RU2431509C1 - Наноамперный аппарат для восстановления гомеостаза - Google Patents

Наноамперный аппарат для восстановления гомеостаза Download PDF

Info

Publication number
RU2431509C1
RU2431509C1 RU2010119533/14A RU2010119533A RU2431509C1 RU 2431509 C1 RU2431509 C1 RU 2431509C1 RU 2010119533/14 A RU2010119533/14 A RU 2010119533/14A RU 2010119533 A RU2010119533 A RU 2010119533A RU 2431509 C1 RU2431509 C1 RU 2431509C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microprocessor
converter
positive
feedback signal
negative electrodes
Prior art date
Application number
RU2010119533/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Николаевич Караев (RU)
Роман Николаевич Караев
Original Assignee
Роман Николаевич Караев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Роман Николаевич Караев filed Critical Роман Николаевич Караев
Priority to RU2010119533/14A priority Critical patent/RU2431509C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2431509C1 publication Critical patent/RU2431509C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrotherapy Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для восстановительного лечения и профилактики развития косметических дефектов. Аппарат содержит источник питания, микропроцессор, связанный с жидкокристаллическим дисплеем, кнопками управления и звуковым индикатором, блок анализа сигнала обратной связи, установленные в корпусе, и положительный и отрицательный электроды. Источник питания подключен к повышающему конвертору, первый выход которого подключен к микропроцессору, второй через первый электронный ключ связан с первым входом управляемого повышающего конвертора, третий через второй электронный ключ подключен к дисплею, второй вход управляемого повышающего конвертора связан с микропроцессором, а выход с блоком анализа сигнала обратной связи, подключенным выходом, через аналог-цифровой преобразователь, и входом через цифроаналоговый преобразователь к микропроцессору, дополнительно связанному также с первым и вторым электронными ключами и индикатором работоспособности и разряда источника питания. Положительный и отрицательный электроды подключены к блоку анализа сигнала обратной связи, генерирующему токи с величинами от 0,05 нА до 40 мкА и напряжением от 0,1 мВ до 20 В. Использование изобретения позволяет повысить эффективность воздействия на кожу и мышцы при различных физиологических особенностях пациентов. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для восстановительного лечения и профилактики развития косметических дефектов, обусловленных физиологическим старением, заболеваниями и травмами периферической нервной системы, на фоне лечебного голодания, после ожогов и обморожений, после челюстно-лицевых операций и т.п.
В результате биологического старения, болезней, стрессов, неадекватных внешних физических и химических воздействий, мембраны клеток человека утрачивают одно из своих важнейших свойств - перестают вырабатывать биоэлектрические потенциалы. Это приводит к нарушениям постоянства - стабильности внутренней среды организма (гомеостаза), что, в свою очередь, способствует преждевременному старению и множеству различных болезней. Мембраны клеток устроены как конденсаторы или аккумуляторы, заряжаясь и разряжаясь, они вырабатывают биоэлектрические потенциалы. Нановеличины и сверхмалые величины гальванических токов, не нарушая и не изменяя состояние мягких тканей человека, легко проникают в организм, уменьшаясь при движение от первоначальных величин в тысячи раз и приближаясь по значениям к величинам биоэлектрических потенциалов мембран и, таким образом, заряжают и перезаряжают неработающие мембраны клеток, в результате чего клетки начинают полноценно функционировать и происходит быстрое восстановление постоянства внутренней среды в пораженных областях организма человека.
В разных вариантах существующих видов лечения широко используются воздействия слабыми электрическими токами и электромагнитными полями.
Известен электростимулятор АКСОН-2 биологически активных участков кожи (Мед. Лаб, Киев, 2006, medlab.ua), содержащий воздействующий стержневой активный электрод, подключенный к блоку питания и управления. Электростимулятор не обеспечивает достаточно эффективного воздействия при обработке всей поверхности кожи, имеющей различные состояния, и не позволяет в полном объеме реализовать назначенные процедуры.
Известен прибор для электропунктуры (SU 1800992, 1993), содержащий источник постоянного тока, генератор импульсов, регулятор и измеритель тока, связанный с электродами, переключатель, генератор псевдослучайной последовательности. Устройство позволяет избежать привыкания организма к создаваемому сигналу, что повышает эффективность электростимуляции, однако при этом не обеспечивается отслеживание изменения сопротивления кожи во время процедуры и адаптация по нему воздействующего тока.
Известно также устройство для контроля состояния функций организма (RU 7008, 1998), включающее положительный и отрицательный электроды, источник тока, блок управления, переключающий режимы работы и связанный обратной связью через ключевой блок с электродами. Устройство имеет высокую степень автоматизации и обеспечивает работу на микротоках не более 30 мкА. Однако устройство не позволяет реализовать дозированное корректирующее воздействие, а также не обеспечивает режим энергосбережения.
Известен адаптивный электростимулятор на основе мобильного телефона (RU 33012, 2003), рассмотренный в качестве прототипа, включающий источник питания, микропроцессор, связанный с жидкокристаллическим дисплеем, кнопками управления и звуковым индикатором, положительный и отрицательный электроды, блок анализа сигнала обратной связи, связанный с микропроцессором. Электростимулятор позволяет расширить функциональные возможности за счет управления параметрами диагностики и лечения, однако не имеет возможности индивидуального подбора параметров стимулирующего воздействия в нанодиапазоне токов.
Предлагаемое устройство не имеет вышеуказанных недостатков. Достигаемый при этом технический результат заключается в повышении эффективности воздействия на кожу и мышцы за счет обеспечения возможности непосредственного воздействия сверхслабыми электрическими токами нанодиазона на пациентов с различными физиологическими особенностями, с различным состоянием и сопротивлением кожи - на всех этапах проводимых сеансов.
Расширение функциональных возможностей достигается благодаря выполнению индивидуальных настроек с применением микропроцессора, оптимизация сеанса терапии достигается за счет учета эквивалентного текущего сопротивления участка тела пациента, между положительным и отрицательным электродами, а повышение эффективности работы устройства - за счет использования режима энергосбережения.
Для этого в наноамперном аппарате для восстановления гомеостаза, содержащем источник питания, микропроцессор, связанный с жидкокристаллическим дисплеем, кнопками управления и звуковым индикатором, блок анализа сигнала обратной связи, установленные в корпусе, и положительный и отрицательный электроды, источник питания подключен к повышающему конвертору, первый выход которого подключен к микропроцессору, второй через первый электронный ключ, связан с первым входом управляемого повышающего конвертора, третий через второй электронный ключ подключен к дисплею, второй вход управляемого повышающего конвертора связан с микропроцессором, а выход с блоком анализа сигнала обратной связи, подключенным выходом, через аналого-цифровой преобразователь и входом, через цифроаналоговый преобразователь к микропроцессору, дополнительно связанному также с первым и вторым электронными ключами и индикатором работоспособности и разряда источника питания, положительный и отрицательный электроды подключены к блоку анализа сигнала обратной связи, выполненному с возможностью генерирования токов с величинами от 0,05 нА до 40 мкА и напряжения от 0,1 мВ до 20 В.
Предпочтительно, чтобы индикатор работоспособности и разряда источника питания был выполнен в виде светодиода, а звуковой индикатор - в виде пьезоизлучателя.
Отрицательный электрод может быть закреплен на корпусе, снабженном элементом крепления на запястье, а положительный электрод выполнен выносным в виде ручки-карандаша либо положительный и отрицательный электроды выполнены в виде ручки с двумя наконечниками.
В других вариантах выполнения корпус может иметь форму стержня и снабжен наконечниками, на которых закреплены или установлены с возможностью выдвижения положительный и отрицательный электроды.
На чертеже приведена блок-схема аппарата.
Наноамперный аппарат для восстановления гомеостаза состоит из источника питания 1, микропроцессора 3, связанного с жидкокристаллическим дисплеем 4, кнопками управления 6 и звуковым индикатором 7, блока анализа сигнала обратной связи (управляемая аналоговая часть) 9, установленных в корпусе (не показан), положительного и отрицательного электродов 12. Источник питания 1 подключен к повышающему конвертору 2, первый выход которого подключен к микропроцессору 3, второй через первый электронный ключ S1 - связан с первым входом управляемого повышающего конвертора 5, третий через второй электронный ключ S2 - подключен к дисплею 4, второй вход управляемого повышающего конвертора 5 связан с микропроцессором 3, а выход - с блоком анализа сигнала обратной связи 9, подключенным выходом - через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) (цепь сигнала обратной связи 11) - и входом - через цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) (цепь сигнала управления 10) - к микропроцессору 3. Дополнительно микропроцессор 3 связан также с первым и вторым электронными ключами S1, S2 и индикатором работоспособности и разряда источника питания 8, положительный и отрицательный электроды 12 подключены к блоку анализа сигнала обратной связи 9.
Источник питания 1 представляет собой одну или две батареи (аккумулятора) с максимальным напряжением 1,5 В, соответственно, в процессе работы это напряжение уменьшается в результате разряда батареи.
Для обеспечения стабильного напряжения (3-3,3 В) питания микропроцессора и остальных функциональных частей прибора используется малопотребляющий повышающий конвертор 2, который обеспечивает работоспособность всей схемы при изменении входного напряжения в пределах 0,8-3,6 В. Далее с помощью повышающего конвертора 2 напряжение повышается до стабилизированного напряжения, которое питает микропроцессор 3 и, через полупроводниковые электронные ключи S1 и S2, ЖК-дисплей 4 и управляемый повышающий конвертор 5. Микропроцессор 3 управляет работой аппарата. При выключении аппарата или его длительном бездействии микропроцессор 3 переходит в энергосберегающий режим. В этом случае он отключает дисплей 4 и повышающий конвертор 5 с помощью ключей S1, S2 от питающего их напряжения 3 В. Микропроцессор 3, используя схему контроля напряжения, при понижении напряжения ниже 0,8 В выдает сигнал о разряде батареи на индикатор 8 работоспособности и разряда батареи питания (светодиод). Для предотвращения выхода из строя электронной схемы в результате переполюсовки напряжения (например, в результате неправильной установки в аппарат питающей батареи) применяется схема защиты на полевом транзисторе с ультранизким сопротивлением открытого канала.
Кнопки управления 6 используются для управления работой аппарата и задания значений рабочего тока. Для звуковой сигнализации используется пьезоизлучатель 7, на который подается переменный сигнал, частота и длительность которого регулируется микропроцессором. В частности, если ток соответствует заданному, то производится сигнал с большей длительностью.
ЖК-дисплей 4 используется для индикации значений текущего тока, напряжения, сопротивления и режимов работы, а также значений рабочего тока.
Для питания аналоговой части 9 аппарата используется управляемый повышающий конвертор 5, позволяющий получать напряжение 3-30 В. Ключ S1 используется для ВКЛ/ВЫКЛ подачи напряжения 3-3.3 В на повышающий конвертор 5, что необходимо для уменьшения энергопотребления.
Микропроцессор 3 выдает на аналоговую часть 9 управляющее напряжение пропорционально рабочему току с помощью ЦАП 10, а аналоговая часть 9 обеспечивает протекание через внешний объект В тока заданного управляющим напряжением 10. Текущий через объект В ток контролируется АЦП 11 микропроцессора 3. Аналоговая часть обеспечивает генерирование токов, протекающих через объект В с величинами от 0,05 нА до 40 мкА при напряжении от 0,1 мВ до 20 В.
После включения аппарата (нажатием кнопок 6) микропроцессор 3 переходит в рабочий режим и включает электронные ключи S, которые подают питание на дисплей 4, и, через повышающий конвертор 5, на аналоговую часть 9, которая обеспечивает протекание через внешний объект В заданного микропроцессором тока. Изменить рабочий ток можно с помощью кнопок 6.
После выключения прибора с помощью кнопок 6 (или при длительном бездействии аппарата) микропроцессор 3 размыкает электронные ключи S и переходит в энергосберегающий режим. В этом режиме отключаются все основные системы функционирования микропроцессора и аппарата, но в то же время отслеживает состояние кнопок 6 для перехода в рабочий режим в случае их нажатия.
Для работы на лице-шее-декольте используется модификация аппарата, которая одевается на руку, наподобие наручных часов, таким образом фиксируется отрицательный электрод, прикрепленный к корпусу, а положительный электрод, наподобие ручки или карандаша, находится в руках у оператора.
Как правило, в диапазоне от 0,05 нА и до 40 мкА оператором выбирается сила тока индивидуальная для каждого случая, определяется сопротивление кожи, анализ сигнала обратной связи происходит меньше, чем за 1 мс, и формируется подходящее напряжение и сопротивление. Работа осуществляется легкими контактными скользящими движениями по коже путем перемещения положительного электрода по схемам, учитывающим анатомическое строение шейно-лицевой области.
Для работы на теле используется модификация аппарата с одним выносным электродом, наподобие ручки, имеющим два наконечника с разными электродами - положительным и отрицательным. Или в другом варианте исполнения, корпус может иметь форму стержня и снабжен наконечниками, на которых закреплены или установлены с возможностью выдвижения положительный и отрицательный электроды.
Работа по телу также осуществляется путем перемещения электрода по коже и мышцам всего тела, с учетом анатомического строения и особенностей обрабатываемых участков.

Claims (6)

1. Наноамперный аппарат для восстановления гомеостаза, содержащий источник питания, микропроцессор, связанный с жидкокристаллическим дисплеем, кнопками управления и звуковым индикатором, блок анализа сигнала обратной связи, установленные в корпусе, и положительный и отрицательный электроды, отличающийся тем, что источник питания подключен к повышающему конвертору, первый выход которого подключен к микропроцессору, второй через первый электронный ключ связан с первым входом управляемого повышающего конвертора, третий через второй электронный ключ подключен к дисплею, второй вход управляемого повышающего конвертора связан с микропроцессором, а выход - с блоком анализа сигнала обратной связи, подключенным выходом через аналого-цифровой преобразователь и входом через цифроаналоговый преобразователь к микропроцессору, дополнительно связанному также с первым и вторым электронными ключами и индикатором работоспособности и разряда источника питания, положительный и отрицательный электроды подключены к блоку анализа сигнала обратной связи, выполненному с возможностью генерирования токов с величинами от 0,05 нА до 40 мкА и напряжения от 0,1 мВ до 20 В.
2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что индикатор работоспособности и разряда источника питания выполнен в виде светодиода.
3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что звуковой индикатор выполнен в виде пьезоизлучателя.
4. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что отрицательный электрод закреплен на корпусе, снабженном элементом крепления на запястье, а положительный электрод выполнен выносным в виде стержня.
5. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что корпус снабжен элементом крепления на запястье, а положительный и отрицательный электроды выполнены в виде ручки с двумя наконечниками.
6. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что корпус имеет форму стержня и снабжен наконечниками, на которых закреплены или установлены с возможностью выдвижения положительный и отрицательный электроды.
RU2010119533/14A 2010-05-17 2010-05-17 Наноамперный аппарат для восстановления гомеостаза RU2431509C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010119533/14A RU2431509C1 (ru) 2010-05-17 2010-05-17 Наноамперный аппарат для восстановления гомеостаза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010119533/14A RU2431509C1 (ru) 2010-05-17 2010-05-17 Наноамперный аппарат для восстановления гомеостаза

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2431509C1 true RU2431509C1 (ru) 2011-10-20

Family

ID=44999142

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010119533/14A RU2431509C1 (ru) 2010-05-17 2010-05-17 Наноамперный аппарат для восстановления гомеостаза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2431509C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДЕМИН С.А. Цикл лекций для интернет-обучения по теме «Инструментальная рефлексодиагностика», глава «Инструментальная рефлекторная диагностика», 2009, www.medcare.ru/lectures/lectures29.htm+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD+%D1%81+%D0%B0+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%Dl%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&source=www.***.ru. «Электростимулятор Аксон-02 биологически активных участков кожи», 2009, www.medlab.ua/product_print.php?products_id=88. Neil Primack, Electro Acuscope and Myopulse Explanation Provides Valuable Information About These Two Amazing Pain Relief and Healing Instruments, Sports Illustrated Dec. 19, 1983 Volume 59, No. 26, http://www.peak-performance-technology.com/pages/Acuscope-and-Mvopulse-Explanation-.html. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN208339932U (zh) 神经降敏感装置
CN102256662B (zh) 一种控制焦虑、失眠、抑郁及疼痛的经颅微电流刺激治疗仪
US20120259390A1 (en) Wearable Photvoltaic Ultra-Low frequency Acupoint Stimulator
JP2016163663A (ja) 筋肉電気刺激装置
CN102921105A (zh) 体外用测试刺激器
KR20120036177A (ko) 전기자극 기능을 가지는 미세전류 기기
KR20220077129A (ko) 의료 치료 장치
JP2013248344A (ja) 電気刺激装置
CN110882486A (zh) 一种恒流型经皮神经电刺激电路
CN109475739B (zh) 电刺激治疗仪
CN105363127A (zh) 一种骶神经刺激发生器
CN205268830U (zh) 骶神经刺激发生器
CN212235628U (zh) 可穿戴骶丛神经刺激器
RU2431509C1 (ru) Наноамперный аппарат для восстановления гомеостаза
CN111420275B (zh) 一种新型便携式微电流镇痛修复治疗仪
KR100409100B1 (ko) 휴대폰을 활용한 탈부착형 전기자극장치
KR20170101422A (ko) 전류자극을 이용한 피부 보호 장치 및 그 방법
Wang et al. An electrical muscle simulator based on functional electrical stimulation
CN111408039A (zh) 一种基于人体经络的理疗装置及控制方法
RU57606U1 (ru) Электронейростимулятор (варианты)
RU44513U1 (ru) Чрезкожный электронейростимулятор
CN110721404A (zh) 可穿戴骶丛神经刺激器及其电刺激方法
CN210044699U (zh) 一种经皮神经电刺激仪
CN216676712U (zh) 可穿戴式神经肌肉电刺激器及其***
Schulz et al. A Rechargeable Battery-Driven, More than 4 Weeks Runtime, Biphasic Bilateral DBS Unit for Rodents