CN216824492U - 一种产后康复仪 - Google Patents

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巩欢欢
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Abstract

本实用新型公开了一种产后康复仪,包括MCU、低频/中频产生电路和中频/高频产生电路,低频/中频产生电路和中频/高频产生电路均包含两个DA模块、两个放大器模块、两个滤波器模块、两个耦合模块、一个短路检测模块、一个反馈模块、一个开路检测模块、两个继电器和两个电极,本实用新型的产后康复仪加入调制中频与超声波功能,利用调制中频的改善局部血液循环、软化瘢痕、松解粘连、兴奋神经肌肉组织、消炎等作用机理及超声波的机械效应和热效应,更进行一步改变细胞膜的通透性,使组织局部血管扩张血流加快,从而更好的达到疏通乳腺管,促进乳汁分泌、加快子宫恢复、促进产后排尿、缓解产后头疼、加快伤口愈合等临床治疗效果。

Description

一种产后康复仪
技术领域
本实用新型涉及健康养生仪器技术领域,具体是一种产后康复仪。
背景技术
医学上频率在1000Hz以下的脉冲电流称作低频电流或低频脉冲电流。应用低脉冲电流作用于人体来治疗疾病的方法称为低频电疗法。
采用低频脉冲电流刺激神经或肌肉产生收缩达到治疗作用。刺激运动神经可引起较大的募集活动,激活较多的肌纤维,肌肉发生收缩,增强肌力;刺激视神经支配的肌肉,可保持肌肉性能和质量,有利于运动功能的恢复,电刺激后肌肉发生节律性收缩,肌肉收缩的泵效应可增强肌肉的血液循环。同时调制后低频电还可以无损性治疗疼痛,诱发肌肉运行或模拟肌肉自主运动,以达到改善或恢复被刺激肌肉或肌群功能的目的。
中频电疗法是应用频率1KHz-100KHz的交流电(包括正弦波、脉冲波和调制波等)进行治疗、康复的方法。
调制中频的目的是利用载波为中频电流其穿透力强的特点将调制波送入人体,以实现深度治疗的作用。
超声理疗是指采用安全剂量的超声能量作用于人体,对机体产生刺激并改善其功能,以达到治疗疾病或缓解症状为目的的一种无损伤治疗方法。
产品作用机理:
调制低频:
1)、兴奋神经肌肉组织:细胞或组织具有对外界刺激产生反应的能力。当细胞处于兴奋状态时,在受刺激部位首先出现动作电位,而各种细胞的外部表现如肌肉收缩和腺体分泌等,都是由动作电位触发引起的。
2)、镇痛:低频电流镇痛的学说和理论都认为其机制主要是低频电流通过脊髓和大脑的中枢神经***对痛觉的调制以及神经-体液对痛觉的调节作用,从而产生镇痛效应。
3)、改善局部血液循环:轴突反射使皮肤浅层轻度充血潮红,低频电流刺激神经后引起血管扩张反应,皮肤受刺激释放出组胺,使毛细血管扩张,出现治疗后稍长时间的皮肤充血反应,电刺激使肌肉产生节律性收缩,其活动后的代谢产物有强烈的扩血管作用,能改善肌肉组织的供血。
改善局部血液循环,可增加局部营养,促进伤口愈合。小电波具有促进骨折愈合、消炎等作用。
调制中频:
1)、镇痛作用:中频电流可兴奋周围神经的粗纤维,通过“闸门”调控,抑制传导疼痛感觉的细纤维,达到镇痛效果。中频电流可以扩张血管,促进血液循环,加速局部致痛物质的排出。中频电刺激还可使人体释放具有镇痛作用的***样物质。
2、改善局部血液循环,促进炎症消散:电刺激经传入神经至脊髓后角,兴奋传出神经,使皮肤的小动脉扩张,导致电极下的皮肤表面呈现弥漫性发红。低频调制波或干扰波可引起肌肉收缩,肌肉节律性收缩和舒张形成“泵”的作用,从而促进血液和淋巴液的回流。
3)、软化瘢痕、松解粘连:中频电流能扩大细胞与组织的间隙,松解粘连的***纤维、肌纤维、神经纤维。
4)、兴奋神经肌肉组织:低频调制波或干扰波能改变细胞膜的离子通透性,导致细胞膜内外极性的改变,使膜电位去极化,形成动作电位,因此兴奋神经肌肉,产生肌肉收缩。
超声波:超声理疗所使用的超声波生物物理特性主要有机械效应和热效应。
1)、机械效应:
超声波的机械振动、压力变化,可以看成对细胞的物质及细胞结构的按摩作用,可以改变细胞膜的通透性,使通透性增强,弥散过程加速。
2)、热效应:
超声波在人体中传播时,其振动能量不断的被组织吸收转变成热能,从而使组织局部血管扩张血流加快。
目前市场上产后康复综合治疗仪产品类型多样,作用机理明确,但市场上该产品几乎都是采用833Hz低频进行调制进行多路输出,利用低频的兴奋神经肌肉组织、改善局部血液循环、镇痛、消炎等作用机理达到治疗目的。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种产后康复仪,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种产后康复仪,包括MCU、低频/中频产生电路和中频/高频产生电路,低频/中频产生电路和中频/高频产生电路均包含两个DA模块、两个放大器模块、两个滤波器模块、两个耦合模块、一个短路检测模块、一个反馈模块、一个开路检测模块、两个继电器和两个电极,DA模块、放大器模块、滤波器模块、耦合模块、继电器和电极依次连接,DA模块的另一端连接MCU,滤波器模块与耦合模块之间的线路上并联有短路检测模块,短路检测模块的另一端连接反馈电路,反馈电路的另一端连接MCU,耦合模块和继电器之间的线路上并联有开路检测模块,开路检测模块依次经过滤波、放大器、限幅和波形变换后输出到MCU,中频/高频产生电路还包括换能器、负阻模块、谐振电路、滤波模块和电子开关,换能器、负阻模块、谐振电路、滤波模块和电子开关依次连接,换能器另一端连接两个电极,电子开关的另一端连接MCU。
作为本实用新型的进一步技术方案:所述低频/中频产生电路还包括一个开路提示模块。
作为本实用新型的进一步技术方案:所述中频/高频产生电路还包括一个开路提示模块。
作为本实用新型的进一步技术方案:所述放大器模块包括三极管VT6、三极管VT5、三极管VT9,滤波器模块包括电容C16、电感L3,耦合模块包括三极管VT1、三极管VT2、三极管VT10和三极管VT13,三极管VT6的基极连接电容C14和电阻R10,电阻R10的另一端连接电阻R18,电阻R18的另一端连接三极管VT9的基极和二极管LED3的阳极,三极管VT9的集电极连接三极管VT6的发射极和三极管VT5的发射极,三极管VT6的集电极连接电阻R1、电容C12和三极管VT2的基极,电阻R1的另一端连接三极管VT5的集电极、电容C1、电阻R2和三极管VT1的集电极,电容C1的另一端连接电阻R2的另一端和三极管VT2的发射极,三极管VT2的集电极连接电容C12的另一端、三极管VT1的基极、二极管LED1的阳极,三极管VT5的基极连接电阻R7和电阻R16,电阻R7的另一端连接电容C16、电阻R5和电阻R11,电阻R16的另一端连接电阻R19的另一端和地,电阻R19的另一端连接二极管LED4的阳极和三极管VT10的基极,三极管VT10的发射极通过电阻R24接地,三极管VT10的集电极连接三极管VT13的基极和二极管LED1的阴极,三极管VT13的发射极连接电阻R11的另一端,电容C16的另一端通过电阻R8连接电感L3,电感L3的另一端接地,三极管VT1的发射极连接电阻R5的另一端,三极管VT13的发射极连接电阻R11的另一端。
作为本实用新型的进一步技术方案:所述三极管VT1、三极管VT5、三极管VT6、三极管VT9、三极管VT10均为NPN三极管。
作为本实用新型的进一步技术方案:所述三极管VT2、三极管VT13均为PNP三极管。
作为本实用新型的进一步技术方案:所述二极管LED1、二极管LED3、二极管LED4均为发光二极管。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型的产后康复仪加入调制中频与超声波功能,利用调制中频的改善局部血液循环、软化瘢痕、松解粘连、兴奋神经肌肉组织、消炎等作用机理及超声波的机械效应和热效应,更进行一步改变细胞膜的通透性,使组织局部血管扩张血流加快,从而更好的达到疏通乳腺管,促进乳汁分泌、加快子宫恢复、促进产后排尿、缓解产后头疼、加快伤口愈合等临床治疗效果。
附图说明
图1为本实用新型的整体原理框图。
图2为本实用新型的原理图。
图3为开路检测模块电路图。
图4为AC、一级放大、波形产生电路图。
图5为电极输出滤波和控制电路图。
图6为短路检测电路图。
图7为放大器、滤波、耦合电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-图7,一种产后康复仪,包括MCU、低频/中频产生电路和中频/高频产生电路,低频/中频产生电路和中频/高频产生电路均包含两个DA模块、两个放大器模块、两个滤波器模块、两个耦合模块、一个短路检测模块、一个反馈模块、一个开路检测模块、两个继电器和两个电极,DA模块、放大器模块、滤波器模块、耦合模块、继电器和电极依次连接,DA模块的另一端连接MCU,滤波器模块与耦合模块之间的线路上并联有短路检测模块,短路检测模块的另一端连接反馈电路,反馈电路的另一端连接MCU,耦合模块和继电器之间的线路上并联有开路检测模块,开路检测模块依次经过滤波、放大器、限幅和波形变换后输出到MCU,中频/高频产生电路还包括换能器、负阻模块、谐振电路、滤波模块和电子开关,换能器、负阻模块、谐振电路、滤波模块和电子开关依次连接,换能器另一端连接两个电极,电子开关的另一端连接MCU。低频/中频产生电路还包括一个开路提示模块。中频/高频产生电路还包括一个开路提示模块。
其中,各模块功能如下:
DA模块:将单片机发送的数字信号转换为模拟输出电压,并在单片机的控制下控制幅度和调制频率。同时,该模块运算放大器一起使用,实现直流脉冲信号转换为交流脉冲信号的作用,为后级提供高精度、可调节频率与幅度的标准交流波形。
放大器模块:由于前级输入的交流信号功率较小,不足以驱动较大的负载,因此该模块有三个作用,一是对前级输入信号进行温度漂移控制(即抑制因温度因素造成的幅度偏移),二是将小信号进行电压放大,三是对信号进行功率放大,使用该级输出的信号可以驱动较大的负载。
滤波器模块:因该线路板输出的信号较多,且同时包括低频(833Hz)、中频(2KHz)与超声波(1MHz),电路在工作时因共同使用一个完整地平面,会导致较高的频率通过地传导至较低频率电路,使输出的波形受到严重干扰,因此滤波器模块将不需要的频率进行滤除,使得需要的频率波形得以通过。
耦合模块:从放大器输出的波形多少会携带一些直流成分,是不需要的,该模块主要作用是将直流成分滤除,只允许交流信号通过。
短路检测模块:当两个电极间没有任何负载时,将两电极导电部分放置在一起会引起短路,致使前级电路发热,严重会造成电路损坏,烧毁器件,该模块作用是若两电极发生短路情况,则检测流过检测电阻间的电流波形判,并由后极电路进行整形后发单片机判断。
反馈模块:将短路检测模块检测到的电流波形进行整形,即转换为较低频率的方波,同进,该模块还兼具电压限幅功能,将波形电压进行限制后送至单片机,由单片机判断后控制继电器是否关断进行保护。
开路检测模块:由于电极最终是作用于人体相应部位,若电极固定不够牢固会脱落,影响使用。该模块通过在回路上放置一个交流感应器,若两个电极均固定牢固,则通过感应器将检测到电流耦合到二次侧线圈,配合电压转换电路与放大电路,将检测到的信号稍做放大供后级使用。
后级其它电路总:放大后的检测信号含有较多的杂波不能够直接使用,滤波器用于滤除不需要的杂波,便会降低一定的幅度,放大器进行二次放大,并经过一定幅度限制、波形变换后送入单片机进行判断,若确定发生开路,则打开蜂鸣器进行提示。
实施例2,在实施例1的基础上,如图7所示,放大器模块包括三极管VT6、三极管VT5、三极管VT9,滤波器模块包括电容C16、电感L3,耦合模块包括三极管VT1、三极管VT2、三极管VT10和三极管VT13,三极管VT6的基极连接电容C14和电阻R10,电阻R10的另一端连接电阻R18,电阻R18的另一端连接三极管VT9的基极和二极管LED3的阳极,三极管VT9的集电极连接三极管VT6的发射极和三极管VT5的发射极,三极管VT6的集电极连接电阻R1、电容C12和三极管VT2的基极,电阻R1的另一端连接三极管VT5的集电极、电容C1、电阻R2和三极管VT1的集电极,电容C1的另一端连接电阻R2的另一端和三极管VT2的发射极,三极管VT2的集电极连接电容C12的另一端、三极管VT1的基极、二极管LED1的阳极,三极管VT5的基极连接电阻R7和电阻R16,电阻R7的另一端连接电容C16、电阻R5和电阻R11,电阻R16的另一端连接电阻R19的另一端和地,电阻R19的另一端连接二极管LED4的阳极和三极管VT10的基极,三极管VT10的发射极通过电阻R24接地,三极管VT10的集电极连接三极管VT13的基极和二极管LED1的阴极,三极管VT13的发射极连接电阻R11的另一端,电容C16的另一端通过电阻R8连接电感L3,电感L3的另一端接地,三极管VT1的发射极连接电阻R5的另一端,三极管VT13的发射极连接电阻R11的另一端。
其中,三极管VT1、三极管VT5、三极管VT6、三极管VT9、三极管VT10均为NPN三极管。三极管VT2、三极管VT13均为PNP三极管。二极管LED1、二极管LED3、二极管LED4均为发光二极管。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (7)

1.一种产后康复仪,包括MCU、低频/中频产生电路和中频/高频产生电路,其特征在于,低频/中频产生电路和中频/高频产生电路均包含两个DA模块、两个放大器模块、两个滤波器模块、两个耦合模块、一个短路检测模块、一个反馈模块、一个开路检测模块、两个继电器和两个电极,DA模块、放大器模块、滤波器模块、耦合模块、继电器和电极依次连接,DA模块的另一端连接MCU,滤波器模块与耦合模块之间的线路上并联有短路检测模块,短路检测模块的另一端连接反馈电路,反馈电路的另一端连接MCU,耦合模块和继电器之间的线路上并联有开路检测模块,开路检测模块依次经过滤波、放大器、限幅和波形变换后输出到MCU,中频/高频产生电路还包括换能器、负阻模块、谐振电路、滤波模块和电子开关,换能器、负阻模块、谐振电路、滤波模块和电子开关依次连接,换能器另一端连接两个电极,电子开关的另一端连接MCU。
2.根据权利要求1所述的一种产后康复仪,其特征在于,所述低频/中频产生电路还包括一个开路提示模块。
3.根据权利要求1所述的一种产后康复仪,其特征在于,所述中频/高频产生电路还包括一个开路提示模块。
4.根据权利要求1所述的一种产后康复仪,其特征在于,所述放大器模块包括三极管VT6、三极管VT5、三极管VT9,滤波器模块包括电容C16、电感L3,耦合模块包括三极管VT1、三极管VT2、三极管VT10和三极管VT13,三极管VT6的基极连接电容C14和电阻R10,电阻R10的另一端连接电阻R18,电阻R18的另一端连接三极管VT9的基极和二极管LED3的阳极,三极管VT9的集电极连接三极管VT6的发射极和三极管VT5的发射极,三极管VT6的集电极连接电阻R1、电容C12和三极管VT2的基极,电阻R1的另一端连接三极管VT5的集电极、电容C1、电阻R2和三极管VT1的集电极,电容C1的另一端连接电阻R2的另一端和三极管VT2的发射极,三极管VT2的集电极连接电容C12的另一端、三极管VT1的基极、二极管LED1的阳极,三极管VT5的基极连接电阻R7和电阻R16,电阻R7的另一端连接电容C16、电阻R5和电阻R11,电阻R16的另一端连接电阻R19的另一端和地,电阻R19的另一端连接二极管LED4的阳极和三极管VT10的基极,三极管VT10的发射极通过电阻R24接地,三极管VT10的集电极连接三极管VT13的基极和二极管LED1的阴极,三极管VT13的发射极连接电阻R11的另一端,电容C16的另一端通过电阻R8连接电感L3,电感L3的另一端接地,三极管VT1的发射极连接电阻R5的另一端,三极管VT13的发射极连接电阻R11的另一端。
5.根据权利要求4所述的一种产后康复仪,其特征在于,所述三极管VT1、三极管VT5、三极管VT6、三极管VT9、三极管VT10均为NPN三极管。
6.根据权利要求4所述的一种产后康复仪,其特征在于,所述三极管VT2、三极管VT13均为PNP三极管。
7.根据权利要求4所述的一种产后康复仪,其特征在于,所述二极管LED1、二极管LED3、二极管LED4均为发光二极管。
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