TWI310689B - Flexible antenna device for energy transmission,method for control the same and method for energy transmission of the same,flexible antenna module for wireless energy transmission and an energy transmission apparatus containing the same and method for en - Google Patents

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TWI310689B
TWI310689B TW095104327A TW95104327A TWI310689B TW I310689 B TWI310689 B TW I310689B TW 095104327 A TW095104327 A TW 095104327A TW 95104327 A TW95104327 A TW 95104327A TW I310689 B TWI310689 B TW I310689B
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flexible loop
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Pin Hsun Huang
Yukon Chou
Pei Ying Shieh
Tsung Ter Kuo
Wen Yang Chou
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Ind Tech Res Inst
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Description

.1310689 ‘ 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係有關於一種無線傳能天線模組;特別是有關 於一種可調整天線大小以匹配一使用者體外部位的無線傳 能天線模組。 【先前技術】
電刺激器是結合中國傳統的點穴療法(Point Percussion Therapy)及西方的經皮神經電刺激 (TENS-Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)的原 理,利用微量電流刺激特定的穴道或肌肉,達到保健養身 的功效,也就是藉由適當強度頻率的電流,連續、輕柔的 刺激神經、肌肉和細胞’來激發身體自療的機制。臨床上 使用的治療方法’分為經皮神經電刺激(TENS)和肌肉電刺 激(Electrical Muscle Stimulation, EMS)兩種。 電刺激的發展’已廣為運用於復建的功能,而由於近 來微電子技術、微機電技術、生物材料與生物相容性封裝 技術的突破,使得電刺激器得以趨向微小化、可植入的型 式。 第一圖係一種已知的植入式電刺激裝置1,係包括一 ㈣電刺激模'組10及一體外傳能模組12;前述體内電刺 激杈組ίο係具有-電路板卿’ 一體内傳能傳訊線圈1〇2 及對正、負?極1〇4係安置於前述電路板腦上,以及 ^勿相合f·生同为子層1〇6包覆整個前述體内電刺激模組 述體:卜傳^組12係包含—體外控制模組120及一 傳訊線圈122。前述體外控制模組i2Q驅動前述 體外傳能傳訊線圈122,以發射無線能量。前述體内傳能 5 1310689 傳訊線圈102接收前述無線能量,藉由前述電路板100將 接收能量轉換成電壓源,施予在前述正、負電極104,以 產生電刺激電流。 據上述,已知的植入式電刺激器乃是從外部天線模組 將能量透過無線射頻(RF, Radio Frequency)方式傳送到體 内植入式電刺激元件,其内部電子零件接收到能量的訊號 後,會自動產生電刺激的動作,而非使用電源線穿透皮膚 的方式來進行神經肌肉刺激,透過此種方式可降低外部的 傷口感染的機率。然而,此種植入式電刺激裝置係以固定 大小的天線單向傳送的方式來提供植入式電刺激裝置所需 的能量。也就是說,透過外部傳能天線將能量傳遞到體内 電刺激模組,進行神經肌肉刺激。此種傳能方式的設計會 因植入的電刺激元件的偏移或作用時週遭環境的電磁干 擾,使得傳能電路的特性改變,導致傳送過多的能量造成 植入式電刺激元件發熱,或者傳送過少的能量而無法正常 工作,或產生誤動作,進而對人體產生不必要的傷害。此 種植入式電刺激裝置係使用固定大小的天線,對於使用者 而言使用上較不安全、舒適。此外是否能有效的偵測出植 入式電刺激元件的位置,提供有效的能量傳輸,也是此種 植入式電刺激器遭遇的問題。 簡言之,目前已知的植入式電刺激器的傳能方式具有 以下的缺點: 1. 天線大小固定,使用上較不安全、舒適。 2. 不易偵測到植入式電刺激器的正確位置。 3. 傳能功率不易控制。 4. 容易因為週遭的電磁干擾,而改變傳能電路的特性。 鑑於上述缺失,一種改良的無線傳能天線技術係因應 6 .1310689 而產生。 【發明内容】 本發明之主要目的係提供一種可撓式無線傳能天線 模組,其可依不同身材比例、不同身體部位的使用者,調 整一可撓式天線大小以匹配該使用者的身體部位,以提供 該使用者舒適安全的使用方式。 本發明之另一目的係提供一種可撓式無線傳能天線 模組,其可控制一天線大小,並根據該天線的形變量以調 整驅動該天線的功率,以提高該可撓式無線傳能天線模組 傳能的可靠度及安全性。 本發明之又一目的係提供一種可撓式無線傳能天線 模組,其可以無線迴授控制方式提供最佳化無線傳能能 量,使植入式元件能正確有效執行刺激神經肌肉的動作。 根據以上所述之目的,本發明提供一種可撓式傳能天 線裝置,其包括一可撓式環形天線、一壓力感測器及一天 線大小控制裝置。該可撓式環形天線係結合於一生物體外 部位,該壓力感測器係結合於該可撓式環形天線的一内 側,用以偵測該壓力感測器接觸該生物體外部位的一壓力 值,及該天線大小控制裝置係用以控制該可撓式環形天線 大小。當該壓力感測器偵測到該壓力值達到一臨界值 時,該天線大小控制裝置固定該可撓式環形天線大小。 藉上述本發明可撓式傳能天線裝置,即可依不同身材 比例、不同身體部位的使用者,調整該可撓式環形天線大 小,以提供使用者方便舒適的使用方式。 另一方面,本發明提供一種可撓式天線傳能控制模組 係結合於該可撓式傳能天線裝置,該可撓式天線傳能控制 7 1310689 模組包括一天線形變參數偵測器及一天線形變參數補償電 路。該天線形變參數偵測器係用以偵測該可撓式環形天線 的形變量,及該天線形變參數補償電路係根據該形變量以 調整驅動該可撓式環形天線的一輸出功率。藉此一可撓式 天線傳能控制模組可提高該可撓式傳能天線裝置傳能的有 效性、可靠度及安全性。 【實施方式】 本發明提供一種可撓式傳能天線裝置及其傳能控制 模組,其可藉由一天線大小控制裝置先調整一可撓式環形 天線大小,以與一生物體外部位相匹配,進而增加使用的 舒適性及方便性。再者,本發明的可撓式傳能天線裝置結 合一傳能控制模組,藉該傳能控制模組可偵測出該可撓式 環形天線經調整大小後的形變量,而根據該形變量以對驅 動該可撓式環形天線的一輸出功率予以補償,以使該可撓 式環形天線發射正確的能量,以使一植入式元件可於該生 物體内執行有效、安全的神經肌肉的刺激動作。另一方面, 本發明的可撓式傳能天線裝置及其傳能控制模組可搭配一 無線迴授控制模組,以提供最佳化能量予該植入式元件, 以使其能正確有效執行神經肌肉刺激動作。此外,該無線 迴授控制模組可具有超載保護設計以避免誤動作對生物體 造成傷害。 本發明之目的及諸多優點藉由以下具體實施例之詳 細說明,並參照所附圖式,將趨於明瞭。 第二A圖係本發明可撓式傳能天線裝置的一具體實 施例的上視示意圖及第二B圖係第二A圖的一側視示意 圖。在此具體實施例中,本發明的可撓式傳能天線裝置2 8 1310689 ΐ 可撓式環形天線20、—麼力感測器22及一天線 f ^ I4 0 20的一'^立°亥壓力感測器22係結合於該可撓式環形天線 部位m’用以债測該壓力感測器22接觸該生物體外 ^掉+力值,以及該天線大小控制裝置2 4係用以控制 式:=Γ〇大小。該可挽式環形天線2〇係呈多 小Hi 天線大小控制裝置24調整其環狀大
开;天i 至第三c圖所示。換句話說,該可撓式環 不同身材比例、不同㈣部㈣使用者調整 舒it ϊ: t圖至第四c圖所示,以使使用者可 線壯晋? v公、式%<形天線20。本發明該可撓式傳能天 先使用時,係藉由該天線大小控制裝置24 ί 22 =:撓式環形天線20的大小直至該壓力感測 =該天線大小控制裝置24即固定該可棱=天 線大小20,以與該使用者使用部位相匹配。
可撓可5撓Ϊ 裝置2可結合- 十禮处工a#匕剌犋、、且5,參第五圖所不,以使該可撓 i置2發射的能量不受到因不同身材比例的使 旦H 部位造成的該可撓式環形天線20形變的 話ΐ ’該可挽式天線傳能控制模組5可根據該 J二:ν天、20调整大小後的形變量,調整驅動該可撓 二二曰2G的—輸出功率,以使該可撓式環形天線2〇 財㈣㈣響。柯撓式域傳能控制 、、、' —5係包括一中央處理器5〇、一天線形變參數偵測器 天線形變參數補償電路52、一功率控制器幻及一 …' ί頻介面電路54。該可撓式環形天線2〇穿戴至一生 9 1310689 物體外部位並藉由該天線大小控制裝置24調整其環形大 小,而由該壓力感測器22偵測該可撓式環形天線2〇作用 於該生物體外部位的一壓力值,並傳送至該中 50’再由該中央處理器5G判斷該壓力值是否達到該臨^ 值,當達到該臨界值時,該中央處理器5〇即控制該天線大 小控制裝置24固定該可撓式環形天線2〇的大小,並由該 天線形變參數偵測器5H貞測出#形變量。該天線形變束數 ^則器51可以被動元件分虔、分流方式,以測得該可挽式 壤形天線20的形變量,亦可以電場、磁場感測元件測得該 可撓式環形天線20的形變量。該天線形變參數補償電路 52則根據該天線形變參數制器51測得的該可撓式環形 ㈣變量,以決定驅㈣可撓式環形天線2〇的功 率補•值,並傳送至該功率控制器53,再由該功率控制器 53根據該功率補償值輸出—驅動功率予該無線射頻介面 電=4,由該無線射頻介面電路54轉換成—無線電波, 經由該可撓式環形天線20傳送出去。 另一方面,本發明的可撓式傳能天線裝置2及苴可祷 能控制模組5應用至一植入式電刺激系統時可i ^…線迴授控制的最佳化定位傳能模組,以提供一植入 元件最佳化的電刺激能量,以使該植入式電刺激 兀件y執仃正確有效的神經肌肉電刺激動作。 if係應用本發明的可挽式傳能天線裝置2及盆可 ΐ ί ί旎控制模組5的—植入式電刺激系統6的功能 今植係該植入式電刺激系統6的工作流程圖。 =植二式緣敫糸統6係包括一外部傳能模組6〇及一内 植入拉組62,該外部傳能握έ 么 位,並6〇係結合於一生物體外部 八具有别逑可撓式天線傳能裝置2、前述可撓式天線 10 1310689 5及—電刺激訊號控制模組64 ,他2包括該可撓式環形天線2〇、該壓力二式天 線大小控制裝置24,如第二A圖所示。該;22 妒變=制模組5包括該天線形變參數_11 ^變翏數補償電路52及該功率控制器53 J天線 =r包括一第,射頻介面電路二;= =控制電路642及—輪出控制電路⑷ =式 天線2。_以無線_能量,其可形變賴形 ,匹配’該天線形變參數偵測器51係用^ 部 =天線20的形變量及該天線形變參數補償電匕:式 提供一補償功率至該功率控制器AS f射頻介面電路641係用以驅動該可撓式 ,-第-電子訊號’該可調式功率控制;路== 弟一電子訊號,決定最佳傳能功率控職式,1該 包路643根據該最佳傳能功率控制模式,輪出_^工制 至該功率控制器53,該功率控制器53根據嗲=2率 整該輸出功率’以得到-補償後輸出功率並;專調 ,,射頻介面電路641 ’以驅動該可撓式環形天線^ — 月匕里。該内部植入模組62係植入於該生物體内部,其丄= 一傳能天線621、一第二無線射頻介面電路622% 變控制電路623及一電刺激控制電路624。前述迴= 控制電路623更包含一儲能電容6231、一類比數位^ ^ (Anal〇g-t〇-Digital converter, ADC)6232、—微處理 ^ (Micro-Central-Unit,MCU)6233 及負載調變電路 6234。$ 傳能天線6 21接收該可撓式環形天線2 0發射的能量,★亥^ 一热線射頻介面電路622將前述接收的能量轉換成—第一 11 1310689 電子訊號,以傳送至該迴授調變控制電路623,其中該微 處理器6233根據前述第二電子訊號,判斷接收的能量是否 足夠啟動該電刺激控制電路624。若是,則開始進行電刺 激。若否,則根據前述第二電子訊號產生一迴授訊號,經 由該傳能天線621傳送出去,由該可撓式環形天線20接 收,以形成前述感測訊號。但當該可撓式環形天線20未偵 測到有迴授訊號回傳時,則細部調整該可撓式環形天線20 的驅動功率,直至彳貞測到有迴授訊號回傳。 以下將參照第六圖及第七圖,對於前述植入式電刺激 系統6之工作原理及工作流程予以詳細說明如下。 首先,在步驟700,將該可撓式環形天線20結合於一 生物體外部位,調整該可撓式環形天線20大小,以與該生 物體外部位匹配,並由該可撓式天線傳能控制模組5偵測 該可撓式環形天線20的形變量,而根據該形變量輸出一補 償後驅動功率至該第一無線射頻介面電路641,以啟動該外 部傳能模組60以進行無線傳能。接著,在步驟701,該内 部植入模組62之該傳能天線621接收前述無線射頻能量, 並經由該第二無線射頻介面電路622將前述無線射頻能量 轉換成前述第二電子訊號,並傳送至該迴授調變控制電路 623,而由該微處理器6233根據前述第二電子訊號,判斷 前述能量是否足夠啟動前述電刺激控制電路624。若是,則 進入步驟711,啟動該電刺激控制電路624,開始進行電刺 激。若否,則進入步驟702,由該迴授調變控制電路623上 的類比數位轉換器6232偵測該儲能電容6231的電壓準 位,接著,在步驟703,該迴授調變控制電路623的微處理 器6233根據該儲能電容6231的電壓準位,決定欲傳送的 迴授訊號,之後,在步驟704,啟動該迴授調變控制電路 12 .Ι3Γ0689 623的負載調變電路6234傳送前述迴授訊號。接著,在步 驟705,該外部傳能模組60即透過該可撓式環形天線20偵 測前述迴授訊號。當該可撓式環形天線20未偵測到迴授訊 號時,進行步驟706,細部調整該可撓式環形天線20的驅 動功率,接著重覆步驟700至705,直至該可撓式環形天線 20偵測到迴授訊號。當該可撓式環形天線20偵測到迴授訊 號時,進入步驟707,該第一無線射頻介面電路641將前 述迴授訊號轉換成前述第一電子訊號,並將前述第一電子 訊號傳送至該可調式功率控制電路642,該可調式功率控制 電路642即根據前述第一電子訊號,判斷前述傳能天線621 與該可撓式環形天線20的傾斜角、距離等參數。在步驟 708,該可調式功率控制電路642再根據前述參數,決定最 佳傳能功率控制模式。接著,在步驟709,該輸出控制電路 643,例如數位控制電路,根據前述最佳傳能功率控制模 式,輸出一相應的輸出功率予該功率控制器53,該功率控 制器53根據該天線形變補償電路52提供的補償功率及該 輸出功率,輸出一補償後的驅動功率至該第一無線射頻介 面電路641,以驅動該可撓式環形天線20進行無線傳能。 接著,進行步驟701,由該第二無線射頻介面電路622將接 收能量轉換成第二電子訊號,並根據此第二電子訊號判斷 目前接收的能量是否足夠啟動電刺激控制電路624。若是, 進入步驟711,啟動該電刺激控制電路624,開始進行電刺 激。若否,則重覆步驟702至709,直至可啟動該電刺激 控制電路624。 據上述,本發明的植入式電刺激系統6具有以下多項 優點: 1.透過該天線大小控制裝置24調整該可撓式環形天 13 •1310689 線2 0大小,以與使用者使用部位匹配,增加使用的舒適性, 並利用該可撓式天線傳能控制模組5補償天線形變後造成 的天線發射能量的變化量,以增加天線發射能量的正確性。 2. 將該可撓式傳能天線模組60搭配外部無線迴授控制 方式,以提供一植入式元件最佳化的電刺激能量,使該植 入式元件可執行有效安全的神經肌肉電刺激動作。 3. 透過超載保護設計,以避免因誤動作對使用者造成傷 害,可提高產品使用上的安全性。 4. 在未來,可結合迴授監測裝置,提供相關的生理資 訊給醫生進行特製化刺激訊號設計,增加產品使用上的醫 療效益。 以上所述僅為本發明之具體實施例而已,並非用以限 定本發明之申請專利範圍;凡其它未脫離本發明所揭示之 精神下所完成之等效改變或修飾,均應包含在下述之申請 專利範圍内。
14 Ι31Ό689 【圖式簡單說明】 第一圖係傳統植入式電刺激裝置的組合構件示意圖; 第二A圖本發明可撓式傳能天線裝置之一具體實施例 的上視示意圖; 第二B圖係第二A圖可撓式傳能天線裝置的一侧視示 意圖; 第三A圖至第三C圖係第二圖之可撓式傳能天線裝置 的形變過程示意圖; 第四A圖至第四C圖係顯示本發明不同天線大小之可 撓式傳能天線裝置的示意圖; 第五圖係本發明可撓式無線傳能天線模組之一具體實 施例的功能方塊圖, 第六圖係本發明植入式電刺激系統的功能方塊圖;及 第七圖係第六圖植入式電刺激系統的工作流程圖。 主要部份之代表符號: 1— 植入式電刺激裝置 12----體外傳能模組 102-…體内傳能傳訊天線 106-…生物相容性高分子層 122-…體外傳能傳訊天線 2- …可撓式傳能天線裝置 22…-壓力感測器 10—體内電刺激模組 100 —電路板 104…-正、負電極 120----體外控制模組 20-…可撓式環形天線 24—天線大小控制裝置 5-…可撓式天線傳能控制模組 50----中央處理器 51 —天線形變爹數偵測器 52----天線形變參數補償電路 15 1310689 53…-功率控制器 54-…無線射頻介面電路 6—植入式電刺激糸統 60—外部傳能核組 62----内部傳能模組 64---電刺激訊號控制模組 641 —弟一热線射頻介面電路 642---可調式功率控制電路 643-…輸出控制電路 621-…傳能天線 622-…第二無線射頻介面電路 623-…迴授調變控制電路 624----電刺激控制電路 6231…-儲能電容 6232-…類比數位轉換電路 6233…-微處理器 6234-…負載調變電路
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Claims (1)

  1. p·**-** 〜一 I你年 10689 }正本 申請專利範圍: 模組,其包括: 側 值 -壓力感測器,、、V:人二合於一生物體外部位^ 用以偵測詨懕六J 亥可撓式環形天線的〜內 ' 感測器接觸該生物體外部位的〜壓力 天線大小控制梦罢 大小’當該壓力感測器偵測到,㈣可撓式壤形天線 該天固定該可;界:時’ J規式天線傳能批也久 線的-形變量,以押;:、且’係根據該可撓式環形天 2.如申請專利^第形天線的驅動功率。 模組,其中該可撓二:所述之可撓式無線傳能天線 -天線形變;能,制模組包括: 線的形變量;及 、、窃,係用以偵測該可撓式環形天 動該以償w變量,整驅 模組所述之可撓式無線傳能天綠 模組第2項所述之可撓式無線傳能天線 件偵測該可撓式環形天線的係 磁―元 L可挣;J?:撓,能天線裝置,其包括: 一壓力感㈣Λ可結合於—生物體外部位; 側,用以偵_壓力·於該可撓式環形天線的〜内 A貝j裔接觸該生物體外部位的一墨为 1310689 值;及 大小 天線大小控制裝置,係用以控制該可撓式環形天線 時 其中當該壓力感測器偵測到該壓力值達到一臨界值 該天線大小控制裝置固定該可撓式環形天線大小。 置 6. 如申請專利範圍第5項所述之可撓式傳能天線裝 其中該可撓式環形天線係呈多重環狀。 7. —種可撓式傳能天線大小控制方法,其包括: 將一可撓式環形天線結合於一生物體外部位;及 調整该可撓式環形天線大小直至偵測到該可撓式環形 天線施予該生物體外部位的一壓力值達到一臨界值。 8. —種可撓式傳能天線傳能方法,其包括: 將一可撓式環形天線結合於一生物體外部位; 配;調正"亥可撓式環形天線大小,以與該生物體外部位匹 侦測該可撓式環形天線的形變量;及 挽式的形變量’以調整提供予該可 9· ^種植人式元件之最佳化傳能裝置,其包括: -可繞結合於—生,體外部位’其具有 激訊號押制极έ 可撓式天線傳此控制模組及一電刺 形變參i偵、二;該可撓式天線傳能控制模組包括-天線 器;—天線形變參數補償電路及—功率栌制 路、組包括-第-無線射 撓式環形天線俜及一輸出控制電路;其中該可 體外部位相匹無線傳送能量,其可形變以與該生物 该天線形變參數偵測器係用以偵測該可 18 1310689 撓式環形天線的形變量及該天飧 該形變量以㈣^ 參數補償電路係根據 供—補貝率至該功率控制器,該第-奋後 面,係用以驅動該可撓式環形天線發射能量3 =可凡式環形天線接收的一感測訊號轉換成一 + 1 j·該可調式功率控制電路根據該第一電子訊號,::: 佳傳能功率控制模式,該輪出 :、、疋取 率控制模式,矜+一^制電路根據该最佳傳能功 制5§扭* 輸出輸出力率至該功率控制器,該功率控 «根據該補償功率齡該輪出功率 ^ 以率並傳送至該第-無線射頻介面電路:二 式每形天線發射能量;A 撓 傳Γ部植人模組,麵入於該生物體内部,其具有-路及-電刺綱,丨•路授調變控制電 开,天線發射的能量’該第二無線射頻介面 ,量轉換成一第二電子訊號,以 ,路,該迴授調變控制電路根據該第二電=調制 疋否驅動該電刺激控制電路或 ;;唬’以判斷 訊號控制模組。 、杈讯唬予該電刺激 1〇.如申請專利範圍第9項所述之植 = 匕傳能裝置,其中前述輪出押 工70之最佳 U·如申請專利範圍第》=植3控制電路。 ,裝置,其中該迴授調變控=元件:最佳 谷、—類比數位轉換器、一中 1具有一儲能電 能電容係將該第二電子訊號轉;成電 遠類比數位轉換器用以偵測兮、^ %壓準位, 2該電壓準位,決定欲傳“授U央微^器 負载調變電路傳送前述迴授气 、扠汛唬,亚啟動該 19 1310689 12·如申請專利範圍第9項所述之 化傳能裝置’其中該可調式功率控制電路:以最佳 距離,以蚊前㈣佳傳能功率控職組線之傾斜角及 13.-種植人式元件之最佳化傳能方法, 將一可撓式環形天線結合於-生物體外部位 配;調整該可挽式環形天線大小,以與該生物體外部位匹 债測該可撓式環形天線的形變量; 至 環形天線的形變量,以提供-補償功率 能量 啟動该外部傳能模組,以驅動該可撓式環形天線發射 否驅㈣能量到斷是 率控收該迴授訊號,二定最佳傳能功 補償佳倾料_模式切 14如由⑽了撓切形天線發射能量。该 化傳r方法Λ圍第13項所述之植入式元件夕 至接收到前述迴授訊號y撓式㈣天線的—輪出功率,= 化傳二c之植-式元件之最佳 號’判斷前;植=❿號後, 間的傾斜角及距離,一最佳;:¾ 20 1310689 模式。 16.如申請專利範圍第13項所述之植入式元件之最佳 化傳能方法,其中前述植入式元件係為一植入式電刺激器。
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