WO2022092757A1 - 발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템 - Google Patents

발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템 Download PDF

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WO2022092757A1
WO2022092757A1 PCT/KR2021/015082 KR2021015082W WO2022092757A1 WO 2022092757 A1 WO2022092757 A1 WO 2022092757A1 KR 2021015082 W KR2021015082 W KR 2021015082W WO 2022092757 A1 WO2022092757 A1 WO 2022092757A1
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penis
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erection
erectile function
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신규식
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    • G01B7/16Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. by resistance strain gauge

Definitions

  • the present invention relates to an erectile function measuring device and an erectile function measuring system including the same, and more particularly, by printing a thin carbon nanotube (CNT) element on a wearable sexual device (eg, a condom), a user It relates to an erectile function measuring device capable of more accurately measuring an erection function numerically while reducing heterogeneity and discomfort in wearing a sexual instrument, and an erectile function measuring system including the same.
  • CNT carbon nanotube
  • An erection refers to a phenomenon in which the erectile tissue of the penis is filled with blood due to the expansion of arterioles in the penis and the penile tissue is relaxed. It means that the erection is not maintained.
  • Physiological erection of the penis includes nocturnal penile erection during sleep, which occurs during eye vibration and time during sleep, psychogenic erection caused by audiovisual stimulation or imagination, and reflex erection due to stimulation of the vulva including the penis. (reflexogenic erection) can be classified into three types.
  • Erectile dysfunction is classified into psychogenic erectile dysfunction caused by psychological factors such as stress, and organic erectile dysfunction caused by physical factors such as smoking, diabetes, and aging.
  • sleep erection test As one method for diagnosing erectile dysfunction, sleep erection test is used as basic diagnostic data. This conventional erection test has the following problems.
  • the conventional erection test measures the change in the length of the circumference of the penis in such a way that the rubber band contacts the penis and the resistance value changes as the elastic band stretches and contracts according to the expansion and contraction of the penis.
  • the size of the penis varies from person to person, and since the size before and after an erection is also different, the part measuring the circumference of the penis should be variable in a fairly large range.
  • the prior art uses only the elasticity of the rubber band, there is a limit to the elastic force that can be secured.
  • the tension of the rubber band is strong, which may provide discomfort when worn. Furthermore, in the case of sleep erection test, if sleep is disturbed due to discomfort, the correct test itself may not be possible.
  • Another conventional erectile function test apparatus and system can provide comfort to the wearer through an embodiment in which a sensor part such as a stretch sensor is simply attached to a body part having a mesh-structured elastic material structure, but the sensor element employed Because of the physical volume of the wearer there is a limit to give a sense of foreign body.
  • a sensor part such as a stretch sensor is simply attached to a body part having a mesh-structured elastic material structure, but the sensor element employed Because of the physical volume of the wearer there is a limit to give a sense of foreign body.
  • the present invention is an invention devised to solve the problems described above, and a device for measuring erectile function that can numerically measure erection function more accurately while reducing discomfort and heterogeneity when a user wears a sexual instrument, and the same It is to provide an erectile function measurement system that includes.
  • An erectile function measuring apparatus includes: an elastic part having a dome shape surrounding the wearer's penis and expanding and contracting according to the erection of the penis; At least a portion of the conductive part is disposed inside the elastic part, expands and contracts according to the erection of the penis, and the resistance value is changed according to the expansion and contraction; and a control unit configured to measure the wearer's erection function by sensing the resistance value of the conductor unit, wherein the conductor unit may include at least one of carbon nanotubes and carbon black.
  • the conductor portion a first conductor extending along the circumferential direction of the penis; and a second conductor extending along the longitudinal direction of the penis.
  • control unit a power supply unit for applying a voltage to the conductor unit; a sensing unit for sensing a current from the conductor unit generated by the voltage; and a measuring unit for measuring at least one of rigidity, circumference, and length related to the erection of the penis according to the detection result of the sensing unit.
  • the power supply unit applies a first voltage to the first conductor
  • the sensing unit detects a first current according to the first voltage
  • the measuring unit according to the first current, the penis can measure the stiffness or girth of
  • the power supply unit applies a second voltage to the second conductor
  • the sensing unit detects a second current according to the second voltage
  • the measuring unit according to the second current, the penis can measure the length of
  • control unit may further include a communication unit for transmitting erection function information indicating at least one of rigidity, circumference, and length of the penis derived by the measurement unit to the wearer device through a wireless network.
  • the method for forming the conductor portion includes the steps of providing a base layer; producing a conductive material; and applying a conductive material on the base layer, wherein the conductive material may be water and carbon black in a 2:1 ratio.
  • the method for forming the conductor portion includes the steps of forming the electrode portion after the conductive material is applied; and coating a cover layer on the electrode part and the conductive material.
  • the elastic part may be implemented as a condom made of latex.
  • the first conductor may include a plurality of conductor rings.
  • An erectile function measuring system is formed to surround at least a portion of the wearer's penis, the erectile function measuring device for being worn on the penis; and a user device for receiving erection function information from the erection function measuring device through a wireless network, wherein the erectile function measuring device has a dome shape surrounding the wearer's penis, and is expandable and contracted according to the erection of the penis elastic part; At least a portion of the conductive part is disposed inside the elastic part, expands and contracts according to the erection of the penis, and the resistance value is changed according to the expansion and contraction; and a control unit configured to measure the wearer's erection function by sensing the resistance value of the conductor unit, wherein the conductor unit may include at least one of carbon nanotubes and carbon black.
  • the conductor portion a first conductor extending along the circumferential direction of the penis; and a second conductor extending along the longitudinal direction of the penis.
  • control unit a power supply unit for applying a voltage to the conductor unit; a sensing unit for sensing a current from the conductor unit generated by the voltage; a measuring unit for measuring at least one of rigidity, circumference, and length related to the erection of the penis according to the sensing result of the sensing unit; and a communication unit for transmitting erection function information indicating at least one of rigidity, circumference, and length of the penis derived by the measurement unit to the user device through a wireless network.
  • the first conductor may be implemented with a plurality of conductor rings.
  • the elastic part having a condom shape of latex material surrounding the wearer's penis; At least a portion of the conductive part is disposed inside the elastic part, expands and contracts according to the erection of the penis, and the resistance value is changed according to the expansion and contraction; a control unit for sensing the resistance value of the conductor unit and measuring the wearer's erection function; and a connection part connecting the conductor part and the control unit, wherein the conductor part includes at least one of carbon nanotubes and carbon black, and the control unit may be fixed to the wearer's waist.
  • the erectile function measuring device and the erectile function measuring system including the same according to the present invention can reduce the feeling of heterogeneity and discomfort when the user wears the sexual instrument, and at the same time improve the user's wearability of the sexual instrument.
  • the erectile function measurement device and the erectile function measurement system including the same according to the present invention have the effect of improving the accuracy of the erectile function measurement, and improving the stability and management convenience of the erectile function measurement.
  • FIG. 1 is a view showing an erectile function measuring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing an erectile function measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a view showing an erectile function measuring device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing an elastic part and a conductive part according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a view showing an erectile function measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a control unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of forming a conductor portion according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing in detail a cross-section of an elastic part and a conductor part according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view showing in detail a method of forming a conductor portion according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a view showing in detail a method of forming a conductor portion according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a graph showing the characteristics of an erectile function measuring device according to an embodiment of the present invention.
  • first, second, etc. may be used to describe various elements, but the elements should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may also be referred to as a first component.
  • the singular expression may include the plural expression unless the context clearly dictates otherwise.
  • the present invention is not limited to the embodiments disclosed below, but may be implemented in a variety of different forms, and when it is said that a part is connected to another part in the following description, it is directly connected In addition, it may include a case in which another element is electrically connected therebetween.
  • the same components in the drawings are indicated by the same reference numbers and symbols as much as possible even if they are indicated in different drawings.
  • FIG. 1 is a view showing an erectile function measuring system 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the erectile function measurement system 10 of the present invention may include an erectile function measurement device 100 and a user device 200 .
  • the erection function measuring apparatus 100 may measure the erection function of the wearer to be measured.
  • the erectile function measuring apparatus 100 may be worn on the wearer's penis to measure the erection function of the wearer's penis.
  • the erectile function measuring apparatus 100 may generate erection function information about the wearer's erection function.
  • the erectile function measuring apparatus 100 may transmit information about the erectile function to the user device 200 through a network, and in this case, the network may be implemented as a wired network or a wireless network.
  • the erectile function measuring apparatus 100 may have a condom shape, and the erectile function measuring apparatus 100 may be worn by a wearer.
  • the erectile function measuring device 100 may secure elasticity through the latex material.
  • the user device 200 may communicate with the erectile function measuring device 100 through a network. Specifically, the user device 200 may receive various information about the erectile function from the erectile function measuring device 100 .
  • the user device 200 may analyze the wearer's erection function based on the erection function information.
  • the user device 200 may be implemented as a medical device or a smart device for sleep erection survey.
  • FIG. 2 is a view showing the appearance of the erectile function measuring device 100 according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a view showing the components of the erectile function measuring device 100 according to an embodiment of the present invention It is a block diagram.
  • the erectile function measuring apparatus 100 of the present invention may include an elastic unit 110 , a conductor unit 120 , and a control unit 130 .
  • the elastic part 110 may have a dome shape surrounding the wearer's penis.
  • the elastic part 110 may be implemented as a condom made of a latex material. Through this, the elastic part 110 can be stretched and contracted according to the erection of the penis.
  • At least a portion of the conductive part 120 may be disposed inside the elastic part 110 .
  • the embodiment of the present invention is not limited thereto, and the conductor part 120 may be disposed to be exposed on the elastic part 110 according to embodiments.
  • the conductor part 120 may include at least one of carbon nanotubes and carbon black. Through this, the conductive part 120 can be stretched and contracted according to the erection of the penis while maintaining the conductivity.
  • a carbon nanotube basically means a polymer, a carbon, and an allotrope in which carbon atoms are connected to each other in a hexagonal honeycomb shape.
  • Carbon black is a kind of charcoal containing carbon as a main component, and means soot.
  • Carbon black may have a lower production cost compared to carbon nanotubes. Therefore, in the case of the embodiment using carbon black, productivity may be superior to that of the embodiment using carbon nanotubes.
  • the example using carbon black may have superior stability and reproducibility compared to the example using carbon nanotubes.
  • carbon black has a characteristic that is hardened after drying compared to carbon nanotubes. Therefore, in the case of the embodiment using carbon black, compared to the embodiment using carbon nanotubes, the stretchable property may be inferior.
  • the control unit 130 may measure the wearer's erection function by sensing the resistance value of the conductive unit 120 .
  • the conductive part 120 expands and contracts according to the erection of the penis, and the resistance value of the conductive part 120 changes according to the degree of expansion and contraction.
  • the control unit 130 detects the resistance value of the conductor unit 120, and based on the amount of change in the resistance value, the wearer's erection function, for example, erection length, erection circumference, erection duration, erection pattern, erection rigidity, etc. can be measured. there is.
  • the electrode part CNT may be positioned on one side of the elastic part 110 . Although three electrodes are shown in FIG. 2 , the electrode part CNT may include a variable number of electrodes, and although not shown in FIG. 2 , the electrode part CNT may be electrically connected to the conductor part 120 . . Accordingly, the control unit 130 may apply a voltage to the conductor unit 120 through the electrode unit CNT, measure a current, and transmit/receive a signal.
  • control unit 130 may be fixed to the wearer's waist through the waist fixing unit HB.
  • the waist fixing unit HB may be implemented as a rubber band or a belt, and in this case, the controller 130 may be implemented as a buckle of the belt.
  • the control unit 130 may additionally include a connection unit to be connected to the electrode unit CNT.
  • the erectile function measuring apparatus 100 can facilitate the measurement by holding the control unit 130 more stably at the waist, and has the effect of stably performing the measurement during sleep time. there is.
  • FIG 4 is a view showing the elastic part 110 and the conductor part 120 according to an embodiment of the present invention.
  • the elastic part 110 and the conductive part 120 may expand and contract according to the erection of the penis. That is, the elastic part 110 and the conductive part 120 are not normally stretched and contracted as shown in FIG. When this erection occurs, as shown in (b) of FIG. 4 , the elastic part 110 and the conductive part 120 can be stretched and contracted while maintaining the shape surrounding the outer surface of the penis.
  • the conductor part 120 may include a first conductor 121 and a second conductor 122 , and the first conductor 121 may extend along the circumferential direction of the penis.
  • the first conductor 121 may include a plurality of conductor rings arranged along the longitudinal direction of the penis.
  • the second conductor 122 may extend along the longitudinal direction of the penis.
  • the second conductor 122 may include a plurality of conductor bands arranged along the circumferential direction of the penis.
  • An electrode part CNT may be disposed on one side of the elastic part 110 , and the electrode part CNT may be designed not to expand or contract in order to stably transmit an electrical signal.
  • FIG. 5 is a view showing an erectile function measuring apparatus 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the erectile function measuring apparatus 100 of the present invention may include an elastic part 110 , a conductive part 120 , and a control part 130 .
  • the elastic part 110 may be stretched and contracted according to the erection of the penis.
  • the elastic part 110 may be implemented as a condom implemented with an elastic material.
  • At least a portion of the conductive part 120 may be disposed inside the elastic part 110 .
  • the present invention is not limited thereto, and according to an embodiment, the conductor part 120 may be disposed to be exposed on the elastic part 110 .
  • the conductor part 120 may include at least one of carbon nanotubes and carbon black. Through this, the conductive part 120 can be stretched and contracted according to the erection of the penis while maintaining the conductivity.
  • the conductor unit 120 may include a first conductor 121 and a second conductor 122 .
  • the first conductor 121 may have a ring-shaped electrode body structure extending along the circumferential direction of the penis. When the penis expands in the circumferential direction, the first conductor 121 may also expand in the circumferential direction.
  • the second conductor 122 may have a band-shaped electrode body structure extending along the length direction of the penis. When the penis expands in the longitudinal direction, the second conductor 122 may expand in the longitudinal direction.
  • the control unit 130 may measure the wearer's erection function by sensing the resistance value of the conductive unit 120 .
  • the conductive part 120 expands and contracts according to the erection of the penis, and the resistance value of the conductive part 120 changes according to the degree of expansion and contraction.
  • the control unit 130 detects the resistance value of the conductor unit 120, and based on the amount of change in the resistance value, the wearer's erection function, for example, erection length, erection circumference, erection duration, erection pattern, erection rigidity, etc. can be measured. there is.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the control unit 130 according to an embodiment of the present invention.
  • control unit 130 of the present invention may include a power supply unit 131 , a detection unit 132 , a measurement unit 133 , and a communication unit 134 .
  • the power supply unit 131 is a power supply device, and may receive external power or a separate battery according to an embodiment. Through this, the power supply unit 131 may apply a voltage to the conductor unit 120 (refer to FIG. 5 ). When a voltage is applied to the conductor unit 120 , a current flows through the conductor unit 120 according to the resistance value of the conductor unit 120 .
  • the present invention is not limited thereto, and it is of course that those skilled in the art can change it in various ways within the scope of achieving the object of the present invention.
  • the sensing unit 132 may sense a current flowing through the conductor unit 120 .
  • the sensing unit 132 may be implemented as a current measuring device.
  • the measurement unit 133 may measure at least one of rigidity, circumference, and length related to erection of the penis based on the detection result of the detection unit 132 .
  • the measurement unit 133 may measure an erection state (ie, erection stiffness, circumference, and length) by comparing and matching a preset table with the detection result of the detection unit 132 .
  • the table may be data stored in a storage medium or received from the user device 200 (refer to FIG. 1 ).
  • the table may include length values, perimeter values, or stiffness values corresponding to current values.
  • the power supply unit 131 may apply a first voltage to the first conductor 121 and apply a second voltage to the second conductor 122 .
  • the first voltage and the second voltage may be different voltages or the same voltage.
  • the sensing unit 132 may detect a first current of the first conductor 121 according to the first voltage and sense a second current of the second conductor 122 according to the second voltage.
  • the measuring unit 133 may measure the rigidity or circumference of the penis according to the first current. Also, the measuring unit 133 may measure the length of the penis according to the second current.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of forming the conductor unit 120 according to an embodiment of the present invention.
  • a base layer may be provided (S10).
  • the base layer means the elastic part 110 or may be formed of a material having the same material as the elastic part 110 (eg, latex, etc.).
  • a conductive material may be generated ( S20 ).
  • the first conductor 121 and the second conductor 122 of the conductor part 120 of the present invention may correspond to a conductor material.
  • the conductor material may be a material in which water and a carbon material are in a ratio of 2:1, and the carbon material may be carbon nanotubes or carbon black.
  • the present invention is not limited thereto, and a person skilled in the art may use various types of carbon materials within the scope of achieving the object of the present invention.
  • a conductive material may be applied on the base layer (S30). That is, a conductive material in which water and a carbon material are mixed may be applied on the base layer through an application device.
  • a non-linear problem in the resistance characteristic according to the elongation rate occurs, which may cause a problem in that the measurement accuracy of the erectile function measuring device is reduced.
  • the electrode part CNT may be formed at both ends of the conductive material CM (S40). That is, both ends after the conductive material is applied may be a region in which the electrode part CNT is formed. According to an embodiment, a separate conductive wire may be additionally connected to the electrode part CNT.
  • a cover layer may be coated thereon (S50).
  • the cover layer may be made of the same material as the elastic part 110 (eg, latex, etc.).
  • the latex can penetrate between the conductor material and crack less easily. Due to this, the resistance characteristic according to the elongation has a linearity, the measurement accuracy of the erectile function measuring device can be improved.
  • FIG. 8 is a view showing in detail cross-sections of the elastic part 110 and the conductor part 120 according to an embodiment of the present invention.
  • the base layer BL may be provided to form the conductor part 120 .
  • a conductive material CM may be coated on the base layer BL, and electrode parts CNT may be formed on both ends of the applied conductive material CM.
  • the cover layer CL may be coated while covering the conductor material CM and the electrode part CNT. Accordingly, the conductor material CM may be protected from the outside.
  • 9 is a view showing in detail a method of forming a conductor portion according to an embodiment of the present invention. 9 is a view showing a step (S30) of applying the conductor material of FIG. 7 on the base layer.
  • the conductor material CM may be applied on the base layer BL by an application device.
  • the conductive material CM may be applied on the base layer BL according to the pattern of the conductive part 120 illustrated in FIG. 4 .
  • 10 is a view showing in detail a method of forming a conductor portion according to an embodiment of the present invention. 10 is a view illustrating a step S40 in which the electrode part CNT of FIG. 7 is formed at both ends of the conductor material CM.
  • the electrode part CNT may be formed at both ends of the conductor material CM.
  • the electrode part CNT is a region for connecting a separate conductive wire, and may be implemented with a material having relatively little elasticity for stability of electrical connection.
  • FIG. 11 is a graph showing the characteristics of an erectile function measuring device according to an embodiment of the present invention. Specifically, FIG. 11 shows the resistance according to the elongation rate of the conductor part 120 .
  • the conductor part 120 of the present invention may have a linear resistance change characteristic in a range of 100% to 150% elongation.
  • the resistance value of the conductor part 120 may increase according to the resistance increase ratio RI.
  • the resistance increase ratio RI may satisfy a range of 700% to 2000%.
  • the erectile function measuring device and the erectile function measuring system including the same of the present invention can reduce the feeling of heterogeneity and discomfort when the user wears the sexual instrument, and at the same time improve the user's fit of the sexual instrument.
  • the erectile function measurement device and the erectile function measurement system including the same of the present invention have the effect of improving the accuracy of the erectile function measurement, and improving the stability and management convenience of the erectile function measurement.
  • Embodiments of the subject matter described herein relate to one or more computer program products, ie one or more computer program instructions encoded on a tangible program medium for execution by or for controlling the operation of a data processing device. It can be implemented as a module.
  • a tangible program medium may be a radio wave signal or a computer-readable medium.
  • a radio wave signal is an artificially generated signal, eg, a machine-generated electrical, optical or electromagnetic signal, that is generated to encode information for transmission to an appropriate receiver device for execution by a computer.
  • the computer-readable medium may be a machine-readable storage device, a machine-readable storage substrate, a memory device, a combination of materials that affect a machine-readable radio wave signal, or a combination of one or more of these.
  • a computer program (also known as a program, software, software application, script or code) may be written in any form of any programming language, including compiled or interpreted language or a priori or procedural language, and may be a stand-alone program or module; It can be deployed in any form, including components, subroutines, or other units suitable for use in a computer environment.
  • a computer program does not necessarily correspond to a file on a file device.
  • a program may be stored in a single file provided to the requested program, or in multiple interacting files (eg, files storing one or more modules, subprograms, or portions of code), or in files holding other programs or data. It may be stored within some (eg, one or more scripts stored within a markup language document).
  • the computer program may be deployed to be executed on a single computer or multiple computers located at one site or distributed over a plurality of sites and interconnected by a communication network.
  • processors suitable for the execution of computer programs include, for example, both general and special purpose microprocessors and any one or more processors of any form of digital computer. Typically, the processor will receive instructions and data from either read-only memory or random access memory or both.
  • a key component of a computer is one or more memory devices for storing instructions and data and a processor for executing instructions.
  • a computer is generally configured to be operable to receive data from, transmit data to, or perform both operations on one or more mass storage devices for storing data, such as, for example, magnetic, magneto-optical disks or optical disks. combined or will include.
  • the computer need not have such a device.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치는, 착용자의 음경을 둘러싸는 돔 형상을 갖고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되는 탄성부; 적어도 일부분이 상기 탄성부 내부에 배치되고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되며, 신축됨에 따라 저항 값이 변화되는 전도체부; 및 상기 전도체부의 저항 값을 감지하여, 상기 착용자의 발기능을 측정하기 위한 제어부를 포함하고, 상기 전도체부는, 탄소나노튜브 및 카본 블랙 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템
본 발명은 발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템에 관한 발명으로서, 보다 상세하게는 웨어러블 성기구(예컨대, 콘돔) 위에 얇은 탄소나노튜브(CNT, Carbon Nanotube) 소자를 프린팅을 하여, 사용자가 성기구를 착용에 있어서 이질감 및 불편함을 줄여주면서 동시에 수치적으로 발기능을 보다 정확성 있는 측정할 수 있는 발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템에 관한 것이다.
발기(erection)는 음경(penis) 내 소동맥의 확장으로 음경의 발기조직에 혈액이 채워져서 음경조직이 이완되는 현상을 의미하고, 발기부전(erectile dysfunction)은 원만한 성생활에 충분하도록 발기를 일으키지 못하거나 발기가 유지되지 않는 현상을 의미한다.
음경의 생리적 발기에는 수면 중 안구 진동 시간에 일어나는 야간의 수면 중 음경 발기(nocturnal penile erection)와, 시청각 자극이나 상상에 의해서 발생하는 심인성 발기(psychogenic erection), 및 음경을 비롯한 외음부 자극에 의한 반사성 발기(reflexogenic erection)의 3가지 유형으로 분류할 수 있다.
발기부전은 스트레스와 같은 심리적 요인에 의한 심인성 발기부전 및 흡연, 당뇨, 노화 등의 신체적 요인에 의한 기질성 발기부전으로 분류된다.
발기부전의 진단을 위한 하나의 방법으로 수면 발기검사가 기본적인 진단 자료로서 활용되고 있다. 이러한 종래의 발기검사는 다음과 같은 문제점이 있다.
먼저, 종래의 발기 검사를 위해 착용하는 대상체가 음경에 착용될 때 착용자에게 불편함을 야기할 수 있는 문제점이 있다. 예를 들어, 종래의 발기 검사는 고무줄이 음경과 접촉하여 음경의 팽창과 수축에 따라 탄성 밴드의 고무줄이 늘어나고 줄어들면서 저항 값이 변하는 정도를 측정하는 방식으로 음경 둘레의 길이 변화를 측정하는 구성을 채택하였다. 그런데, 음경의 크기는 사람에 따라 다르고, 발기 전후의 크기도 차이가 있으므로, 음경의 둘레를 측정하는 부분은 상당히 큰 범위에서 가변적이어야 한다. 그러나, 종래기술은 고무줄의 탄성만을 이용하므로 확보할 수 있는 탄성력에 한계가 있다. 일 예로 음경이 큰 사람의 발기 후 음경의 둘레 길이를 측정하는 경우 고무줄의 텐션이 강해 착용시 불편함을 제공할 수 있다. 나아가, 수면발기검사의 경우 불편함으로 인하여 수면에 방해를 받는 경우 올바른 검사 자체가 불가할 가능성도 있는 것이다.
또 다른 종래의 발기 검사는, 음경을 둘러싸는 측정부 전체가 센서로 이루어져 있어서 비용이 과다하고, 센서의 일부에만 고장이 생겨도 장치 전체가 기능하지 못하는 단점이 있었다. 더욱이, 단순히 길이, 강직도의 수치만을 제공하여, 사용자에게 발기 정보를 보여주는 방식에 한계가 있었다.
또 다른 종래의 발기능 검사 장치 및 시스템은 단순히, 망사 구조의 신축성 있는 물질 구조를 갖는 바디부에 신축성 센서 등의 센서부를 부착한 실시예를 통해 착용자에게 편안함을 제공할 수 있지만, 채용된 센서 소자의 물리적인 부피로 인하여 착용자에게 이물감을 줄 수 있는 한계가 있다.
따라서, 본 발명은 앞서 설명한 문제점을 해결하기 위해 고안된 발명으로서, 사용자가 성기구를 착용함에 있어서 이질감 및 불편함을 줄여주면서 동시에 수치적으로 발기능을 보다 정확성 있는 측정할 수 있는 발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템을 제공하는 데 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치는, 착용자의 음경을 둘러싸는 돔 형상을 갖고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되는 탄성부; 적어도 일부분이 상기 탄성부 내부에 배치되고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되며, 신축됨에 따라 저항 값이 변화되는 전도체부; 및 상기 전도체부의 저항 값을 감지하여, 상기 착용자의 발기능을 측정하기 위한 제어부를 포함하고, 상기 전도체부는, 탄소나노튜브 및 카본 블랙 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명에서, 상기 전도체부는, 상기 음경의 둘레 방향을 따라 연장되는 제1 전도체; 및 상기 음경의 길이 방향을 따라 연장되는 제2 전도체를 포함할 수 있다.
본 발명에서, 상기 제어부는, 상기 전도체부로 전압을 인가하기 위한 전원부; 상기 전압에 의해 생성된 상기 전도체부로부터의 전류를 감지하기 위한 감지부; 및 상기 감지부의 감지 결과에 따라, 상기 음경의 발기에 관련된 강직도, 둘레 및 길이 중 적어도 하나를 측정하기 위한 측정부를 포함할 수 있다.
본 발명에서, 상기 전원부는, 상기 제1 전도체로 제1 전압을 인가하고, 상기 감지부는, 상기 제1 전압에 따른 제1 전류를 감지하고, 상기 측정부는, 상기 제1 전류에 따라, 상기 음경의 강직도 또는 둘레를 측정할 수 있다.
본 발명에서, 상기 전원부는, 상기 제2 전도체로 제2 전압을 인가하고, 상기 감지부는, 상기 제2 전압에 따른 제2 전류를 감지하고, 상기 측정부는, 상기 제2 전류에 따라, 상기 음경의 길이를 측정할 수 있다.
본 발명에서, 상기 제어부는, 상기 측정부에 의해 도출된 상기 음경의 강직도, 둘레 및 길이 중 적어도 하나를 나타내는 발기능 정보를 착용자 장치로 무선 네트워크를 통해 전송하기 위한 통신부를 더 포함할 수 있다.
본 발명에서, 상기 전도체부가 형성되는 방법은, 베이스층이 제공되는 단계; 전도체 물질이 생성되는 단계; 및 상기 베이스층 상에 전도체 물질이 도포되는 단계를 포함하고, 상기 전도체 물질은, 물과 카본 블랙을 2:1 비율로 할 수 있다.
본 발명에서, 상기 전도체부가 형성되는 방법은, 상기 전도체 물질이 도포되고 난 후, 전극부가 형성되는 단계; 및 상기 전극부 및 상기 전도체 물질 상에 커버 층이 코팅되는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명에서, 상기 탄성부는, 라텍스를 재질로 하는 콘돔으로 구현될 수 있다.
본 발명에서, 상기 제1 전도체는 복수의 전도체 링들을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 시스템은, 착용자의 음경의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성되며 상기 음경에 착용되기 위한 발기능 측정 장치; 및 상기 발기능 측정 장치로부터 무선 네트워크를 통해 발기능 정보를 전달받기 위한 사용자 장치를 포함하고, 상기 발기능 측정 장치는, 착용자의 음경을 둘러싸는 돔 형상을 갖고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되는 탄성부; 적어도 일부분이 상기 탄성부 내부에 배치되고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되며, 신축됨에 따라 저항 값이 변화되는 전도체부; 및 상기 전도체부의 저항 값을 감지하여, 상기 착용자의 발기능을 측정하기 위한 제어부를 포함하고, 상기 전도체부는, 탄소나노튜브 및 카본 블랙 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명에서, 상기 전도체부는, 상기 음경의 둘레 방향을 따라 연장되는 제1 전도체; 및 상기 음경의 길이 방향을 따라 연장되는 제2 전도체를 포함할 수 있다.
본 발명에서, 상기 제어부는, 상기 전도체부로 전압을 인가하기 위한 전원부; 상기 전압에 의해 생성된 상기 전도체부로부터의 전류를 감지하기 위한 감지부; 상기 감지부의 감지 결과에 따라, 상기 음경의 발기에 관련된 강직도, 둘레 및 길이 중 적어도 하나를 측정하기 위한 측정부; 및 상기 측정부에 의해 도출된 상기 음경의 강직도, 둘레 및 길이 중 적어도 하나를 나타내는 발기능 정보를 사용자 장치로 무선 네트워크를 통해 전송하기 위한 통신부를 포함할 수 있다.
본 발명에서, 상기 제1 전도체는 복수의 전도체 링들로 구현될 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치는, 착용자의 음경을 둘러싸는 라텍스 재질의 콘돔 형상을 갖는 탄성부; 적어도 일부분이 상기 탄성부 내부에 배치되고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되며, 신축됨에 따라 저항 값이 변화되는 전도체부; 상기 전도체부의 저항 값을 감지하여, 상기 착용자의 발기능을 측정하기 위한 제어부; 및 상기 전도체부 및 상기 제어부를 연결하는 연결부를 포함하고, 상기 전도체부는, 탄소나노튜브 및 카본 블랙 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 착용자의 허리에 고정될 수 있다.
본 발명에 따른 발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템은, 사용자가 성기구를 착용에 있어서 이질감 및 불편함을 감소시킬 수 있으며 동시에 사용자의 성기구 착용감을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템은, 발기능 측정의 적확성을 향상시키며, 발기능 측정의 안정성 및 관리 편의성을 향상시킬 수 있는 효과가 존재한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 시스템을 나타내는 도면이다.
도 2은 본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 탄성부 및 전도체부를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 제어부를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 전도체부가 형성되는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 탄성부 및 전도체부의 단면을 상세하게 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 전도체부가 형성되는 방법을 상세하게 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 전도체부가 형성되는 방법을 상세하게 나타내는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치의 특징을 나타내는 그래프이다.
이하 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시예 및 그 밖에 당업자가 본 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항에 대하여 상세히 기재한다. 다만, 본 발명은 청구범위에 기재된 범위 안에서 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으므로 하기에 설명하는 실시예는 표현 여부에 불구하고 예시적인 것에 불과하다.
동일한 도면부호는 동일한 구성요소를 지칭한다. 또한, 도면들에 있어서, 구성요소들의 두께, 비율, 및 치수는 기술적 내용의 효과적인 설명을 위해 과장된 것이다. "및/또는"은 연관된 구성들이 정의할 수 있는 하나 이상의 조합을 모두 포함할 수 있다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.
또한, "아래에", "하측에", "위에", "상측에" 등의 용어는 도면에 도시된 구성들의 연관관계를 설명하기 위해 사용된다. 상기 용어들은 상대적인 개념으로, 도면에 표시된 방향을 기준으로 설명된다.
"포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
즉, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 이하의 설명에서 어떤 부분이 다른 부분과 연결되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 전기적으로 연결되어 있는 경우도 포함할 수 있다. 또한, 도면에서 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호 및 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 시스템(10)을 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 발기능 측정 시스템(10)은 발기능 측정 장치(100) 및 사용자 장치(200)를 포함할 수 있다.
발기능 측정 장치(100)는 측정하고자 하는 착용자의 발기능을 측정할 수 있다. 예컨대, 발기능 측정 장치(100)는 착용자의 음경에 착용되어, 음경의 발기능을 측정할 수 있다.
발기능 측정 장치(100)는 착용자의 발기능에 대한 발기능 정보를 생성할 수 있다. 예컨대, 발기능 측정 장치(100)는 네트워크를 통해 발기능 정보를 사용자 장치(200)로 전송할 수 있으며, 이때 네트워크는 유선 네트워크 또는 무선 네트워크로 구현될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따라, 발기능 측정 장치(100)는 콘돔(condom) 형태를 가질 수 있으며, 발기능 측정 장치(100)는 착용자에게 착용될 수 있다. 또한, 발기능 측정 장치(100)는 라텍스 재질을 통해 신축성을 확보할 수 있다.
사용자 장치(200)는 발기능 측정 장치(100)와 네트워크를 통해 통신을 수행할 수 있다. 구체적으로, 사용자 장치(200)는 발기능 측정 장치(100)로부터 발기능 에 관한 각종 정보를 수신할 수 있다.
사용자 장치(200)는 발기능 정보를 기초로 착용자의 발기능을 분석할 있다. 예컨대, 사용자 장치(200)는 수면 발기조사를 위한 의료 기기 또는 스마트 장치로 구현될 수 있다.
도 2은 본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치(100)의 외관을 도시한 도면이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치(100)의 구성요소를 도시한 블럭도이다.
도 2와 도 3을 참조하면, 본 발명의 발기능 측정 장치(100)는 탄성부(110), 전도체부(120) 및 제어부(130)를 포함할 수 있다.
탄성부(110)는 착용자의 음경을 둘러싸는 돔 형상을 가질 수 있다. 예컨대, 탄성부(110)는 라텍스 재질의 콘돔으로 구현될 수 있다. 이를 통해, 탄성부(110)는 음경의 발기에 따라 신축될 수 있다.
전도체부(120)는 적어도 일부분이 탄성부(110) 내부에 배치될 수 있다. 그러나 본 발명의 실시예가 이에 한정되는 것은 아니며, 실시예에 따라 전도체부(120)는 탄성부(110) 상에 노출되도록 배치될 수 있다.
전도체부(120)는 탄소나노튜브 및 카본 블랙 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이를 통하여, 전도체부(120)는 전도성을 유지하면서, 음경의 발기에 따라 신축될 수 있다.
탄소나노튜브(carbon nanotube)는 기본적으로 탄소원자들이 육각형의 벌집모양으로 서로 연결된 고분자 탄소 동소체를 의미한다. 카본 블랙은 탄소를 주성분으로 하는 숯의 일종으로, 그을음을 의미한다.
카본 블랙은 탄소나노튜브에 비해 저렴한 생산 단가를 가질 수 있다. 따라서, 카본 블랙을 이용한 실시예의 경우, 탄소나노튜브를 이용한 실시예에 비해 생산성이 우수할 수 있다.
또한, 카본 블랙은 탄소나노튜브에 비해 라텍스에 대한 접착성이 상대적으로 뛰어나므로, 카본 블랙을 이용한 실시예의 경우, 탄소나노튜브를 이용한 실시예에 비해, 안정성과 재현성이 우수할 수 있다.
한편, 카본 블랙은 탄소나노튜브에 비해 마르고 나면 경화되는 특징이 있다. 따라서, 카본 블랙을 이용한 실시예의 경우, 탄소나노튜브를 이용한 실시예에 비해, 스트레쳐블(stretchable) 특성이 열등할 수 있다.
제어부(130)는 전도체부(120)의 저항 값을 감지하여 착용자의 발기능을 측정할 수 있다. 예컨대, 전도체부(120)는 음경의 발기에 따라 신축하고, 전도체부(120)의 저항 값은 신축 정도에 따라 변화하게 된다.
제어부(130)는 전도체부(120)의 저항 값을 감지하고, 저항 값 변화량을 기초로 착용자의 발기능, 예컨대, 발기 길이, 발기 둘레, 발기 지속 시간, 발기 패턴, 발기 강직도 등을 측정할 수 있다.
또한, 도 2에 도시된 바와 같이, 탄성부(110)의 일측에는 전극부(CNT)가 위치할 수 있다. 도 2에는 3개의 전극이 도시되나, 전극부(CNT)는 다양한 수의 전극들을 포함할 수 있으며, 도 2에는 도시되지 않았으나, 전극부(CNT)는 전도체부(120)와 전기적으로 연결될 수 있다. 따라서, 제어부(130)는 전극부(CNT)를 통해 전도체부(120)로 전압을 인가하거나, 전류를 측정하고, 신호를 송수신할 수 있다.
또한, 제어부(130)는 허리 고정부(HB)를 통해 착용자의 허리에 고정될 수 있다. 예컨대, 허리 고정부(HB)는 고무 밴드 또는 벨트로 구현될 수 있으며 이때, 제어부(130)는 벨트의 버클로 구현될 수 있다. 또한, 제어부(130)와 탄성부(110) 사이의 거리가 증가함에 따라, 제어부(130)는 전극부(CNT)에 연결되기 위한 연결부를 추가적으로 구비할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치(100)는 제어부(130)를 보다 안정적으로 허리에 파지하여 측정을 용이하게 할 수 있고, 수면 시간 동안 안정적으로 측정을 수행할 수 있는 효과가 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 탄성부(110) 및 전도체부(120)를 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면, 탄성부(110) 및 전도체부(120)는 음경의 발기에 따라 신축할 수 있다. 즉, 탄성부(110) 및 전도체부(120)는 평상시에는 도 4의 (a)에 도시된 바와 같이 신축되지 않고 있다가, 사용자가 발기능 측정 장치(100)를 착용한 상태에서 사용자의 음경이 발기하게 되면, 도 4의 (b)에 도시된 바와 같이 탄성부(110) 및 전도체부(120)는 음경의 외면을 둘러싸는 형태를 유지하면서 신축될 수 있다.
이때, 전도체부(120)는 제1 전도체(121) 및 제2 전도체(122)를 포함할 수 있으며, 제1 전도체(121)는 음경의 둘레 방향을 따라 연장될 수 있다. 예컨대, 제1 전도체(121)는 음경의 길이 방향을 따라 배열된 복수의 전도체 링들을 포함할 수 있다. 이를 통해, 본 발명의 발기능 측정 장치는 음경의 영역에 따른 둘레 및 강직도를 측정할 수 있다.
제2 전도체(122)는 음경의 길이 방향을 따라 연장될 수 있다. 예컨대, 제2 전도체(122)는 음경의 둘레 방향을 따라 배열된 복수의 전도체 띠들을 포함할 수 있다. 이를 통해, 본 발명의 발기능 측정 장치는 음경의 길이와 발기 방향을 측정할 수 있다.
탄성부(110)의 일측에는 전극부(CNT)가 배치될 수 있으며, 전극부(CNT)는 전기 신호를 안정적으로 전달하기 위하여, 신축되지 않도록 설계될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치(100)를 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 발기능 측정 장치(100)는 탄성부(110), 전도체부(120) 및 제어부(130)를 포함할 수 있다.
탄성부(110)는 음경의 발기에 따라 신축될 수 있다. 예컨대, 탄성부(110)는 신축성 있는 재질로 구현된 콘돔으로 구현될 수 있다.
전도체부(120)는 적어도 일부분이 탄성부(110) 내부에 배치될 수 있다. 그러나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 실시예에 따라 전도체부(120)는 탄성부(110) 상에 노출되도록 배치될 수 있다.
전도체부(120)는 탄소나노튜브 및 카본 블랙 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이를 통하여, 전도체부(120)는 전도성을 유지하면서, 음경의 발기에 따라 신축될 수 있다.
전도체부(120)는 제1 전도체(121) 및 제2 전도체(122)로 구성될 수 있다.
제1 전도체(121)는 음경의 둘레 방향을 따라 연장된 고리 형태의 전극체 구조일 수 있다. 음경이 원주 방향에 따라 팽창하게 되면, 제1 전도체(121) 또한 원주 방향을 따라 팽창할 수 있다.
제2 전도체(122)는 음경의 길이 방향을 따라 연장된 띠 형태의 전극체 구조일 수 있다. 음경이 길이 방향에 따라 팽창하게 되면, 제2 전도체(122)는 길이 방향을 따라 팽창할 수 있다.
제어부(130)는 전도체부(120)의 저항 값을 감지하여 착용자의 발기능을 측정할 수 있다. 예컨대, 전도체부(120)는 음경의 발기에 따라 신축하고, 전도체부(120)의 저항 값은 신축 정도에 따라 변화하게 된다. 제어부(130)는 전도체부(120)의 저항 값을 감지하고, 저항 값 변화량을 기초로 착용자의 발기능, 예컨대, 발기 길이, 발기 둘레, 발기 지속 시간, 발기 패턴, 발기 강직도 등을 측정할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 제어부(130)를 나타내는 도면이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 제어부(130)는 전원부(131), 감지부(132), 측정부(133) 및 통신부(134)를 포함할 수 있다.
전원부(131)는 전원 공급 장치로서, 실시예에 따라 외부 전원을 공급받거나 별도의 배터리를 구비할 수 있다. 이를 통해, 전원부(131)는 전도체부(120)(도 5 참조)로 전압을 인가할 수 있다. 전도체부(120)에 전압이 인가되면, 전도체부(120)의 저항 값에 따라 전도체부(120)로 전류가 흐르게 된다. 그러나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 목적을 달성하는 범위에서 통상의 기술자가 다양한 방식으로 변용할 수 있음은 물론이다.
감지부(132)는 전도체부(120)로 흐르는 전류를 감지할 수 있다. 예컨대, 감지부(132)는 전류 측정 장치로 구현될 수 있다.
측정부(133)는 감지부(132)의 감지 결과를 기초로, 음경의 발기에 관련된 강직도, 둘레 및 길이 중 적어도 하나를 측정할 수 있다. 예컨대, 측정부(133)는 기 설정된 테이블과 감지부(132)의 감지 결과를 비교 매칭함으로써, 발기 상태(즉, 발기 강직도, 둘레 및 길이)를 측정할 수 있다. 이때, 테이블은 저장 매체에 저장되거나, 사용자 장치(200)(도 1 참조)로부터 수신된 데이터일 수 있다. 테이블은, 전류 값에 대응하는 길이 값, 둘레 값 또는 강직도 값을 포함할 수 있다.
따라서, 전원부(131)는 제1 전도체(121)로 제1 전압을 인가하고, 제2 전도체(122)로 제2 전압을 인가할 수 있다. 이때, 제1 전압 및 제2 전압은 서로 상이한 전압이거나 동일한 전압일 수 있다.
감지부(132)는 제1 전압에 따른, 제1 전도체(121)의 제1 전류를 감지하고, 제2 전압에 따른, 제2 전도체(122)의 제2 전류를 감지할 수 있다.
측정부(133)는 제1 전류에 따라, 음경의 강직도 또는 둘레를 측정할 수 있다. 또한, 측정부(133)는 제2 전류에 따라, 음경의 길이를 측정할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 전도체부(120)가 형성되는 방법을 나타내는 순서도이다.
이하에서, 도 1 내지 도 7을 참조하여, 전도체부(120)가 형성되는 방법이 설명된다.
먼저, 베이스 층이 제공될 수 있다(S10). 이때, 베이스 층은 탄성부(110)를 의미하거나, 탄성부(110)와 동일한 재질(예컨대, 라텍스 등)을 갖는 물질로 형성될 수 있다.
베이스 층이 생성되면 그 후, 전도체 물질이 생성될 수 있다(S20). 본 발명의 전도체부(120)의 제1 전도체(121) 및 제2 전도체(122)는 전도체 물질에 대응할 수 있다. 예컨대, 전도체 물질은 물과 탄소 물질을 2:1 비율로 하는 물질일 수 있고, 탄소 물질은 탄소나노튜브 또는 카본 블랙일 수 있다. 그러나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 목적을 달성하는 범위에서 통상의 기술자는 다양한 종류의 탄소 물질을 사용할 수 있다.
전도체 물질은 베이스 층 상에 도포될 수 있다(S30). 즉, 물과 탄소 물질이 혼합된 전도체 물질은 도포 장치를 통해 베이스 층 상에 도포될 수 있다. 본 단계에서 형성된 제품을 전도체부(120)로 사용하게 되면, 신장률에 따른 저항 특성이 비선형적인 문제가 발생하게 되며, 이로 인하여 발기능 측정 장치의 측정 정확도가 감소하는 문제가 발생할 수 있다.
전극부(CNT)는 전도체 물질(CM)의 양단에 형성될 수 있다(S40). 즉, 전도체 물질이 도포된 후의 양측단은 전극부(CNT)가 형성되는 영역일 수 있다. 실시예에 따라, 전극부(CNT)에는 별도의 도선이 추가적으로 연결될 수 있다.
전극부가 형성 되면 그 위에 커버 층이 코팅될 수 있다(S50). 이때, 커버 층은 탄성부(110)와 동일한 재질(예컨대, 라텍스 등)을 갖는 물질일 수 있다. 커버 층이 코팅됨으로써, 라텍스가 전도체 물질 사이에 침투하여 크랙이 잘 생기지 않게 만들어줄 있다. 이로 인하여, 신장률에 따른 저항 특성이 선형성을 갖게 되고, 발기능 측정 장치의 측정 정확도가 향상될 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 탄성부(110) 및 전도체부(120)의 단면을 상세하게 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 8을 참조하면, 베이스 층(BL)은 전도체부(120)가 형성되기 위해 제공될 수 있다.
베이스 층(BL) 상에, 전도체 물질(CM)이 도포되고, 도포된 전도체 물질(CM)의 양측단에는 전극부(CNT)가 형성될 수 있다. 그리고, 커버 층(CL)은 전도체 물질(CM) 및 전극부(CNT)를 커버하면서 코팅될 수 있다. 이에 따라, 전도체 물질(CM)은 외부로부터 보호될 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 전도체부가 형성되는 방법을 상세하게 나타내는 도면이다. 도 9는 도 7의 전도체 물질이 베이스 층 상에 도포되는 단계(S30)를 나타내는 도면이다.
도 7 내지 도 9를 참조하면, 전도체 물질(CM)은 베이스 층(BL) 상에 도포 장치에 의해 도포될 수 있다. 예컨대, 전도체 물질(CM)은 도 4에 도시된 전도체부(120)의 패턴에 따라, 베이스 층(BL) 상에 도포될 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 전도체부가 형성되는 방법을 상세하게 나타내는 도면이다. 도 10은 도 7의 전극부(CNT)가 전도체 물질(CM)의 양단에 형성되는 단계(S40)를 나타내는 도면이다.
도 7 내지 도 10을 참조하면, 전극부(CNT)는 전도체 물질(CM)의 양단에 형성될 수 있다. 예컨대, 전극부(CNT)는 별도의 도선이 연결되기 위한 영역으로서, 전기 연결의 안정성을 위해 신축성이 상대적으로 적은 물질로 구현될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 발기능 측정 장치의 특징을 나타내는 그래프이다. 구체적으로, 도 11은 전도체부(120)의 신장률에 따른 저항을 나타낸다.
도 1 내지 도 11을 참조하면, 본 발명의 전도체부(120)는 100% 내지 150% 신장률 범위에서, 선형적인 저항 변화 특성을 가질 수 있다.
또한, 신장률이 100% 내지 150%로 변화하면, 전도체부(120)의 저항 값은 저항 증가 비율(RI)에 따라 증가할 수 있다. 이때, 저항 증가 비율(RI)은 700% 내지 2000% 범위를 만족할 수 있다.
지금까지 본 발명에 따른 발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템에 대해 자세히 알아보았다.
본 발명의 발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템은, 사용자가 성기구를 착용에 있어서 이질감 및 불편함을 감소시킬 수 있으며 동시에 사용자의 성기구 착용감을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 발기능 측정 장치 및 이를 포함하는 발기능 측정 시스템은, 발기능 측정의 적확성을 향상시키며, 발기능 측정의 안정성 및 관리 편의성을 향상시킬 수 있는 효과가 존재한다.
이상 본 명세서에서 설명한 기능적 동작과 본 주제에 관한 실시형태들은 본 명세서에서 개시한 구조들 및 그들의 구조적인 등가물을 포함하여 디지털 전자 회로나 컴퓨터 소프트웨어, 펌웨어 또는 하드웨어에서 또는 이들 중 하나 이상이 조합에서 구현 가능하다.
본 명세서에서 기술하는 주제의 실시형태는 하나 이상이 컴퓨터 프로그램 제품, 다시 말해 데이터 처리 장치에 의한 실행을 위하여 또는 그 동작을 제어하기 위하여 유형의 프로그램 매체 상에 인코딩되는 컴퓨터 프로그램 명령에 관한 하나 이상이 모듈로서 구현될 수 있다. 유형의 프로그램 매체는 전파형 신호이거나 컴퓨터로 판독 가능한 매체일 수 있다. 전파형 신호는 컴퓨터에 의한 실행을 위하여 적절한 수신기 장치로 전송하기 위한 정보를 인코딩하기 위하여 생성되는 예컨대 기계가 생성한 전기적, 광학적 또는 전자기 신호와 같은 인공적으로 생성된 신호이다. 컴퓨터로 판독 가능한 매체는 기계로 판독 가능한 저장장치, 기계로 판독 가능한 저장 기판, 메모리 장치, 기계로 판독 가능한 전파형 신호에 영향을 미치는 물질의 조합 또는 이들 중 하나 이상이 조합일 수 있다.
컴퓨터 프로그램(프로그램, 소프트웨어, 소프트웨어 어플리케이션, 스크립트 또는 코드로도 알려져 있음)은 컴파일되거나 해석된 언어나 선험적 또는 절차적 언어를 포함하는 프로그래밍 언어의 어떠한 형태로도 작성될 수 있으며, 독립형 프로그램이나 모듈, 컴포넌트, 서브루틴 또는 컴퓨터 환경에서 사용하기에 적합한 다른 유닛을 포함하여 어떠한 형태로도 전개될 수 있다.
컴퓨터 프로그램은 파일 장치의 파일에 반드시 대응하는 것은 아니다. 프로그램은 요청된 프로그램에 제공되는 단일 파일 내에, 또는 다중의 상호 작용하는 파일(예컨대, 하나 이상이 모듈, 하위 프로그램 또는 코드의 일부를 저장하는 파일) 내에, 또는 다른 프로그램이나 데이터를 보유하는 파일의 일부(예컨대, 마크업 언어 문서 내에 저장되는 하나 이상이 스크립트) 내에 저장될 수 있다.
컴퓨터 프로그램은 하나의 사이트에 위치하거나 복수의 사이트에 걸쳐서 분산되어 통신 네트워크에 의해 상호 접속된 다중 컴퓨터나 하나의 컴퓨터 상에서 실행되도록 전개될 수 있다.
부가적으로, 본 특허문헌에서 기술하는 논리 흐름과 구조적인 블록도는 개시된 구조적인 수단의 지원을 받는 대응하는 기능과 단계의 지원을 받는 대응하는 행위 및/또는 특정한 방법을 기술하는 것으로, 대응하는 소프트웨어 구조와 알고리즘과 그 등가물을 구축하는 데에도 사용 가능하다.
본 명세서에서 기술하는 프로세스와 논리 흐름은 입력 데이터 상에서 동작하고 출력을 생성함으로써 기능을 수행하기 위하여 하나 이상이 컴퓨터 프로그램을 실행하는 하나 이상이 프로그래머블 프로세서에 의하여 수행 가능하다.
컴퓨터 프로그램의 실행에 적합한 프로세서는, 예컨대 범용 및 특수 목적의 마이크로프로세서 양자 및 어떤 형태의 디지털 컴퓨터의 어떠한 하나 이상이 프로세서라도 포함한다. 일반적으로, 프로세서는 읽기 전용 메모리나 랜덤 액세스 메모리 또는 양자로부터 명령어와 데이터를 수신할 것이다.
컴퓨터의 핵심적인 요소는 명령어와 데이터를 저장하기 위한 하나 이상이 메모리 장치 및 명령을 수행하기 위한 프로세서이다. 또한, 컴퓨터는 일반적으로 예컨대 자기, 자기 광학 디스크나 광학 디스크와 같은 데이터를 저장하기 위한 하나 이상이 대량 저장 장치로부터 데이터를 수신하거나 그것으로 데이터를 전송하거나 또는 그러한 동작 둘 다를 수행하기 위하여 동작가능 하도록 결합되거나 이를 포함할 것이다. 그러나, 컴퓨터는 그러한 장치를 가질 필요가 없다.
본 기술한 설명은 본 발명의 최상의 모드를 제시하고 있으며, 본 발명을 설명하기 위하여, 그리고 당업자가 본 발명을 제작 및 이용할 수 있도록 하기 위한 예를 제공하고 있다. 이렇게 작성된 명세서는 그 제시된 구체적인 용어에 본 발명을 제한하는 것이 아니다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자 또는 해당 기술 분야에 통상의 지식을 갖는 자라면, 후술될 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기술 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허청구범위에 의해 정해져야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 착용자의 음경을 둘러싸는 돔 형상을 갖고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되는 탄성부;
    적어도 일부분이 상기 탄성부 내부에 배치되고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되며, 동시에 저항 값이 변화되는 전도체부; 및
    상기 전도체부의 저항 값을 감지하여, 상기 착용자의 발기능을 측정하는 제어부를 포함하고,
    상기 전도체부는, 탄소나노튜브 및 카본 블랙 중 적어도 하나를 포함하는 발기능 측정 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전도체부는,
    상기 음경의 둘레 방향을 따라 연장되는 제1 전도체; 및
    상기 음경의 길이 방향을 따라 연장되는 제2 전도체를 포함하는 발기능 측정 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 전도체부로 전압을 인가하는 전원부;
    상기 전압에 의해 생성된 상기 전도체부로부터의 전류를 감지하는 감지부; 및
    상기 감지부의 감지 결과에 따라, 상기 음경의 발기에 관련된 강직도, 둘레 및 길이 중 적어도 하나를 측정하는 측정부를 포함하는 발기능 측정 장치
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전원부는, 상기 제1 전도체로 제1 전압을 인가하고,
    상기 감지부는, 상기 제1 전압에 따른 제1 전류를 감지하고,
    상기 측정부는, 상기 제1 전류에 따라, 상기 음경의 강직도 또는 둘레를 측정하는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 장치.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 전원부는, 상기 제2 전도체로 제2 전압을 인가하고,
    상기 감지부는, 상기 제2 전압에 따른 제2 전류를 감지하고,
    상기 측정부는, 상기 제2 전류에 따라, 상기 음경의 길이를 측정하는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 장치.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 측정부에 의해 도출된 상기 음경의 강직도, 둘레 및 길이 중 적어도 하나를 나타내는 발기능 정보를 착용자 장치로 무선 네트워크를 통해 전송하기 위한 통신부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 장치.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 전도체부가 형성되는 방법은,
    베이스층이 제공되는 단계;
    전도체 물질이 생성되는 단계; 및
    상기 베이스층 상에 전도체 물질이 도포되는 단계를 포함하고,
    상기 전도체 물질은, 물과 카본 블랙을 2:1 비율로 하는 물질인 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 전도체부가 형성되는 방법은,
    상기 전도체 물질이 도포되고 난 후, 전극부가 형성되는 단계; 및
    상기 전극부 및 상기 전도체 물질 상에 커버 층이 코팅되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 탄성부는, 라텍스를 재질로 하는 콘돔으로 구현되는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 장치.
  10. 제2항에 있어서,
    상기 제1 전도체는 복수의 전도체 링들을 포함하는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 장치.
  11. 착용자의 음경의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성되며 상기 음경에 착용되기 위한 발기능 측정 장치; 및
    상기 발기능 측정 장치로부터 무선 네트워크를 통해 발기능 정보를 전달받기 위한 사용자 장치를 포함하고,
    상기 발기능 측정 장치는,
    착용자의 음경을 둘러싸는 돔 형상을 갖고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되는 탄성부;
    적어도 일부분이 상기 탄성부 내부에 배치되고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되며, 신축됨에 따라 저항 값이 변화되는 전도체부; 및
    상기 전도체부의 저항 값을 감지하여, 상기 착용자의 발기능을 측정하기 위한 제어부를 포함하고,
    상기 전도체부는, 탄소나노튜브 및 카본 블랙 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 시스템.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 전도체부는,
    상기 음경의 둘레 방향을 따라 연장되는 제1 전도체; 및
    상기 음경의 길이 방향을 따라 연장되는 제2 전도체를 포함하는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 시스템.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 전도체부로 전압을 인가하기 위한 전원부;
    상기 전압에 의해 생성된 상기 전도체부로부터의 전류를 감지하기 위한 감지부;
    상기 감지부의 감지 결과에 따라, 상기 음경의 발기에 관련된 강직도, 둘레 및 길이 중 적어도 하나를 측정하기 위한 측정부; 및
    상기 측정부에 의해 도출된 상기 음경의 강직도, 둘레 및 길이 중 적어도 하나를 나타내는 발기능 정보를 사용자 장치로 무선 네트워크를 통해 전송하기 위한 통신부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 시스템.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제1 전도체는 복수의 전도체 링들로 구현되는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 시스템.
  15. 착용자의 음경을 둘러싸는 라텍스 재질의 콘돔 형상을 갖는 탄성부;
    적어도 일부분이 상기 탄성부 내부에 배치되고, 상기 음경의 발기에 따라 신축되며, 신축됨에 따라 저항 값이 변화되는 전도체부;
    상기 전도체부의 저항 값을 감지하여, 상기 착용자의 발기능을 측정하기 위한 제어부; 및
    상기 전도체부 및 상기 제어부를 연결하는 연결부를 포함하고,
    상기 전도체부는, 탄소나노튜브 및 카본 블랙 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 착용자의 허리에 고정되는 것을 특징으로 하는, 발기능 측정 시스템.
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