체형 스마트 워치는 상기 스마트 워치(2)와 상기 미세전류 출력단말기(1)가 착탈가능하게 결합되는 구조를 가지고, 사용자의 손목부위 이외의 생체 부위에 생체자극용 미세전류를 출력할 경우 상기 미세전류 출력단말기(1)가 상기 스마트 워치(2)로부터 분리되어 해당 생체 부위에 배치되도록 할 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에서 상기 미세전류 출력단말기(1)는 생체 부위에 배치되어 사용자 현재 신체정보를 검출하게 되고, 상기 스마트 워치(2)와 사용자 휴대 통신단말기(3) 중에서 선택된 어느 하나는 상기 미세전류 출력단말기(1)로부터 사용자 현재 신체정보를 전달받아 모니터링 정보를 생성하여 출력하게 될 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에서 상기 스마트 워치(2)의 표면에 배치되어 태양광을 조사받아 전원을 생산하는 태양전지(5); 상기 스마트 워치(2)가 배치된 손목부위로부터 전달되는 체온으로부터 전원을 생산하는 체온충전유닛(6); 상기 스마트 워치(2)로 수신되는 와이파이통신용 전파, 블루투스통신용 전파, LTE통신용 전파를 포함하는 무선 전파로부터 전원을 생산하는 무선파동 충전유닛(7); 상기 스마트 워치(2)를 흔드는 동작으로부터 전원을 생산하는 진동충전유닛(8); 군(群) 중에서 선택된 어느 하나 이상이 상기 스마트 워치(2)에 구비될 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에서 상기 스마트 워치(2)와 사용자 휴대 통신단말기(3) 중에서 선택된 어느 하나는, 질환 진단에 이용되는 신체부위의 영상정보를 생성하게 되는 신체영상정보검출기(9); 사용자의 홍채 특성정보를 검출하는 홍채인식센서(10); 사용자의 정맥 특성정보를 검출하는 정맥인식센서(11); 군(群) 중에서 선택된 어느 하나 이상을 구비하고,
상기 스마트 워치(2)에 구비되는 인체진단유닛(12)과 상기 사용자 휴대 통신단말기(3)에 구비되는 미세전류 출력제어 애플리케이션(4) 중에서 선택된 어느 하나는, 신체영상정보검출기(9), 홍채인식센서(10), 정맥인식센서(11) 군(群) 중에서 선택된 어느 하나 이상으로부터 입력되는 정보로부터 사용자 질환을 추정하게 되며,
상기 스마트 워치(2)와 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)은 추정된 사용자 질환에 대응하는 미세전류 설정정보를 상기 DB(2a)로부터 전달받아 출력단말기 동작제어정보를 생성한 다음, 상기 미세전류 출력단말기(1)로 전송하게 될 수 있다.
한편 인체와 동물에 적용되는 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 식물 재배영역에 배치되고, 복수의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)이 이격되어 고정되는 고정프레임(800); 설정지점에 설치되어 태양광발전을 수행하는 태양광 패널(900); 상기 태양광 패널(900)로부터 전원을 전달받아 저장하는 전원공급장치(1000); 설정지점에 설치되고, 상기 전원공급장치(1000)와 공공 전원공급장치에 연결되어 전원을 공급받으며, 복수의 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)이 집적 배치되는 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100); 및 상기 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)과 복수의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)을 연결시키는 복수의 연결케이블(1200);을 더 포함할 수 있다.
어류에 적용되는 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 어류 양식영역에 배치되고, 하나 이상의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)이 이격되어 고정되되, 각 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)이 어류 양식영역의 수조(1300)와 접하도록 설치되는 고정프레임(800); 설정지점에 설치되어 태양광발전을 수행하는 태양광 패널(900); 상기 태양광 패널(900)로부터 전원을 전달받아 저장하는 전원공급장치(1000); 설정지점에 설치되고, 상기 전원공급장치(1000)와 공공 전원공급장치에 연결되어 전원을 공급받으며, 복수의 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)이 집적 배치되는 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100); 및 상기 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)과 하나 이상의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)을 연결시키는 복수의 연결케이블(1200);을 더 포함할 수 있다.
가축과 가금에 적용되는 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 가축과 가금의 사육이 이루어지는 동물 사육영역의 설정지점에 설치되어 태양광발전을 수행하는 태양광 패널(900); 상기 태양광 패널(900)로부터 전원을 전달받아 저장하는 전원공급장치(1000); 설정지점에 설치되고, 상기 전원공급장치(1000)와 공공 전원공급장치에 연결되어 전원을 공급받으며, 복수의 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)이 집적 배치되는 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100); 및 상기 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)과 동물 사육영역의 사육장 하우스(1400)에 부착되는 복수의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)을 연결시키는 복수의 연결케이블(1200);을 더 포함할 수 있다.
본 발명에 의한 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에 의하면, 3~30kHz의 극장파(VLF) 주파수범위를 가질 수 있는 기준파동 미세전류와 30kHz~300kHz의 장파(LF) 주파수범위를 가질 수 있는 메인파동 미세전류가 설정패턴으로 중첩되거나, 메인파동 미세전류보다 순차적으로 큰 크기의 주파수를 이산적으로 가지는 다중중첩파 미세전류가 추가적으로 중첩되면서 식물, 어류, 가축, 가금, 인체와 동물 등의 생체에 인가되므로, 생체 자극에 따른 각종 생리기능이 활성화되는 효과가 있다.
그리고 본 발명에 의한 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에 의하면, 메인파동 미세전류를 이루는 파동의 마루를 연결하는 궤적이 기준파동 미세전류의 파형이 되도록 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류가 생성되고, 삼각파, 사각파, 톱니파, 사인파, 계단파를 포함하는 DC파 등의 파형을 가지도록 기준파동 미세전류가 생성되므로, 통증, 암, 치매, 바이러스 감염 등의 질병에 대응하거나 인체 성장에 도움을 주기 위한 신체자극의 효율이 증대되는 한편, 비닐하우스, 온실 등에서 재배되는 식물, 양식장/수족관의 어류, 사육하는 동물인 소/돼지/닭/오리 등의 가축과 가금의 질병과 바이러스 감염 등에 대응하거나 동물 성장 활성화를 위한 생체자극 효율이 증대되는 효과가 있다. 특히 본 발명의 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치을 양식하는 동물에 적용함으로써 항생제를 대체할 수 있는 가능성이 발생하며, 동물의 상처를 치료하는데에도 활용할 수 있게 된다.
또한 본 발명에 의한 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에 의하면, 미세전류 출력기와 일체화되거나 분리 배치되는 스마트 워치나 스마트 폰에 설치되는 미세전류 출력제어 애플리케이션에 의해 미세전류 출력기가 구동되므로, 인체의 손목 부위를 비롯한 다양한 신체부위에 다양한 구조와 방식으로 적용가능하게 되고, 이에 따라 활용성과 확장성이 증대되는 효과가 있다.
이와 더불어 본 발명에 의한 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치에 의하면, 스마트 워치나 스마트 폰에 의해 신체부위의 영상정보, 홍채 특성정보, 정맥 특성정보 등이 검출되어 사용자 질환이 추정된 다음, 이에 맞추어진 미세전류가 생성되어 출력되는 구조를 제공하므로, 사용자의 현재상태에 최적화된 생리기능 활성화가 구현되는 효과가 있다.
도 1의 (a)와 (b)는 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치의 구성 블록도;
도 2는 인체와 동물에 적용되는 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치의 구성 블록도;
도 3은 교류 전기자극판만을 구비한 본 발명의 실시예에 따른 워치형 본체블록을 보여주기 위한 도면;
도 4의 (a)와 (b)은 직류 전기자극용 전극을 추가적으로 구비한 본 발명의 실시예에 따른 워치형 본체블록을 보여주기 위한 도면;
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치
도 8은 식물에 적용되는 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치를 보여주기 위한 도면;
도 9는 어류에 적용되는 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치를 보여주기 위한 도면;
도 10은 가축과 가금에 적용되는 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치를 보여주기 위한 도면;
도 11의 (a) 내지 (d)는 본 발명의 실시예에 따른 기준파동 미세전류의 파형 예시도;
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류의 변위값 함수 예시도;
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 메인파동 미세전류 생성모듈에서 기준파동 미세전류의 파형에 대응하여 메인파동 미세전류가 생성되는 것을 보여주기 위한 도면;
도 14 내지 도 18은 본 발명의 실시예에 따른 미세전류 중첩모듈에서의 미세전류 중첩 예시도이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면 도 1 내지 도 18에 의거하여 상세히 설명한다. 한편, 도면과 상세한 설명에서 일반적인 미세전류, 미세전류에 의한 생체자극, 파동의 중첩, 극장파(VLF), 장파(LF), 삼각파, 사각파, 톱니파, 계단파, 칩셋, 컨트롤 패널, 게르마늄, 수정, 생체자극성 광물체, 태양광 패널, 전원공급장치, 연결케이블, 스마트 워치, 애플리케이션, 태양전지, 체온충전 기술, 무선파동 충전기술, 진동 충전기술, 홍채인식 기술, 정맥인식 기술 등으로부터 이 분야의 종사자들이 용이하게 알 수 있는 구성 및 작용에 대한 도시 및 언급은 간략히 하거나 생략하였다. 특히 도면의 도시 및 상세한 설명에 있어서 본 발명의 기술적 특징과 직접적으로 연관되지 않는 요소의 구체적인 기술적 구성 및 작용에 대한 상세한 설명 및 도시는 생략하고, 본 발명과 관련되는 기술적 구성만을 간략하게 도시하거나 설명하였다.
본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 도 1에서와 같이 생체자극용 미세전류 생성유닛(100), 생체자극용 미세전류 출력유닛(200), 컨트롤러(300)를 포함하는 구성으로 이루어진다.
생체자극용 미세전류 생성유닛(100)은 기준파동 미세전류과 메인파동 미세전류를 중첩시킨 생체자극용 미세전류를 생성하는 유닛이다.
여기서 본 발명의 실시예에 따른 미세전류 생성유닛(100)은 기준파동 미세전류 생성모듈(110), 메인파동 미세전류 생성모듈(120), 미세전류 중첩모듈(130)을 포함하는 구성으로 이루어진다.
기준파동 미세전류 생성모듈(110)은 3~30kHz의 극장파(VLF)로 설정된 기준파동 주파수 범위에 속하는 주파수 크기 및 설정된 생체자극용 미세전류값 범위에 속하는 전류값을 갖는 기준파동 미세전류가 생성되는 모듈이다. 기준파동 미세전류는 도 11의 (a) 내지 (d)에서와 같이 삼각파, 사각파, 톱니파, 사인파, 계단파를 포함하는 DC파 등의 파형을 가지는데, 특히 본 발명의 실시예에 따른 기준파동 미세전류 생성모듈(110)은 기준파동 미세전류가 양의 파동 변위값을 갖는 영역만으로 생성되도록 한다.
메인파동 미세전류 생성모듈(120)은 기준파동 미세전류의 주파수 크기보다 큰 30kHz~300kHz의 장파(LF)로 설정되는 메인파동 미세전류 주파수 범위에 속하는 주파수 크기 및 설정된 생체자극용 미세전류값 범위에 속하는 전류값을 갖는 메인파동 미세전류가 생성되는 모듈이다. 여기서 본 발명의 실시예에 따른 메인파동 미세전류 생성모듈(120)은 메인파동 미세전류의 시간 별 파동 변위값이 해당 시간에서의 기준파동 미세전류의 파동 변위값을 초과하지 않는 제1조건, 메인파동 미세전류의 시간 별 파동 변위값과 해당 시간에서의 기준파동 미세전류의 파동 변위값의 부호가 동일한 제2조건을 모두 만족시키는 파형의 메인파동 미세전류를 생성시키게 된다.(도 12의 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류의 변위값 함수 참조) 그리고 본 발명의 실시예에 따른 메인파동 미세전류 생성모듈(120)은 도 13에서와 같이 메인파동 미세전류를 이루는 파동의 마루를 연결하는 궤적이 기준파동 미세전류의 파형이 되도록 메인파동 미세전류를 생성시키게 된다.
미세전류 중첩모듈(130)은 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류를 중첩시키는 모듈이다. 본 발명의 실시예에 따른 미세전류 중첩모듈(130)은 도 14 내지 도 17에서와 같이 기준파동 미세전류의 파형 내부에서 메인파동 미세전류가 주기적으로 진동하는 구조로 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류를 중첩시키게 된다.
한편 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)은 도 1의 (b)에서와 같이 다중중첩파 미세전류 생성모듈(120')을 추가적으로 구비할 수 있는데, 다중중첩파 미세전류 생성모듈(120')는 도 18에서와 같이 메인파동 미세전류보다 순차적으로 큰 크기의 주파수를 이산적으로 가지고, 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류가 만족시키는 상기의 제1조건과 제2조건이 주파수 크기 순서로 짝을 이루는 미세전류 사이에서 동일한 패턴으로 만족시키는 다중중첩용 미세전류를 하나 이상 생성하는 모듈이다.
이에 대응하여 미세전류 중첩모듈(130)은 서로 짝을 이루는 메인파동 미세전류와 다중중첩파 미세전류, 서로 짝을 이루는 다중중첩파를 중첩시키게 된다.
생체자극용 미세전류 출력유닛(200)은 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)과 연결되어 생체자극용 미세전류를 전달받게 되고, 외부영역으로 생체자극용 미세전류를 출력하여 해당 외부영역에서의 대상체 생체를 자극하게 되는 유닛이다.
컨트롤러(300)는 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)과 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)의 동작을 제어하게 된다.
여기서 본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 인체와 동물에 적용될 수 있는데, 이를 위하여 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 도 2에서와 같이 하우징(400), 메인기판(500), 컨트롤 패널(600)을 구비할 수 있다.
하우징(400)은 인체와 동물의 신체부위에 착용되는데, 특히 인체의 손목 부위에 착용될 수 있는 하우징(400)은 도 3과 도 4에서와 같이 워치형 본체블록(410), 연결밴드(420)를 포함하는 구성으로 이루어진다.
워치형 본체블록(410)은 손목시계 본체 형상에 대응하는 설정두께의 블록체 형상으로 이루어지는데, 도 3에서와 같이 생체와 접촉하는 저면 중앙부위가 교류 전기자극판(430a)으로 이루어질 수 있다. 또한 워치형 본체블록(410)은 도 4에서와 같이 생체와 접촉하는 저면 가장자리 부위에 직류 전기자극용 전극(430b)을 추가적으로 형성할 수 있다.
교류 전기자극판(430a)은 원형판 형상으로 이루어질 수 있다. 직류 전기자극용 전극(430b)은 +극, -극의 한쌍으로 구현될 수 있다. 여기서 교류 전기자극판(430a)은 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)과 연결되어 생체자극용 미세전류를 전달받게 되고, 직류 전기자극용 전극(430b)은 하우징(400)의 내부에 배치되는 직류전원 생성기(450)와 연결되어 생체자극용 직원전류를 전달받게 된다.
그리고 직류 전기자극용 전극(430b)은 도 4의 (a)에서와 같이 생체와 접촉하는 워치형 본체블록(410)의 저면으로부터 돌출형성될 수 있는데, 이 경우 교류 전기자극 기능/직류 전기자극 기능의 선택 실수로 사용자가 의도치 않게 직류 전기자극 기능을 선택할 시 갑작스런 직류 전기자극을 받을 수 있게 된다. 이를 대응하여 직류 전기자극용 전극(430b)은 도 4의 (b)에서와 같이 생체와 접촉하는 워치형 본체블록(410)의 저면으로부터 요입형성될 수 있다. 직류 전기자극용 전극(430b)이 워치형 본체블록(410)의 저면으로부터 요입형성될 경우, 별도로 구비되는 직류 전기자극판(440)이 워치형 본체블록(410)의 저면에 결합되어 직류 전기자극용 전극(430b)과 연결됨으로써 워치형 본체블록(410)의 저면에 접촉하는 생체로 직류 전기자극이 원활하게 전달되도록 할 수 있다.
여기서 직류 전기자극판(440)은 전기자극 인가용 돌기(441)를 외측 표면에 돌출형성시키는 한편, 요입형성된 직류 전기자극용 전극(430b)에 끼워지는 전극 연결돌기(442)를 내측 표면에 돌출형성시키게 된다.
연결밴드(420)는 워치형 본체블록(410)의 양측으로 연결되어 인체의 손목부위에 고정되는 것으로, 본 발명의 실시예에 따른 연결밴드(420)는 게르마늄, 수정을 포함하는 생체자극성 광물체(700)를 생체와 접촉하는 부위에 부착시켜 생체자극성 광물체(700)에 의한 생체자극이 동시적으로 수행되도록 한다.
메인기판(500)은 하우징(400)의 내부에 배치되는 것으로, 생체자극용 미세전류 생성유닛 칩셋(100a), 생체자극용 미세전류 출력유닛 칩셋(200a), 컨트롤러 칩셋(300a)이 실장(mount)된다.
컨트롤 패널(600)은 하우징(400)의 표면에 노출형성되는 것으로, 사용자 조작에 따른 제어신호를 입력받아 컨트롤러(300)로 전달하며, 컨트롤러(300)로부터 정보를 전달받아 출력하게 된다. 이를 위하여 컨트롤 패널(600)은 터치스크린(600a)으로 이루어질 수 있다.
한편 인체에 적용되는 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 도 5에서와 같이 미세전류 출력단말기(1)를 기본 구성요소로 하고, 스마트 워치(2)나 사용자 휴대 통신단말기(3)를 부가적인 구성요소로 구비할 수 있다.
미세전류 출력단말기(1)는 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)과 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)을 구비하는 것으로, 사용자의 신체부위(손목부위, 팔목 부위, 어깨 부위, 목 부위, 눈 부위, 얼굴 부위, 몸통 부위, 다리 부위, 발 부위 등)에 배치되어 생체자극용 미세전류를 해당 신체부위로 인가하는 요소이다. 이와 같은 미세전류 출력단말기(1)는 귀 부위에 착용되는 소형 사운드기기, 눈 부위에 착용되는 안경, 머리 부위에 착용되는 모자 등이 될 수 있는 사용자 착용체와 연결되어 생체자극용 미세전류를 전달하게 될 수 있다. 또한 미세전류 출력단말기(1)는 침대, 침대 패드, 전기장판 등이 될 수 있는 사용자 신체 접촉체와 연결되어 생체자극용 미세전류를 전달하게 될 수도 있다.
스마트 워치(2)는 손목시계 형상으로 이루어져 사용자의 손목부위에 착용되는 것으로, 컨트롤러(300), DB(2a)를 구비한다. 여기서 DB(2a)는 생체자극용 미세전류의 생성을 위한 미세전류 설정정보가 데이터베이스화되는 것으로, 미세전류 설정정보는 사용자 특성정보(성별, 연령 등)에 연동되어 설정될 수 있으며, 다양한 종류의 사용자 질환에 맞추어 설정될 수 있다.
사용자 휴대 통신단말기(3)는 사용자가 휴대하여 이동통신을 수행하게 되는 것으로, 컨트롤러(300)와 연동되는 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)이 설치된다. 컨트롤러(300)는 사용자 휴대 통신단말기(3)에 설치될 수 있는데, 이와 달리 스마트 워치(2)나 미세전류 출력단말기(1)에 설치될 수도 있다. 또한 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)에는 생체자극용 미세전류의 생성을 위한 미세전류 설정정보가 데이터베이스화된 DB(2a)가 포함된다.
여기서 스마트 워치(2)는 도 5의 (a)에서와 같이 출력단말기 일체형 스마트 워치로 구현되거나, 도 5의 (b)와 (c)에서와 같이 출력단말기 분리형 스마트 워치로 구현될 수 있다.
출력단말기 일체형 스마트 워치는 스마트 워치(2)와 미세전류 출력단말기(1)가 일체화되어 있는 것으로, 스마트 워치(2)에 컨트롤러(300)가 내장되어 미세전류 출력단말기(1)에 대한 직접 제어를 수행하게 된다. 이와 같은 출력단말기 일체형 스마트 워치는 스마트 워치(2)와 미세전류 출력단말기(1)가 착탈가능하게 결합되는 구조를 가질 수 있는데, 사용자의 손목부위 이외의 생체 부위(안구, 팔목 부위, 어깨 부위, 목 부위, 얼굴 부위, 몸통 부위, 다리 부위, 발 부위 등)에 생체자극용 미세전류를 출력할 경우 미세전류 출력단말기(1)가 스마트 워치(2)로부터 분리되어 해당 생체 부위에 배치되도록 할 수 있다.
출력단말기 분리형 스마트 워치는 미세전류 출력단말기(1)와 분리되어 별도 구비되는 것으로, 이 경우 스마트 워치(2)에는 통신유닛(2b)이 구비되어 미세전류 출력단말기(1)와의 유무선 통신으로 출력단말기 동작제어정보를 미세전류 출력단말기(1)로 전달하게 된다.
사용자 휴대 통신단말기(3)는 출력단말기 간접제어형 통신단말기로 구현되거나, 출력단말기 직접제어형 통신단말기로 구현될 수 있다.
출력단말기 간접제어형 통신단말기는 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)으로부터 생성되는 출력단말기 동작제어정보를 스마트 워치(2)와의 무선통신으로 스마트 워치(2)로 전달하여 미세전류 출력단말기(1)를 간접제어하게 된다.
출력단말기 직접제어형 통신단말기는 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)로부터 생성되는 출력단말기 동작제어정보를 미세전류 출력단말기(1)와의 무선통신으로 미세전류 출력단말기(1)로 전달하여 미세전류 출력단말기(1)를 직접제어하게 된다.
한편 미세전류 출력단말기(1)는 생체 부위에 배치되어 사용자 현재 신체정보를 검출할 수 있으며, 이에 대응하여 스마트 워치(2)나 사용자 휴대 통신단말기(3)는 미세전류 출력단말기(1)로부터 사용자 현재 신체정보를 전달받아 모니터링 정보를 생성하여 출력할 수 있다.
그리고 스마트 워치(2)는 도 6에서와 같이 태양전지(5), 체온충전유닛(6), 무선파동 충전유닛(7), 진동충전유닛(8)을 구비하여 자체적인 발전을 통해 전원을 공급받을 수 있다. 여기서 태양전지(5)는 스마트 워치(2)의 표면에 배치되어 태양광을 조사받아 전원을 생산하게 된다. 체온충전유닛(6)은 스마트 워치(2)가 배치된 손목부위로부터 전달되는 체온으로부터 전원을 생산하게 된다. 무선파동 충전유닛(7)은 스마트 워치(2)로 수신되는 와이파이통신용 전파, 블루투스통신용 전파, LTE통신용 전파를 포함하는 무선 전파로부터 전원을 생산하게 된다. 진동충전유닛(8)은 스마트 워치(2)를 흔드는 동작으로부터 전원을 생산하게 된다.
또한 스마트 워치(2)나 사용자 휴대 통신단말기(3)는 도 6과 도 7에서와 같이 신체영상정보검출기(9), 홍채인식센서(10), 정맥인식센서(11)를 구비하여 사용자의 신체 특성정보를 검출하여 사용자 질환을 추정할 수도 있다.
신체영상정보검출기(9)는 질환 진단에 이용되는 신체부위의 영상정보를 생성하게 되는 것으로, 카메라(9a)나 비전센서(9b)로 이루어질 수 있다. 이와 같은 신체영상정보검출기(9)는 안구의 망막 촬영을 통해 치매 진단이 수행되도록 하거나, 머리 부위 촬영을 통해 탈모 진단이 수행되도록 할 수 있으며, 이외의 다양한 신체부위 촬영을 통해 각종 질환 진단이 수행되도록 할 수 있다. 홍채인식센서(10)는 사용자의 홍채 특성정보를 검출하는 것으로, 치매, 파킨슨병, 당뇨병 등의 진단이 수행되도록 할 수 있다. 정맥인식센서(11)는 사용자의 정맥 특성정보를 검출하는 것으로, 하지정맥류 등의 진단이 수행되도록 할 수 있다.
여기서 스마트 워치(2)에 구비되는 인체진단유닛(12)과 사용자 휴대 통신단말기(3)에 구비되는 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)은 신체영상정보검출기(9), 홍채인식센서(10), 정맥인식센서(11)로부터 입력되는 정보로부터 사용자 질환을 추정하게 되고, 스마트 워치(2)와 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)은 추정된 사용자 질환에 대응하는 미세전류 설정정보를 DB(2a)로부터 전달받아 출력단말기 동작제어정보를 생성한 다음, 미세전류 출력단말기(1)로 전송할 수 있다.
본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 식물에 적용될 수 있는데, 이를 위하여 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 도 8에서와 같이 고정프레임(800), 태양광 패널(900), 전원공급장치(1000), 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100), 복수의 연결케이블(1200)을 구비할 수 있다.
고정프레임(800)은 식물 재배영역에 배치되는 것으로, 복수의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)이 이격되어 고정된다.
태양광 패널(900)은 설정지점에 설치되어 태양광발전을 수행하게 된다.
전원공급장치(1000)는 태양광 패널(900)로부터 전원을 전달받아 저장하게 된다.
미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)은 설정지점에 설치되는 것으로, 전원공급장치(1000)와 공공 전원공급장치에 연결되어 전원을 공급받게 된다. 단전에 대비하여 공공 전원공급장치에 연결되어 있으므로, 안정되게 전원을 공급받을 수 있게 된다. 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)에는 복수의 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)이 집적 배치된다.
복수의 연결케이블(1200)은 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)과 복수의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)을 연결시키는 케이블이다.
본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 어류에 적용될 수 있는데, 이를 위하여 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 도 9에서와 같이 고정프레임(800), 태양광 패널(900), 전원공급장치(1000), 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100), 복수의 연결케이블(1200)을 구비할 수 있다.
고정프레임(800)은 어류 양식영역에 배치되는 것으로, 하나 이상의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)이 이격되어 고정되는데, 각 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)은 어류 양식영역의 수조(1300)와 접하도록 설치된다.
태양광 패널(900)은 설정지점에 설치되어 태양광발전을 수행하게 된다.
전원공급장치(1000)는 태양광 패널(900)로부터 전원을 전달받아 저장하게 된다.
미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)은 설정지점에 설치되는 것으로, 전원공급장치(1000)와 공공 전원공급장치에 연결되어 전원을 공급받게 된다. 단전에 대비하여 공공 전원공급장치에 연결되어 있으므로, 안정되게 전원을 공급받을 수 있게 된다. 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)에는 복수의 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)이 집적 배치된다.
복수의 연결케이블(1200)은 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)과 하나 이상의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)을 연결시키는 케이블이다.
본 발명에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 가축과 가금에 적용될 수 있는데, 이를 위하여 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 도 10에서와 같이 태양광 패널(900), 전원공급장치(1000), 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100), 복수의 연결케이블(1200)을 구비할 수 있다.
태양광 패널(900)은 가축과 가금의 사육이 이루어지는 동물 사육영역의 설정지점에 설치되어 태양광발전을 수행하는 것이다.
전원공급장치(1000)는 태양광 패널(900)로부터 전원을 전달받아 저장하게 된다.
미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)은 설정지점에 설치되는 것으로, 전원공급장치(1000)와 공공 전원공급장치에 연결되어 전원을 공급받게 된다. 단전에 대비하여 공공 전원공급장치에 연결되어 있으므로, 안정되게 전원을 공급받을 수 있게 된다. 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)에는 복수의 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)이 집적 배치된다.
복수의 연결케이블(1200)은 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)과 동물 사육영역의 사육장 하우스(1400)에 부착되는 복수의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)을 연결시키는 케이블이다. 여기서 사육장 하우스(1400)는 전기가 통하는 소재로 이루어지거나, 전기가 통하는 소재를 포함하는 것이 바람직하다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 3~30kHz의 극장파(VLF) 주파수범위를 가질 수 있는 기준파동 미세전류와 30kHz~300kHz의 장파(LF) 주파수범위를 가질 수 있는 메인파동 미세전류가 설정패턴으로 중첩되거나, 메인파동 미세전류보다 순차적으로 큰 크기의 주파수를 이산적으로 가지는 다중중첩파 미세전류가 추가적으로 중첩되면서 식물, 어류, 가축, 가금, 인체와 동물 등의 생체에 인가되도록 하므로, 생체 자극에 따른 각종 생리기능의 활성화가 도모될 수 있다. 또한 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 메인파동 미세전류를 이루는 파동의 마루를 연결하는 궤적이 기준파동 미세전류의 파형이 되도록 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류가 생성되고, 기준파동 미세전류가 삼각파, 사각파, 톱니파, 사인파, 계단파를 포함하는 DC파 등의 파형을 가지는 구조를 통해 통증, 암, 치매, 바이러스 감염 등의 질병에 대응하거나 인체 성장에 도움을 주기 위한 신체자극의 효율이 증대될 수 있도록 하는 한편, 비닐하우스, 온실 등에서 재배되는 식물, 양식장/수족관의 어류, 사육하는 동물인 소/돼지/닭/오리 등의 가축과 가금의 질병과 바이러스 감염 등에 대응하거나 동물 성장 활성화를 위한 생체자극 효율이 증대될 수 있도록 한다. 그리고 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 미세전류 출력기와 일체화되거나 분리 배치되는 스마트 워치나 스마트 폰에 설치되는 미세전류 출력제어 애플리케이션에 의해 미세전류 출력기가 구동되는 구조를 제공하므로, 인체의 손목 부위를 비롯한 다양한 신체부위에 다양한 구조와 방식으로 적용가능하도록 하여 활용성과 확장성이 증대될 수 있다. 이와 더불어 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치는 스마트 워치나 스마트 폰에 의해 신체부위의 영상정보, 홍채 특성정보, 정맥 특성정보 등이 검출되어 사용자 질환이 추정된 다음, 이에 맞추어진 미세전류가 생성되어 출력되는 구조를 제공하므로, 사용자의 현재상태에 최적화된 생리기능 활성화가 구현될 수 있다.
상술한 바와 같은, 본 발명의 실시예에 따른 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치를 상기한 설명 및 도면에 따라 도시하였지만, 이는 예를 들어 설명한 것에 불과하며 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 변화 및 변경이 가능하다는 것을 이 분야의 통상적인 기술자들은 잘 이해할 수 있을 것이다.

Claims (13)

  1. 기준파동 미세전류과 메인파동 미세전류를 중첩시킨 생체자극용 미세전류를 생성하는 생체자극용 미세전류 생성유닛(100);
    상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)과 연결되어 생체자극용 미세전류를 전달받게 되고, 외부영역으로 생체자극용 미세전류를 출력하여 해당 외부영역에서의 대상체 생체를 자극하게 되는 생체자극용 미세전류 출력유닛(200);
    상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)과 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)의 동작을 제어하는 컨트롤러(300);를 포함하는 구성으로 이루어지고,
    상기 미세전류 생성유닛(100)은,
    3~30kHz의 극장파(VLF)로 설정된 기준파동 주파수 범위에 속하는 주파수 크기 및 설정된 생체자극용 미세전류값 범위에 속하는 전류값을 갖는 기준파동 미세전류가 생성되되, 상기 기준파동 미세전류가 삼각파, 사각파, 톱니파, 사인파, 계단파를 포함하는 DC파 군 중에서 선택된 어느 하나의 파형을 가지도록 하고, 상기 기준파동 미세전류는 양의 파동 변위값을 갖는 영역만으로 생성되는 기준파동 미세전류 생성모듈(110); 상기 기준파동 미세전류의 주파수 크기보다 큰 30kHz~300kHz의 장파(LF)로 설정되는 메인파동 미세전류 주파수 범위에 속하는 주파수 크기 및 설정된 생체자극용 미세전류값 범위에 속하는 전류값을 갖는 메인파동 미세전류가 생성되는 메인파동 미세전류 생성모듈(120); 상기 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류를 중첩시키는 미세전류 중첩모듈(130);을 포함하는 구성으로 이루어지되,
    상기 메인파동 미세전류 생성모듈(120)은,
    상기 메인파동 미세전류의 시간 별 파동 변위값이 해당 시간에서의 상기 기준파동 미세전류의 파동 변위값을 초과하지 않는 제1조건, 상기 메인파동 미세전류의 시간 별 파동 변위값과 해당 시간에서의 상기 기준파동 미세전류의 파동 변위값의 부호가 동일한 제2조건을 모두 만족시키는 파형의 메인파동 미세전류를 생성시키는 동시에, 상기 메인파동 미세전류를 이루는 파동의 마루를 연결하는 궤적이 상기 기준파동 미세전류의 파형이 되도록 상기 메인파동 미세전류를 생성시키는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)은,
    상기 메인파동 미세전류보다 순차적으로 큰 크기의 주파수를 이산적으로 가지고, 상기 기준파동 미세전류와 메인파동 미세전류가 만족시키는 상기 제1조건과 제2조건이 주파수 크기 순서로 짝을 이루는 미세전류 사이에서 동일한 패턴으로 만족시키는 다중중첩용 미세전류가 하나 이상 생성되는 다중중첩파 미세전류 생성모듈(120');을 더 포함하고,
    상기 미세전류 중첩모듈(130)은 서로 짝을 이루는 메인파동 미세전류와 다중중첩파 미세전류, 서로 짝을 이루는 다중중첩파를 중첩시키는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    인체와 동물의 신체부위에 착용되는 하우징(400);
    상기 하우징(400)의 내부에 배치되고, 상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100), 생체자극용 미세전류 출력유닛(200), 컨트롤러(300)가 칩셋 형태로 실장(mount)되어 있는 메인기판(500);
    상기 하우징(400)의 표면에 노출형성되고, 사용자 조작에 따른 제어신호를 입력받아 상기 컨트롤러(300)로 전달하며, 상기 컨트롤러(300)로부터 정보를 전달받아 출력하게 되는 컨트롤 패널(600);을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 하우징(400)은,
    손목시계 본체 형상에 대응하는 설정두께의 블록체 형상으로 이루어지고, 생체와 접촉하는 저면 중앙부위가 교류 전기자극판(430a)으로 이루어지는 워치형 본체블록(410);
    상기 워치형 본체블록(410)의 양측으로 연결되어 인체의 손목부위에 고정되는 연결밴드(420);를 포함하는 구성으로 이루어지되,
    상기 교류 전기자극판(430a)은 상기 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)과 연결되어 생체자극용 미세전류를 전달받게 되는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 하우징(400)의 워치형 본체블록(410)은 생체와 접촉하는 저면 가장자리 부위에 직류 전기자극용 전극(430b)을 추가적으로 형성하고,
    상기 직류 전기자극용 전극(430b)은 상기 하우징(400)의 내부에 배치되는 직류전원 생성기(450)와 연결되어 생체자극용 직원전류를 전달받게 되는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  6. 제 3항에 있어서,
    상기 연결밴드(420)는 게르마늄, 수정을 포함하는 생체자극성 광물체(700)를 생체와 접촉하는 부위에 부착시키는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)과 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)이 구비되어 있는 미세전류 출력단말기(1); 손목시계 형상으로 이루어져 사용자의 손목부위에 착용되고, 상기 컨트롤러(300)가 구비되어 있는 한편 상기 생체자극용 미세전류의 생성을 위한 미세전류 설정정보가 데이터베이스화된 DB(2a)가 구비되어 있는 스마트 워치(2); 사용자가 휴대하여 이동통신을 수행하게 되고, 상기 컨트롤러(300)와 연동되는 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)이 설치되되, 상기 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)은 상기 생체자극용 미세전류의 생성을 위한 미세전류 설정정보가 데이터베이스화된 DB(2a)를 포함하는 사용자 휴대 통신단말기(3); 군(群) 중에서 선택된 어느 하나 이상이 구비되되,
    상기 스마트 워치(2)는,
    상기 스마트 워치(2)와 상기 미세전류 출력단말기(1)가 일체화되어 있고, 상기 컨트롤러(300)가 내장되어 상기 미세전류 출력단말기(1)에 대한 직접 제어를 수행하게 되는 출력단말기 일체형 스마트 워치; 상기 미세전류 출력단말기(1)와 분리되어 별도 구비되고, 통신유닛(2b)이 구비되어 상기 미세전류 출력단말기(1)와의 유무선 통신으로 출력단말기 동작제어정보를 상기 미세전류 출력단말기(1)로 전달하는 출력단말기 분리형 스마트 워치; 중에서 선택된 어느 하나이고,
    상기 사용자 휴대 통신단말기(3)는,
    상기 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)으로부터 생성되는 출력단말기 동작제어정보를 상기 스마트 워치(2)와의 무선통신으로 상기 스마트 워치(2)로 전달하여 상기 미세전류 출력단말기(1)를 간접제어하는 출력단말기 간접제어형 통신단말기; 상기 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)로부터 생성되는 출력단말기 동작제어정보를 상기 미세전류 출력단말기(1)와의 무선통신으로 상기 미세전류 출력단말기(1)로 전달하여 상기 미세전류 출력단말기(1)를 직접제어하는 출력단말기 직접제어형 통신단말기; 중에서 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 출력단말기 일체형 스마트 워치는 상기 스마트 워치(2)와 상기 미세전류 출력단말기(1)가 착탈가능하게 결합되는 구조를 가지고, 사용자의 손목부위 이외의 생체 부위에 생체자극용 미세전류를 출력할 경우 상기 미세전류 출력단말기(1)가 상기 스마트 워치(2)로부터 분리되어 해당 생체 부위에 배치되도록 하는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 미세전류 출력단말기(1)는,
    귀 부위에 착용되는 소형 사운드기기, 눈 부위에 착용되는 안경, 머리 부위에 착용되는 모자가 포함될 수 있는 사용자 착용체; 침대, 침대 패드, 전기장판이 포함될 수 있는 사용자 신체 접촉체;와 연결되어 생체자극용 미세전류를 전달하게 되는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  10. 제 7항에 있어서,
    상기 미세전류 출력단말기(1)는 생체 부위에 배치되어 사용자 현재 신체정보를 검출하게 되고,
    상기 스마트 워치(2)와 사용자 휴대 통신단말기(3) 중에서 선택된 어느 하나는 상기 미세전류 출력단말기(1)로부터 사용자 현재 신체정보를 전달받아 모니터링 정보를 생성하여 출력하게 되는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  11. 제 7항에 있어서,
    상기 스마트 워치(2)의 표면에 배치되어 태양광을 조사받아 전원을 생산하는 태양전지(5); 상기 스마트 워치(2)가 배치된 손목부위로부터 전달되는 체온으로부터 전원을 생산하는 체온충전유닛(6); 상기 스마트 워치(2)로 수신되는 와이파이통신용 전파, 블루투스통신용 전파, LTE통신용 전파를 포함하는 무선 전파로부터 전원을 생산하는 무선파동 충전유닛(7); 상기 스마트 워치(2)를 흔드는 동작으로부터 전원을 생산하는 진동충전유닛(8); 군(群) 중에서 선택된 어느 하나 이상이 상기 스마트 워치(2)에 구비되는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  12. 제 7항에 있어서,
    상기 스마트 워치(2)와 사용자 휴대 통신단말기(3) 중에서 선택된 어느 하나는,
    질환 진단에 이용되는 신체부위의 영상정보를 생성하게 되는 신체영상정보검출기(9); 사용자의 홍채 특성정보를 검출하는 홍채인식센서(10); 사용자의 정맥 특성정보를 검출하는 정맥인식센서(11); 군(群) 중에서 선택된 어느 하나 이상을 구비하고,
    상기 스마트 워치(2)에 구비되는 인체진단유닛(12)과 상기 사용자 휴대 통신단말기(3)에 구비되는 미세전류 출력제어 애플리케이션(4) 중에서 선택된 어느 하나는,
    신체영상정보검출기(9), 홍채인식센서(10), 정맥인식센서(11) 군(群) 중에서 선택된 어느 하나 이상으로부터 입력되는 정보로부터 사용자 질환을 추정하게 되며,
    상기 스마트 워치(2)와 미세전류 출력제어 애플리케이션(4)은 추정된 사용자 질환에 대응하는 미세전류 설정정보를 상기 DB(2a)로부터 전달받아 출력단말기 동작제어정보를 생성한 다음, 상기 미세전류 출력단말기(1)로 전송하게 되는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
  13. 제 1항에 있어서,
    식물 재배영역, 어류 양식영역, 가축과 가금의 사육이 이루어지는 동물 사육영역의 설정지점에 배치되고, 복수의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)이 이격되어 고정되는 고정프레임(800);
    설정지점에 설치되어 태양광발전을 수행하는 태양광 패널(900);
    상기 태양광 패널(900)로부터 전원을 전달받아 저장하는 전원공급장치(1000);
    설정지점에 설치되고, 상기 전원공급장치(1000)와 공공 전원공급장치에 연결되어 전원을 공급받으며, 복수의 생체자극용 미세전류 생성유닛(100)이 집적 배치되는 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100); 및
    상기 미세전류 생성유닛 대용량 케이싱(1100)과 복수의 생체자극용 미세전류 출력유닛(200)을 연결시키는 복수의 연결케이블(1200);을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 파동중첩형 미세전류 생체인가 장치.
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