CZ20131068A3 - Elektroterapeutický mikrostimulátor - Google Patents

Elektroterapeutický mikrostimulátor Download PDF

Info

Publication number
CZ20131068A3
CZ20131068A3 CZ2013-1068A CZ20131068A CZ20131068A3 CZ 20131068 A3 CZ20131068 A3 CZ 20131068A3 CZ 20131068 A CZ20131068 A CZ 20131068A CZ 20131068 A3 CZ20131068 A3 CZ 20131068A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
gate circuit
microstimulator
flop
electrotherapeutic
pulse
Prior art date
Application number
CZ2013-1068A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ304960B6 (cs
Inventor
Marie Tobolová
Milan Chmelař
Zdeněk Řezníček
Original Assignee
Vysoké Učení Technické V Brně
Zdeněk Řezníček
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 Vysoké Učení Technické V Brně, Zdeněk Řezníček filed Critical Vysoké Učení Technické V Brně
Priority to CZ2013-1068A priority Critical patent/CZ20131068A3/cs
Publication of CZ304960B6 publication Critical patent/CZ304960B6/cs
Publication of CZ20131068A3 publication Critical patent/CZ20131068A3/cs

Links

Landscapes

  • Electrotherapy Devices (AREA)

Abstract

Elektroterapeutický mikrostimulátor obsahuje první hradlový obvod (D) na jehož první vstup (D1) je připojen monostabilní klopný obvod (C) s připojeným astabilním klopným obvodem (B), a na jehož druhý vstup (D2) je připojen generátor (A), přičemž výstup prvního hradlového obvodu (D) je propojen s druhým hradlovým obvodem (E), na jehož výstup je přes spínač (F) připojen impulsový transformátor (G). Pracovní obvody mikrostimulátoru (A, B, C, G) jsou připojeny na zdroj (ZD), opatřený světelnou signalizací (LED1) nízkého napětí, (LED2) nabíjení a (LED3) činnosti zařízení.

Description

Vynález se týká elektroterapeutického mikrostimulátoru využívajícího mikroimpulfcní stimulaci k prokrvení a k léčbě otoků způsobených lehčími úrazy.
Dosavadní stav techniky
Postavení elektroterapie a elektrostimulace je v porovnání s ostatními metodami fyzikální terapie zcela výjimečné. Jejich použití totiž zdaleka nekončí např. jen rehabilitací, nýbrž má obrovský význam pro diagnostiku, léčbu a v neposlední řadě výzkum.
V současné době se pro elektroléčbu používají nejrůznější tvary impulzů, přičemž ve většině případů slouží k potlačení bolesti. Jde převážně o impulsy s nízkou nosnou frekvencí, které při nízké hodnotě intenzity obtížně pronikají tkání a naopak při vyšší frekvenci dochází k psychickým otřesům a to převážně u léčené zvěře. Často rovněž dochází k nežádoucí adaptaci tkání, což je přítomné u všech dosud známých elektroterapeutických metod.
z
Jinou nevýhodou stávajících parametrů stimulačních impulsů je náročná konstrukce přístroje, která vyžaduje velkou indukčnost primárního vinutí impulzového transformátoru.
Cílem vynálezu je představit elektroterapeutický mikrostimulátor, jež by výše zmíněné nevýhody potlačil, zefektivnil elektroterapeutickou metodu léčení a umožnil z zmenšení konstrukce a tím i snížení ceny elektroterapeutických generátorů impulsů.
Podstata vynálezu
Výše zmíněné nedostatky odstraňuje do značné míry elektroterapeutický mikrostimulátor spočívající v tom, že obsahuje první hradlový obvod na jehož první vstup je připojen monostabilní klopný obvod s připojeným astabilním klopným obvodem, a na jehož druhý vstup je připojen generátor, přičemž výstup prvního hradlového obvodu je propojen s druhým hradlovým obvodem na jehož výstup je
2.
přes spínač připojen impulsový transformátor.
Ve výhodném provedení je monostabilním klopným obvodem jednočipový mikrokontroler.
V jiném výhodném provedení dále obsahuje světelnou signalizaci nízkého napětí, světelnou signalizaci nabíjení a světelnou signalizaci činnosti zařízení.
Přehled obrázku na výkrese
Vynález bude dále přiblížen pomocí výkresů, kde obr. 1 představuje zjednodušené blokové schéma mikrostimulátoru podle vynálezu, obr. 2 představuje Z.
zobrazení stimulačního impulsu vytvořeného mikrostimulátorem podle vynálezu, obr. 3a představuje zobrazení časového průběhu impulsu na výstupu z generátoru, z obr. 3b představuje zobrazení časového průběhu impulsu na výstupu z monostabilního klopného obvodu, obr. 3c představuje zobrazení časového průběhu z.
impul$u na výstupu z astabilního klopného obvodu, obr. 3d představuje zobrazení z -z.
časového průběhu impulsu na výstupu z impulsního transformátoru a obr. 4 představuje konkrétní provedení vnitřního zapojení mikrostimulátoru podle vynálezu.
Příklad provedení vynálezu
Na obr. 1 je představeno blokové schéma mikrostimulátoru podle vynálezu sestávající ze tří klopných obvodů, kterými je generátor A, astabilní klopný obvod B, monostabilní klopný obvod C, a dále ze dvou hradlovacích obvodů D a E, spínače F z a impulsového transformátoru G. První hradlový obvod D je opatřen prvním vstupem D1 prvního hradlového obvodu D, druhým vstupem D2 prvního hradlového obvodu D a výstupem D3 prvního hradlového obvodu D. Druhý hradlový obvod E je opatřen prvním vstupem E1 druhého hradlového obvodu E, druhým vstupem E2 druhého hradlového obvodu E a výstupem E3 druhého hradlového obvodu E.
Jak je zobrazeno na obr. 1, k prvnímu vstupu D1 prvního hradlového obvodu D je přes monostabilní klopný obvod C připojen astabilní klopný obvod B a k
Z druhému vstupu D2 prvního hradlového obvodu D je připojen generátor A impulsů, Z vytvářející řadu impulšů s frekvencí 100 kHz, které jsou na základě požadovaných 1 parametrů výsledného impulšu, tj. frekvence a šířky, nastavených klopnými obvody B a C prvním hradlovým obvodem D ořezány.
Výstup D3 prvního hradlového obvodu D je připojen na vstupy E1 a E2 druhého hradlového obvodu E, který výstup prvního hradlového obvodu D invertuje a přivádí přes výstup E3 druhého hradlového obvodu D na spínač F, který řídí přenos z impul$ů do primárního vinutí impulsního transformátoru G.
Na základě teorie kumulace podprahových impulšů vytváří mikrostimulátor podle vynálezu stimulační impuli X představený na obr. 2. Ten sestává z množství ’ menších dílčích impulsů X' definujících jednu salvu podprahových impulsů. Jednu
7.
salvu podprahových stimulačních impulsů X je možno chápat jako obdobu jednoho z. 2stimulačního impulsu při klasické elektroterapii. Intenzitu stimulačního impulřu X je z možné měnit počtem dílčích impulsů X’, jež mají několikanásobně vyšší kmitočet než výsledné stimulační impulsy X.
i.
Tvary impulsů naměřených na jednotlivých prvcích obvodu mikrostimulátoru podle vynálezu jsou zobrazeny na obr. 3a až 3d.
Obr. 3a představuje průběh signálu Xa generovaného astabilním klopným obvodem B a vstupujícího na vstup monostabilního klopného obvodu C. Na výstupu z monostabilního klopného obvodu C je vygenerován signál Xb popsaný na obr. 3b,
Z jehož doba trvání určuje počet impulsů Xz signálu Xc na výstupu z generátoru A, viz obr. 3c, které mají být uplatněny pro vytvoření výsledného stimulačního signálu X zobrazeného na obr. 3d.
z
Mikrostimulátorem podle vynálezu je tedy vytvořena skupina impulsů jedné polarity s extrémně krátkou dobou trvání a vysokou amplitudou, řádově stovek voltů, opakující se s relativně malou opakovači frekvencí.
Konkrétní realizace vnitřního obvodu mikrostimulátoru podle vynálezu je zobrazena na obr. 4, který oproti zjednodušenému blokovému schématu zobrazenému na obr. 1 zahrnuje bateriový zdroj ZD napájení, jež je vnitřním zdrojem energie mikrostimulátoru. Může být tvořen dvěma dobíjitelnými akumulátory G1, G2 se jmenovitým napětím 1,2 V. Časovači obvody a transformátor však potřebují mnohem vyšší napětí, než mohou uvedené akumulátory nabídnout. Z toho důvodu je v představeném provedení zařazen do obvodu vzestupný napěťový měnič ]C5, který je schopen transformovat relativně nízké napětí bateriového zdroje na požadovanou hodnotu 9 V. Měnič IC5 zároveň zajišťuje stabilizaci napětí. K připojení konektoru adaptéru pro dobití bateriového zdroje ZD je v krytu přístroje vestavěna napájecí zástrčka NZ s rozpínacím kontaktem, který zamezí spuštění přístroje při dobíjení a je tak prevencí úrazu síťovým proudem.
Generátor A v představeném zapojení sestává z astabilně zapojeného Časovače IC3 typu 555. Jak již bylo zmíněno výše, generátor A generuje řady z impulsů s nosnou frekvencí např. 100 kHz. Cyklickým nabíjením a vybíjením kondenzátoru C10 získáme na výstupu přibližně obdélníkový průběh napětí, tedy
·.:»· * · · λ : · · y '9 · « » i 4 t * ·υ
4_ 3 e «I 3 · -4 9 ♦»»<»♦ *” » ' . * S i i í
-. í ♦ · · ’> · · ' * » >
sekvenci impulsů se stanovenou šířkou a mezerou. K nastavení požadované Z hodnoty kmitočtu impulsů 100 kHz slouží regulační rezistory R12 a R13.
Astabilní klopný obvod B v představeném zapojení sestává zastabilně zapojeného časovače IC1 typu 555, upraveného pro možnost kontinuální změny z poměru šířky impulsu vzhledem k šířce mezery, jímž bude výsledná frekvence výsledného stimulačního impulsu X určena. K nastavení minimální a maximální hodnoty kmitočtu, v představeném případě 0,5 Hz a 3 Hz, slouží regulační rezistory R1 a R2. Potenciometr R8 pak umožňuje nastavit libovolnou frekvenci z daného rozsahu.
Monostabilní klopný obvod C určený k nastavení šířky výsledné salvy z.
stimulačního impulsu X sestává zastabilně zapojeného časovače IC2 typu 555 zapojeného v monostabilním režimu. V takovém případě pracuje monostabilní klopný obvod C jako jednorázový generátor, na jehož vstup je přivedeno definované prahové napětí. Šířka výstupního impulsu je určena hodnotami RC členů R4. R9 a C7. Spínání astabilně zapojeného časovače IC2 je řízeno přes derivační RC člen výstupním signálem z předchozího astabilního klopného obvodu IC1, nastavujícího frekvenci impulsů. Šířka salvy je v představeném příkladě měnitelná v rozsahu dť
-p 50 ps. Intenzitu stimulace lze plynule nastavit potenciometrem R9.
Možná obměna zapojení přístroje spočívá v naprogramování jednočipového mikrokontroléru, např. s označením Motorola Nitron, kterým by bylo zcela nahrazeno zapojení s časovači IC2 typu 555, a tím by se ještě zmenšily rozměry mikrostimulátoru.
z.
Jako první hradlový obvod D, sloužící k realizaci salv z řady impuliů, je výhodně použit CMOS-ový integrovaný obvod typu HCF4011B, sestávající ze čtyř hradel typu NAND integrovaného obvodu IC4A typu NAND. Na vstup D1 hradlového integrovaného obvodu IC4A je přiveden signál z monostabilního klopného obvodu IC2, definujícího šířku i frekvenci salvy stimulačního impulsu X, a na vstup D2 je přiveden výstup z časovače IC3. Pouze ve chvíli, kdy se na obou
L vstupech D1 a D2 objeví logická hodnota 1, tzn., že generovaný impuls je součástí salvy, vytvoří se na výstupu hradlového integrovaného obvodu IC4A logická 0. Pro správnou funkci tranzistoru TR zapojeného na konci obvodu mikrostimulátoru je však nutné tento výstup invertovat. K tomu je využito druhého hradlového obvod E sestávajícího z integrovaného obvodu IC4B, který řídí spínač F sestávající ze x z.
spínacího tranzistoru T1, a tím i přenos impulsů do impulsního generátoru G, tedy na primární vinutí jeho transformátoru TR. Po transformaci napětí obdržíme na výstupních elektrodách sadu podprahových impulsů tvořících výsledný vysokonapěťový stimulační impuls“X představený na obr. 2.
Představený příkladný obvod dále obsahuje světelnou signalizaci LED1 nízkého napětí, světelnou signalizaci LED3 nabíjení a světelnou signalizaci LED3 činnosti zařízení.
Představený mikrostimulátor podle vynálezu je výhodně použitelný v terapii zvířat, zvláště těch, která jsou tekavá a neklidná, a u nichž se můžeme setkat s těžce z.
předvídatelnou reakcí na impulsní stimulaci. Typickými představiteli jsou např. koně. Důkaz pozitivního terapeutického účinku mikrostimulace byl získán v rámci studie sledující vliv mikrostimulace na redukci otoků končetin právě koní způsobených lehčími úrazy. Právě léčba otoků s podporou krevní cirkulace úzce souvisí. Celkem bylo dokumentováno devět případů koní s akutním otokem jedné z končetin. Jednalo se o otoky způsobené lehčími úrazy, jako jsou distorze, kopnutí jiným koně a tendinitidy. Bolestivé otoky v mnoha případech doprovázelo napadání na zraněnou končetinu, kulhání, či úplné odmítání chůze. Z krátkého posudku obrazové a videozáznamové dokumentace nezávislým veterinárním lékařem se usuzuje na analgetický a protizánětlivý účinek mikrostimulace. Na základě monitorování tepelných toků pomocí termodynamických senzorů byl statisticky prokázán fyziologický účinek mikrostimulace, spočívající v podpoře cirkulace krve stimulovanou oblastí končetiny. Elektrické impulsy ovlivňují permeabilitu cév, zvyšují mobilitu proteinů, krevních buněk a lymfy, a tím mohou značně urychlit absorpci edematické tekutiny.
Výhodou vysoké nosné frekvence je snadnější penetraci do poraněných tkání, což má výrazný analgetický účinek, přičemž významnou výhodou terapie je fakt, že stimulací nedochází ke zjevné adaptaci tkání, což je přítomné u všech dosud známých elektroterapeutických metod. Tyto impulzy se při praktických testech na zvířatech ukázaly nejen jako účinné, ale i jako velmi výhodné z hlediska vlastní konstrukce přístroje. Jejich použití totiž dovoluje snížení indukčnosti primárního vinutí impulzového transformátoru v přístroji, a tím i snížení počtu závitů primárního a sekundárního vinutí.

Claims (2)

1. Elektroterapeutický mikrostimulátor^, vyznačující se tím, že obsahuje první hradlový obvod (D) na jehož první vstup (D1) je připojen monostabilní klopný obvod (C) s připojeným astabilním klopným obvodem (B), a na jehož druhý vstup (D2) je připojen generátor (A), přičemž výstup prvního hradlového obvodu (D) je propojen s druhým hradlovým obvodem (E) na jehož výstup je z.
přes spínač (F) připojen impulsový transformátor (G).
2.
Elektroterapeutický mikrostimulátor podle nároku ^vyznačující se tím, že monostabilním klopným obvodem (C) je jednočipový mikrokontroler.
Elektroterapeutický mikrostimulátor podle nároku 1^ vyznačující se tím, že dálfí--F>bšatojěr světelnou signalizaci (LED1) nízkého napětí, světelnou signalizaci (LED3) nabíjení a světelnou signalizaci (LED3) činnosti zařízení.
CZ2013-1068A 2013-12-23 2013-12-23 Elektroterapeutický mikrostimulátor CZ20131068A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-1068A CZ20131068A3 (cs) 2013-12-23 2013-12-23 Elektroterapeutický mikrostimulátor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-1068A CZ20131068A3 (cs) 2013-12-23 2013-12-23 Elektroterapeutický mikrostimulátor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ304960B6 CZ304960B6 (cs) 2015-02-04
CZ20131068A3 true CZ20131068A3 (cs) 2015-02-04

Family

ID=52435069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2013-1068A CZ20131068A3 (cs) 2013-12-23 2013-12-23 Elektroterapeutický mikrostimulátor

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ20131068A3 (cs)

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT615507A (cs) * 1958-09-12
GB1185392A (en) * 1967-03-07 1970-03-25 Edwin John Drayton Improvements in or relating to Electrical Muscle Stimulators.

Also Published As

Publication number Publication date
CZ304960B6 (cs) 2015-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11654082B2 (en) Auricular peripheral nerve field stimulator and method of operating same
KR100866378B1 (ko) 뇌파를 주요치료정보로 사용하는 저주파 자기물리치료장치
DE102017108084B4 (de) Pulsquelle und Verfahren für die magnetisch induktive Nervenreizung
CN100478042C (zh) 用于生物剌激、加速治疗和减轻疼痛的装置和方法
US6123658A (en) Magnetic stimulation device
AU4183489A (en) Method and device for generating electric pulses intended to stimulate biological objects
CA2548270A1 (en) Electromagnetic treatment apparatus and method
US5413596A (en) Digital electronic bone growth stimulator
CN101234233A (zh) 经颅磁场刺激器刺激强度调制方法及其装置
WO2007059989A3 (en) Self contained device with treatment cycle for electrostimulation
CZ20131068A3 (cs) Elektroterapeutický mikrostimulátor
EP3235541B1 (en) Process for establishing an electrostimulation protocol, and respective electrostimulation portable equipment using said protocol
JP2004049536A (ja) パルス電気刺激装置
US5336247A (en) Hair regrowth method and apparatus
RU2113249C1 (ru) Электростимулятор
RU2033212C1 (ru) Лазерный терапевтический аппарат
US20160144171A1 (en) Systems and methods for generating biphasic waveforms
RU2649568C2 (ru) Электростимулятор
RU130226U1 (ru) Стимулятор электронный ректально-вагинальный
RU2570940C2 (ru) Электростимулятор
RU26427U1 (ru) Многоканальный электростимулятор
RU81896U1 (ru) Устройство для электротерапии в.д. рагеля
JPS5957668A (ja) 生物学的電気刺激装置
RU181726U1 (ru) Аппарат транскраниальной электростимуляции эндорфинных механизмов мозга
Cortina et al. Design, Development, and Experimental Testing of a Neurostimulator for the Tibial Nerve in Wistar Rats

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20191223