ES3044910T3 - Programming of a transcutaneous electrostimulation device - Google Patents
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Abstract
Se describe un método para ajustar un dispositivo de electroestimulación transcutánea. El dispositivo comprende al menos un electrodo, una batería recargable conectada al electrodo y una unidad de control conectada a una memoria. Esta unidad de control puede configurar la corriente eléctrica suministrada por la batería y distribuida por el electrodo. El método comprende las operaciones de seleccionar, en la memoria, un programa asociado a varios parámetros de la corriente eléctrica distribuida por el electrodo, cada uno de los cuales está asociado a un valor. El programa comprende, al menos como parámetros: voltaje de los pulsos de corriente eléctrica; duración de los pulsos de corriente eléctrica; frecuencia de los pulsos de corriente eléctrica. La unidad de control se configura de manera que la corriente eléctrica distribuida por el electrodo corresponda a los valores de los parámetros del programa seleccionado. El método también permite seleccionar un programa predeterminado y proporcionar un valor predeterminado, almacenado en la memoria, asociado a cada parámetro del programa predeterminado seleccionado. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0003] Programación de un dispositivo de electroestimulación transcutánea
[0005] Campo de la invención
[0007] La presente invención se refiere al campo técnico de los dispositivos de electroestimulación transcutánea.
[0008] Antecedentes de la técnica
[0010] El mensaje de dolor se transmite desde la zona dolorida al cerebro por medio de fibras nociceptivas. Se conocen dos tipos conocidos de fibras nociceptivas. El primer tipo son las fibras A8 (A delta), que están implicadas en la transmisión rápida de información al cerebro, por ejemplo en el caso de dolores inmediatos, intensos y muy breves. El segundo tipo de fibras son las fibras C, que son las más numerosas y están implicadas en una transmisión lenta y duradera de información, por ejemplo, para el dolor persistente y difuso.
[0011] La neuroestimulación eléctrica transcutánea proporciona alivio del dolor con la ayuda de una corriente eléctrica de una intensidad específicamente adaptada. Este método no farmacológico se utiliza de manera cotidiana en los centros de alivio del dolor. La neuroestimulación eléctrica transcutánea reduce o elimina el dolor en los tejidos musculares y articulares doloridos, pero no trata la causa del dolor. La corriente eléctrica se transmite mediante electrodos colocados sobre la superficie de la piel. Para facilitar el circuito eléctrico, generalmente se utiliza un gel entre el electrodo y la piel. La corriente eléctrica crea una excitación eléctrica de los nervios. El dolor se atenúa gracias a dos acciones. En primer lugar, se consigue una acción inmediata gracias a la disminución de la transmisión del dolor a la médula espinal, en otras palabras se realiza un “efecto portal” mediante el dispositivo de electroestimulación transcutánea. Luego hay una acción duradera que se produce por el aumento de la secreción de endorfinas, hormonas de alivio del dolor naturales secretadas por el cerebro.
[0012] La neuroestimulación eléctrica transcutánea es por tanto una alternativa real a los analgésicos, probada científicamente por la profesión médica. También proporciona un alivio del dolor inmediato y/o duradero. Además, es una solución que tiene muy pocos efectos secundarios, a diferencia de los efectos indeseables de los antálgicos y antiinflamatorios más comunes tales como los efectos secundarios digestivos y/o cardiovasculares.
[0014] Sin embargo, el ajuste de un dispositivo de electroestimulación transcutánea puede ser complejo para el público general porque el número de combinaciones de parámetros de corriente eléctrica es muy grande (teóricamente infinito). Además, sólo un número limitado de estas combinaciones ofrecen una eficacia terapéutica óptima. Además, la intensidad del dolor puede o no requerir un alivio rápido, lo que va a depender de las características de la neuroestimulación eléctrica. Además, el tipo de dolor (muscular, articular, ...) y la localización del dolor (estómago, cabeza, ...) necesitan del mismo modo parámetros específicos de la corriente eléctrica para una mayor eficacia.
[0016] El documento US 2014/249601 A1 describe procedimientos y dispositivos para proporcionar una electroterapia y una estimulación eléctrica no invasivas. El documento US 2016/346543 A1 describe un sistema para una estimulación eléctrica transcutánea del nervio o músculo. El documento US 2011/288610 A1 describe un dispositivo de autoestimulación transcraneal móvil y un procedimiento de control y de regulación del dispositivo. El documento US 2013/304176 A1 describe un vendaje con un dispositivo de estimulación eléctrica transcutánea neuronal (TENS) inalámbrico integrado y su procedimiento de utilización. El documento US 2017/128722 A1 describe un dispositivo portátil para tratar la dismenorrea en una paciente.
[0018] Por lo tanto, actualmente no existe un método sencillo de ajuste de un dispositivo de neuroestimulación eléctrica transcutánea que sea susceptible de adaptarse a diferentes situaciones de dolor.
[0020] Resumen de la invención
[0022] La presente invención propone un procedimiento de ajuste de un dispositivo de electroestimulación transcutánea tal como se define en la reivindicación 1.
[0024] Dicho procedimiento mejora la eficacia, el uso y la seguridad de utilización de un dispositivo de electroestimulación transcutánea. De hecho, el dispositivo comprende una memoria en la que se almacena un programa. Este programa está asociado a al menos tres de los parámetros principales de la corriente eléctrica que se va a enviar a la zona de dolor, y cada uno de estos parámetros está asociado a un valor. Estos parámetros y sus valores respectivos definen las condiciones necesarias para obtener una configuración de corriente eléctrica que actúe sobre el dolor sin que sea necesaria la intervención del usuario (por ejemplo una configuración manual). Además, el procedimiento de ajuste de un dispositivo de electroestimulación transcutánea según la invención permite a un usuario utilizar el dispositivo solo para partes del cuerpo que son más difíciles de acceder ya que llamar a un programa necesita poca o ninguna acción por parte del usuario; por lo tanto, es posible que un usuario solo ajuste el dispositivo, incluso si este último está colocado en zonas del cuerpo que son menos fácilmente accesibles, por ejemplo el hombro.
[0025] Según diferentes modos de realización, se puede implementar cualquier combinación de al menos una de las siguientes características:
[0027] - seleccionar un programa comprende además la operación de seleccionar, mediante la acción del usuario sobre un primer elemento de selección, un nuevo valor de al menos un parámetro de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo;
[0028] - el nuevo valor seleccionado del al menos un parámetro es un valor de intensidad de una corriente eléctrica; - seleccionar un programa comprende además la operación de seleccionar secuencialmente, mediante la acción del usuario sobre un segundo elemento de selección, un programa de entre al menos dos programas almacenados en la memoria;
[0029] - una operación de selección comprende además emitir, mediante un dispositivo de emisión de luz, una señal luminosa para cada nueva selección;
[0030] - una de las operaciones que consisten en seleccionar un programa comprende además emitir, mediante un dispositivo de emisión de sonido, un sonido que identifica de forma única el programa seleccionado;
[0031] - la memoria que almacena un primer programa para el cual el ancho de los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo está comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 150 y 250 microsegundos ambos inclusive, la frecuencia de los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo está comprendida entre 60 y 140 hercios ambos inclusive, preferiblemente entre 80 y 120 hercios ambos inclusive;
[0032] - la memoria que almacena un segundo programa para el cual el ancho de los pulsos de corriente eléctrica está comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 150 y 250 microsegundos ambos inclusive, la frecuencia de los pulsos de corriente eléctrica está comprendida entre 2 y 8 hercios ambos inclusive, preferiblemente entre 4 y 6 hercios ambos inclusive;
[0033] - los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo se generan de forma continua;
[0034] - la memoria que almacena un tercer programa para el cual el ancho de los pulsos de la corriente eléctrica está comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 150 y 250 microsegundos ambos inclusive, la frecuencia de los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo comprende: una primera frecuencia de pulso de la corriente eléctrica comprendida entre 60 y 140 hercios ambos inclusive, con preferencia entre 80 y 120 hercios ambos inclusive; y una segunda frecuencia de pulso de la corriente eléctrica comprendida entre 2 y 8 hercios ambos inclusive, con preferencia entre 4 y 6 hercios ambos inclusive; una primera duración de generación de los pulsos según la primera frecuencia y una segunda duración de generación de los pulsos según la segunda frecuencia, la primera duración y la segunda duración que son sustancialmente iguales;
[0035] - la memoria que almacena un cuarto programa para el cual la frecuencia de los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo está comprendida entre 1 y 150 hercios ambos inclusive, la frecuencia de los pulsos que aumenta y que disminuye en función del tiempo para formar una señal triangular;
[0036] - el ancho de los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo está comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 50 y 250 microsegundos ambos inclusive, el ancho del pulso que disminuye por cada aumento de la frecuencia de los pulsos y que aumenta por cada disminución de la frecuencia de los pulsos;
[0037] - los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo se generan en ciclos discontinuos;
[0038] - la memoria almacena un quinto programa que ejecuta sucesivamente el primer, segundo, tercer y cuarto programas de manera repetida, sin emitirse ninguna señal eléctrica comprendida entre cada repetición, de manera que cada ejecución sucesiva de los tres programas tiene una duración comprendida entre 45 y 75 segundos, con preferencia sustancialmente igual a 60 segundos;
[0039] - el valor de tensión de la corriente eléctrica está comprendido entre 3,5 y 25 voltios, ambos inclusive.
[0041] La presente invención propone del mismo modo un programa de ordenador tal como se define en la reivindicación 15, que comprende instrucciones de código de programa para la ejecución de las etapas del procedimiento según la invención cuando dicho programa se ejecuta en una unidad de control del dispositivo de electroestimulación transcutánea. La presente invención propone del mismo modo un dispositivo de electroestimulación transcutánea, tal como se define en la reivindicación 16.
[0043] El dispositivo puede comprender además:
[0045] - la batería, la unidad de control y la memoria están dispuestas en una carcasa que comprende una parte inferior que forma una superficie;
[0046] - el electrodo está dispuesto sobre un material flexible que está sustancialmente en el mismo plano que la parte inferior de la carcasa.
[0048] Breve descripción de las figuras
[0050] A continuación se describirán modos de realización de la invención por medio de ejemplos no limitativos y con referencia a las figuras, donde:
[0052] La FIG. 1 es un ejemplo de una vista superior de un dispositivo según la invención;
[0053] La FIG. 2 es un ejemplo de una vista inferior del dispositivo de la FIG. 1;
[0054] La FIG. 3 es un ejemplo de una vista lateral del dispositivo de la FIG. 1;
[0055] La FIG. 4 es un segundo ejemplo de una vista superior de un dispositivo según la invención;
[0056] La FIG. 5 es un tercer ejemplo de una vista superior de un dispositivo según la invención;
[0057] La FIG. 6 es un cuarto ejemplo de una vista superior de un dispositivo según la invención;
[0058] La FIG. 7 es una representación genérica de la intensidad en función del tiempo de los pulsos de corriente; La FIG. 8 es una representación de la intensidad en función del tiempo de un primer ejemplo de un programa de pulsos de corriente;
[0059] La FIG. 9 es una representación de la intensidad en función del tiempo de un segundo ejemplo de un programa de corriente;
[0060] La FIG. 10 es una representación de la frecuencia en función del tiempo de un tercer ejemplo de programa de pulsos de corriente;
[0061] La FIG. 11 es una representación de la intensidad en función del tiempo del ejemplo de la FIG 10;
[0062] La FIG. 12 es una representación de la frecuencia en función del tiempo de un cuarto ejemplo de programa de pulsos de corriente;
[0063] La FIG. 13 es una tabla que representa un ejemplo de los parámetros del programa de corriente de la FIG. 12;
[0064] La FIG. 14 es una representación de la intensidad en función del tiempo del ejemplo de la FIG. 12;
[0065] La FIG. 15 es un ejemplo esquemático de un dispositivo según la invención;
[0066] La FIG. 16 es un ejemplo de un procedimiento de programación según la invención.
[0067] Descripción de los modos de realización
[0068] La presente invención se refiere al ajuste o incluso la programación de un dispositivo de electroestimulación transcutánea. Un dispositivo de este tipo proporciona un alivio de forma inmediata y/o de forma duradera del dolor que puede ser, pero no está limitado a, articular, muscular, etc., con la ayuda de una corriente eléctrica de una intensidad y de una frecuencia adecuadas.
[0069] Los modos de realización descritos a continuación no deben considerarse como limitativos con respecto a la invención que se define mediante las reivindicaciones adjuntas.
[0070] Con referencia a la FIG. 15, se expone un ejemplo esquemático de un dispositivo 600 de electroestimulación transcutánea. El dispositivo comprende al menos un electrodo 610 que es un dispositivo eléctricamente conductor que permite llevar energía eléctrica a la piel de la parte del cuerpo sobre la que está colocado. La energía eléctrica es típicamente una corriente eléctrica de tipo corriente continua. La corriente continua se puede suministrar de forma discontinua. El electrodo comprende generalmente una primera cara eléctricamente conductora y una segunda cara que es aislante para evitar cualquier contacto eléctrico entre esta segunda cara y otro objeto o cuerpo o parte de un cuerpo.
[0071] En algunos modos de realización, el electrodo puede comprender un gel conductor que facilita la transmisión de energía eléctrica entre el electrodo y la piel, y evita irritaciones cutáneas a nivel de la piel. El gel conductor se deposita entonces sobre la cara conductora del electrodo.
[0072] En algunos modos de realización, el gel conductor puede ser un gel adhesivo que se deposita sobre el electrodo antes de que el dispositivo sea utilizado. El gel adhesivo se puede colocar entre dos láminas (o incluso películas de protección) que lo sujetan y lo protegen antes de su aplicación sobre el electrodo. Las dos láminas pueden ser de plástico. Cuando se ha colocado el gel sobre el electrodo se puede retirar una de las dos láminas, liberando por tanto una de las caras del gel adhesivo que quedará en contacto con el electrodo. Las propiedades adhesivas del gel lo mantienen en el electrodo. A continuación, se retira la segunda lámina, de modo que el electrodo presente en su cara conductora el gel adhesivo. Cuando el dispositivo se coloca sobre la zona del cuerpo a tratar, puede mantenerse fijo en el cuerpo gracias a las propiedades adhesivas del gel adhesivo. Cuando el dispositivo no se utiliza, el gel adhesivo que aún queda en el electrodo se puede proteger colocando encima una de las películas protectoras.
[0073] El dispositivo 600 comprende además una batería 606. La batería es un elemento electroquímico en el que la energía química se convierte en energía eléctrica. La batería es recargable, es decir que es posible volver a almacenar energía eléctrica, por ejemplo, conectando la batería a una fuente de electricidad externa. La batería
recargable puede ser de cualquier tecnología tal como, pero no limitada a, ion de litio, polímero de litio, ... La batería recargable está conectada al electrodo, es decir, la energía eléctrica producida por la batería se puede transmitir al electrodo.
[0075] La batería produce una corriente continua y, por lo tanto, tiene un terminal de salida positivo y un terminal de salida negativo. Por lo tanto, el electrodo 610 se divide en dos subelectrodos: un electrodo positivo que está conectado al terminal positivo de la batería y un electrodo negativo que está conectado al terminal negativo de la batería. Cuando se dispone el electrodo sobre la zona de piel a tratar, la corriente eléctrica pasa del electrodo negativo al electrodo positivo.
[0077] Siguiendo con referencia a la FIG. 15, el dispositivo 600 de electroestimulación transcutánea también comprende una unidad 608 de control de batería (UC). La unidad de control tiene como función configurar (del mismo modo se puede decir conformar) la corriente eléctrica proporcionada por la batería para que tenga la forma deseada. La energía eléctrica producida por la batería se transforma entonces en una señal eléctrica que se transmite al electrodo, y este último suministra esta señal eléctrica a la zona del cuerpo sobre la que se aplica el electrodo (y por tanto el dispositivo). La unidad de control es programable, es decir que se puede configurar para producir diferentes señales eléctricas a partir de la energía proporcionada por la batería. La unidad de control es por tanto similar a una unidad de cálculo.
[0079] El dispositivo 600 de electroestimulación transcutánea comprende del mismo modo una memoria que está conectada a la unidad de control. En el ejemplo de la FIG. 15, la unidad de control y la memoria están conectadas a través de un BUS 602, entendiéndose que pueden conectarse (es decir ponerse en relación) por cualquier medio. La memoria es una memoria que permite almacenar las instrucciones y los datos necesarios para el funcionamiento de un programa de ordenador. La memoria puede ser, pero no está limitada a, una memoria no volátil, que incluye por ejemplo memorias de semiconductores como EPROM, EEPROM, memoria flash. Todos los elementos 602, 604, 606, 608 pueden ser reemplazados o incorporados en ASIC (acrónimo inglés de“application-specifíc integrated circuits").
[0081] El programa de ordenador puede comprender instrucciones ejecutables por la unidad 608 de control. Las instrucciones comprenden medios para hacer que el sistema ejecute el procedimiento según la invención. El programa se puede grabar en cualquier medio de almacenamiento de datos, comprendida la memoria 604. El programa puede, por ejemplo, implementarse en circuitos electrónicos digitales, en un hardware, un firmware, un software o combinaciones de estos. El programa puede implementarse en forma de un dispositivo, por ejemplo, un producto incorporado tangiblemente en un dispositivo de almacenamiento legible por máquina para su ejecución por un procesador programable. Las etapas del procedimiento según la invención pueden ser ejecutadas por un procesador programable que ejecuta un programa de instrucciones para ejecutar funciones del método operando sobre datos de entrada y generando una salida. La unidad de control puede ser o comprender el procesador programable. El procesador puede por tanto ser programado y conectado para recibir datos e instrucciones, para transmitir datos e instrucciones a un sistema de almacenamiento de datos, a al menos un dispositivo de entrada y a al menos un dispositivo de salida. El programa de ordenador puede implementarse en un lenguaje de programación procedimental u orientado a objetos de alto nivel, o en lenguaje ensamblador o lenguaje máquina si es necesario. En cualquier caso, el lenguaje puede ser un lenguaje compilado o interpretado. El programa puede ser un programa de instalación completo o un programa de actualización. La aplicación del programa al sistema en todos los casos da como resultado instrucciones para la ejecución del método.
[0083] Con referencia a la FIG. 16, se exponen a continuación ejemplos del procedimiento de ajuste del dispositivo de electroestimulación transcutánea. Los diferentes ejemplos se pueden combinar entre sí, sin que las combinaciones se limiten a la representada en la FIG. 16.
[0085] En modos de realización según la invención, el procedimiento puede comprender una operación de encendido del dispositivo de electroestimulación transcutánea. El encendido significa que la unidad de control está lista para recibir instrucciones de un programa de ordenador almacenado en la memoria o una instrucción de un usuario.
[0087] En modos de realización según la invención, el dispositivo de electroestimulación transcutánea puede comprender un elemento de encendido que, en respuesta a una acción del usuario (1300), enciende el dispositivo (1302). El elemento puede ser un interruptor, por ejemplo un botón, que el usuario presiona, por ejemplo, durante una duración predeterminada.
[0089] En los ejemplos, el dispositivo puede comprender un dispositivo de emisión de sonido, por ejemplo un altavoz o un zumbador. Después de que el usuario presiona el elemento de encendido, se emite un sonido (1304), por ejemplo un pitido, que confirma que el dispositivo está encendido.
[0091] En los ejemplos, el dispositivo puede comprender un dispositivo de emisión de luz, por ejemplo, un diodo emisor de luz (LED). Después de que el usuario presiona el elemento de encendido, se emite una señal luminosa
(1304). La señal luminosa puede ser breve, por ejemplo del orden de algunos segundos, o por el contrario la señal luminosa puede estar encendida de manera constante mientras el dispositivo esté encendido.
[0093] A continuación, se realiza una selección de un programa. La selección se realiza en la memoria del dispositivo, es decir, el programa se almacena en la memoria. La selección significa que hay una identificación del programa en la memoria y la unidad de control puede acceder al programa, por ejemplo para su ejecución. El programa es una lista de varios parámetros de la corriente eléctrica a suministrar al electrodo (y por lo tanto en consecuencia a suministrar por el electrodo) en la que cada parámetro está asociado a un valor. La corriente eléctrica comprendida suministrada por la unidad de control al electrodo es una sucesión de pulsos de corriente, es decir, la corriente está en un estado variable. Los pulsos son del tipo de señales rectangulares. La variación de la intensidad de la corriente a lo largo del tiempo produce los pulsos, y un pulso es una variación a corto plazo de una magnitud física de la corriente con retorno al estado inicial. Los parámetros de la corriente representan características físicas de la corriente que pueden variar.
[0095] Uno de estos parámetros es la tensión de los pulsos de corriente. Su valor se expresa en voltios. Se entiende que es equivalente hablar de la intensidad de los pulsos de corriente.
[0097] Otro de estos parámetros es la duración de los pulsos eléctricos. La duración de los pulsos representa el tiempo durante el cual se emite una tensión; por ejemplo, para una señal rectangular, se trata del tiempo durante el cual la señal permanece alta. Su valor puede expresarse en segundos o en submúltiplos.
[0099] El tercero de estos parámetros es la frecuencia de los pulsos de corriente eléctrica. La frecuencia representa el número de pulsos que se emiten por segundo. Su valor se expresa en hercios.
[0101] Se entenderá que estos valores de parámetros son particularmente adecuados para caracterizar pulsos eléctricos de tipo rectangular que pueden utilizarse para la electroestimulación transcutánea. La FIG. 7 ilustra un ejemplo genérico de pulsos eléctricos rectangulares que se pueden programar. Los dos pulsos 70, 72 tienen una altura que representa una intensidad de corriente. Sus anchos de pulso son idénticos. El tiempo T que transcurre entre dos flancos ascendentes de dos pulsos sucesivos es la periodicidad entre dos pulsos. En el ejemplo de la FIG. 7, los pulsos son unidireccionales, es decir, la corriente está polarizada. En los programas de ejemplo que se describirán a continuación, los pulsos pueden ser bidireccionales, es decir, la corriente se despolariza y por lo tanto los polos negativo y positivo se invierten con cada pulso.
[0103] En los ejemplos, la memoria del dispositivo puede almacenar un primer programa representado esquemáticamente en la FIG. 8, en el que el valor de tensión de la corriente eléctrica esté comprendido entre 3,5 y 17 voltios ambos inclusive. Se observa que en la FIG. 8 la intensidad de los pulsos se representa en función del tiempo. Los pulsos son bidireccionales, por lo que los valores de tensión se dan en valores absolutos. El ancho de los pulsos de corriente eléctrica está comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 150 y 250 microsegundos ambos inclusive. En la FIG. 8, todos los pulsos tienen aproximadamente un mismo ancho con un valor correspondiente de 180 microsegundos. La frecuencia de los pulsos está comprendida entre 60 y 140 hercios ambos inclusive, con preferencia entre 80 y 120 hercios ambos inclusive. En la FIG. 8, la frecuencia es de 100Hz. El primer programa es una simulación de alta frecuencia. Es adecuado para la estimulación continua de las fibras nerviosas de tipo Aa y Ap para reducir el mensaje transmitido por las fibras nerviosas del dolor A8 y C. Por lo tanto, este primer programa produce un alivio rápido, pero de corta duración. Además, el usuario puede variar el valor de la intensidad de la corriente eléctrica hasta encontrar un valor que le convenga, es decir, un valor al que responda la zona tratada, o en otras palabras un valor de intensidad para el cual el usuario se sienta aliviado.
[0105] En los ejemplos, la memoria del dispositivo puede almacenar un segundo programa que se muestra esquemáticamente en la FIG. 9, en el que el valor de tensión de la corriente eléctrica está comprendido entre 7 y 25 voltios ambos inclusive. La intensidad de los pulsos se muestra en función del tiempo en la FIG. 9. Los pulsos también son bidireccionales. El ancho de los pulsos de corriente eléctrica está comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 150 y 250 microsegundos ambos inclusive. En la FIG. 9, todos los pulsos tienen un ancho sustancialmente igual con un valor correspondiente de 200 microsegundos. La frecuencia de los pulsos está comprendida entre 2 y 8 hercios ambos inclusive, con preferencia entre 4 y 6 hercios ambos inclusive. En la FIG. 9, la frecuencia es de 4Hz. El segundo programa es una simulación de baja frecuencia. Es adecuado para estimular la secreción de endorfinas por parte del cerebro, lo que proporciona un alivio del dolor retardado pero duradero. La tensión de corriente se puede seleccionar alrededor del terminal superior mencionado anteriormente, por ejemplo entre 20 y 25 voltios para mejorar los efectos mencionados anteriormente.
[0107] En los ejemplos, los pulsos del primer programa y del segundo programa se generan de forma continua. En otras palabras, no hay ciclos.
[0109] En los ejemplos, la memoria del dispositivo puede almacenar un tercer programa que se representa esquemáticamente en la FIG. 10. Este tercer programa comprende dos fases sucesivas: una primera fase donde se generan los pulsos a alta frecuencia y una segunda donde se generan los pulsos a baja frecuencia.
[0110] La frecuencia de los pulsos de la primera fase podrá estar comprendida entre 60 y 140 hercios ambos inclusive, con preferencia entre 80 y 120 hercios ambos inclusive. La frecuencia de los pulsos de la 2a fase puede estar comprendida entre 2 y 8 hercios ambos inclusive, con preferencia entre 4 y 6 hercios ambos inclusive. La FIG.
[0111] 10 ilustra estas dos fases con una primera fase durante la cual los pulsos se generan a una frecuencia de 100 Hz y una segunda fase durante la cual los pulsos se generan a una frecuencia de 4 hercios. El ancho de los pulsos de corriente eléctrica puede estar comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 130 y 220 microsegundos ambos inclusive. En la FIG. 11, los pulsos se representan con un ancho de 150 microsegundos para la primera fase y 200 microsegundos para la segunda fase. En el ejemplo de la FIG. 11, la duración de la primera y de la segunda fase son idénticas, entendiéndose que pueden ser de diferente duración. La primera y la segunda fase forman un ciclo. En los ejemplos se pueden generar ciclos de forma continua. En los ejemplos, y con preferencia, los ciclos son discontinuos con una pausa entre cada ciclo de una duración que puede estar comprendida, por ejemplo, entre 1 y 3 segundos. En el ejemplo de la FIG. 11, un ciclo que comprende la primera y segunda fase tiene una duración de 6 segundos, y una pausa de 1 segundo separa cada ciclo generado. El valor de tensión de la corriente eléctrica puede estar comprendido entre 3,5 y 24 voltios ambos inclusive. Se observa que en la FIG. 11 la intensidad de los pulsos se representa en función del tiempo y que los pulsos son bidireccionales. El tercer programa parece por tanto una combinación del primer programa (alta frecuencia, baja intensidad) y el segundo programa (baja frecuencia, alta intensidad) que se genera de manera discontinua. El alivio que proporciona el tercer programa es inmediato y duradero.
[0113] En los ejemplos, la memoria del dispositivo puede almacenar un cuarto programa que se representa esquemáticamente en la FIG. 12. Se trata de generar sucesiones de ciclos de pulsos de corriente donde para cada ciclo la frecuencia varía en función del tiempo para formar una señal triangular: la frecuencia crece gradualmente durante la primera mitad del ciclo y decrece gradualmente durante la segunda mitad del ciclo para alcanzar al final del ciclo una frecuencia que es igual a la frecuencia de inicio de la primera mitad del ciclo. En los ejemplos, la frecuencia de los pulsos de corriente eléctrica está comprendida entre 1 y 150 hercios ambos inclusive. El ancho de los pulsos disminuye con cada aumento en la frecuencia de los pulsos y, a la inversa, aumenta con cada disminución en la frecuencia de los pulsos. En otras palabras, en la primera mitad del ciclo el ancho del pulso disminuye gradualmente, mientras que en la segunda mitad del ciclo el ancho del pulso aumenta gradualmente. El valor de tensión de la corriente eléctrica puede estar comprendido entre 3,5 y 21 voltios ambos inclusive. La FIG. 13 es un ejemplo de variaciones en la frecuencia y el ancho del pulso durante un semiciclo. Los mismos valores invertidos se pueden utilizar para el siguiente semiciclo. El ancho de los pulsos de corriente eléctrica puede estar comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 50 y 250 microsegundos ambos inclusive. En el ejemplo de la FIG. 13, el tiempo de pulso de todos los pulsos es igual a 0,5 segundos y la suma de los tiempos de pulso para un semiciclo es 7 segundos. Un ciclo completo dura por tanto 14 segundos. Se observa que en la FIG. 14 que la intensidad de los pulsos se representa en función del tiempo y que los pulsos son bidireccionales. Los valores reportados en la FIG. 14 corresponden a los de la tabla de la<f>I<g>. 13. Se puede observar por tanto en la FIG. 14 que el primer pulso comprende dos anchos de pulso de 200 microsegundos durante un tiempo de pulso de 0.5 segundos a una frecuencia de 2 hercios, y el último pulso del semiciclo (ascendente) comprende dos pulsos de 96 microsegundos durante un tiempo de pulso de 0.5 segundos y a una frecuencia de 100 hercios. Este último pulso del semiciclo ascendente es del mismo modo el primer pulso del semiciclo descendente, y el primer pulso del semiciclo ascendente se convierte en el último pulso del semiciclo descendente. En los ejemplos se pueden generar ciclos sucesivos de forma continua, es decir, sin pausas entre los mismos. En los ejemplos, y con preferencia, los ciclos son discontinuos con una pausa entre cada ciclo que puede estar comprendida, por ejemplo, entre 1 y 3 segundos. El cuarto programa provoca un alivio rápido y duradero del dolor acompañado de una sensación de masaje, que se debe especialmente a la variación progresiva y simultánea de la frecuencia y el ancho del pulso de la señal eléctrica.
[0115] En los ejemplos, la memoria del dispositivo puede almacenar un quinto programa que ejecuta sucesivamente el primer, tercer y cuarto programas de manera repetida. Entre cada repetición no se emite ninguna señal eléctrica para que cada ejecución sucesiva de los tres programas dura entre 45 y 75 segundos, con preferencia alrededor de 60 segundos.
[0117] En los ejemplos, la memoria del dispositivo puede almacenar un sexto programa que es una combinación del primer programa ejecutado sucesivamente con una frecuencia respectiva sustancialmente igual a 100 hercios, luego 80 hercios y luego 60 hercios, y el segundo programa ejecutado sucesivamente con una frecuencia respectiva sustancialmente igual a 100/2 hercios, luego 80/2 hercios y luego 60/2 hercios. El ancho de los pulsos puede estar comprendido entre 80 y 120 microsegundos, y con preferencia sustancialmente igual a 100 microsegundos. Este programa es particularmente adecuado para las dismenorreas.
[0119] En los ejemplos, la memoria del dispositivo puede almacenar un séptimo programa similar al primer programa, para el cual la frecuencia de los pulsos está comprendida entre 80 y 120 hercios, con preferencia sustancialmente igual a 100 hercios y el ancho de pulso está comprendido entre 80 y 120 microsegundos, con preferencia sustancialmente igual a 100 microsegundos. Las dismenorreas se pueden tratar con la ayuda de este séptimo programa. Los dolores relacionados con el dolor de cabeza del mismo modo se pueden reducir eficazmente con este programa.
[0120] En los ejemplos, la memoria del dispositivo puede almacenar un octavo programa similar al primer programa para el cual la frecuencia de pulso está comprendida entre 40 y 80 hercios, con preferencia sustancialmente igual a 60 hercios y el ancho de pulso está comprendido entre 80 y 120 microsegundos, con preferencia sustancialmente igual a 100 microsegundos. Este octavo programa está particularmente adaptado para prevenir dolores de cabeza, por ejemplo la migraña, cuando aparecen los primeros signos.
[0122] En los ejemplos, la duración de los programas antes mencionados puede estar comprendida entre 20 y 35 minutos, con preferencia la duración de un programa es sustancialmente igual a 30 minutos, o incluso 60 minutos para una mejor eficiencia preservando el nivel de carga de la batería.
[0124] En los ejemplos, el valor de la tensión de la corriente eléctrica para los programas está comprendida entre 3,5 y 15 voltios, ambos inclusive. Estos valores han mostrado una buena eficiencia de estimulación al estar adaptados a las tensiones que puede entregar la batería recargable.
[0126] De vuelta a la FIG. 16, se exponen ejemplos de selección de un programa almacenado en la memoria. En la FIG. 16, la selección se presenta como realizada después de encender el dispositivo, se entenderá sin embargo que la selección se puede realizar en cualquier momento, por ejemplo, es posible seleccionar otro programa incluso mientras se está ejecutando un programa. De manera general, una condición necesaria y suficiente para que un programa sea seleccionado es que el dispositivo esté encendido.
[0128] En los ejemplos, la selección comprende la selección de un programa por defecto. Por ejemplo, si la memoria comprende varios programas, uno de estos programas se selecciona automáticamente para generar la corriente eléctrica suministrada por el electrodo. En un ejemplo, este programa por defecto es el primer programa expuesto anteriormente que proporciona un alivio rápido del dolor. La selección del programa por defecto puede ir acompañada de la provisión de un valor por defecto para cada parámetro del programa por defecto; cada valor está comprendido en la memoria.
[0130] En los ejemplos, el usuario puede seleccionar un programa (1320) o bien incluso cambiar el programa por defecto si se seleccionó después de encender el dispositivo. En la FIG. 16, la selección se efectúa siguiendo la selección por defecto del primer programa (operación no representada). La selección se obtiene mediante una acción del usuario sobre un elemento de selección (1310), por ejemplo un botón dispuesto en el dispositivo, que desencadena la selección de otro programa incluido en la memoria. Cuando la memoria comprende varios programas, los programas se pueden seleccionar secuencialmente, es decir que cada nueva acción del usuario sobre el elemento de selección desencadena la selección de un nuevo programa, y cuando todos los programas han sido propuestos al usuario, se vuelve a proponer el programa por defecto para una nueva acción del usuario sobre el elemento de selección. Esto permite al usuario desplazarse continuamente por todos los programas uno por uno. El último programa seleccionado es el último programa presentado al usuario, ya sea el programa seleccionado por defecto o el programa seleccionado tras la última acción del usuario en el dispositivo de selección.
[0132] En los ejemplos, el elemento de selección permite proponer un programa nuevo, pero del mismo modo proponer un programa presentado con anterioridad. Esto permite al usuario seleccionar más rápidamente el programa que desea tener, por ejemplo, en caso de que lo haya perdido. En un ejemplo, el elemento de selección comprende dos elementos de selección, por ejemplo un botón “más” y un botón “menos”, donde cada elemento permite desplazarse por los programas en su propia dirección; por ejemplo, el botón “más” permite avanzar en una lista ordenada de programas en una dirección (por ejemplo, en una dirección ascendente) mientras que el botón “menos” permite avanzar en la lista en una dirección inversa.
[0134] En los ejemplos, la selección de un programa puede ir acompañada de un sonido que identifica de forma única el programa seleccionado. Se entiende entonces que el dispositivo comprende un dispositivo de emisión de sonido, que puede ser, pero no está limitado a, un altavoz, un zumbador, ... La identificación del programa seleccionado se puede realizar por ejemplo con la ayuda de una serie de pitidos donde cada número está asociado a un único programa; por ejemplo el primer programa con un pitido, el segundo con dos pitidos, y así sucesivamente.
[0136] En los ejemplos, la selección puede ir acompañada de una señal luminosa emitida por el dispositivo de emisión de luz.
[0138] En los ejemplos, la selección puede ir acompañada (1322) de un sonido que identifique de manera única el programa seleccionado, tal como se seleccionó previamente, o incluso de un sonido que tenga como único propósito informar que la selección está confirmada.
[0140] A continuación, una vez realizada la selección, se configura la unidad de control para que la corriente eléctrica comprendida suministrada por el electrodo corresponda a los valores de los parámetros del programa seleccionado. En otras palabras, la unidad de control está configurada para realizar la electroestimulación asociada al programa. Esta configuración es por tanto una programación (o reprogramación) del dispositivo.
[0141] En los ejemplos, la selección puede ir seguida de una confirmación de la selección. La confirmación de la selección permite al usuario confirmar al dispositivo que desea que se ejecute el programa seleccionado. En un ejemplo, esto se puede realizar con una acción de usuario particular en el elemento de selección.
[0142] En los ejemplos, la confirmación de la selección puede ser implícita con el arranque de la estimulación (y por lo tanto una vez que ha sido configurada la unidad de control), por ejemplo realizando una acción del usuario en el elemento de selección (1330).
[0143] En los ejemplos, la selección del programa puede comprender una acción del usuario que permite seleccionar (1340) un nuevo valor de un parámetro del programa seleccionado. La selección de este valor de parámetro se puede hacer a través de un elemento de selección.
[0144] En los ejemplos, el elemento que sirve para seleccionar este valor de parámetro puede ser el mismo que el utilizado para seleccionar el programa. En un ejemplo, el elemento de selección comprende dos botones, un botón “más” y un botón “menos”. Cada acción en el botón “más” aumenta el valor y, a la inversa, cada acción del usuario en el botón “menos” disminuye el valor del parámetro (1342). Para poder hacer la distinción entre una selección de programa y una modificación de un valor de parámetro cuando se utiliza el mismo dispositivo de selección, se puede utilizar la duración de la acción del usuario sobre el dispositivo: una acción larga (por ejemplo presionar el botón durante más de tres segundos) será interpretada por el dispositivo como una selección de programa y, a la inversa, una acción corta (por ejemplo presionar el botón durante menos de tres segundos) será interpretada por el dispositivo como una selección de valor de parámetro.
[0145] En los ejemplos, la elección de un valor de parámetro puede ir acompañada de una señal sonora y/o de una señal luminosa para ayudar al usuario en la selección.
[0146] Por ejemplo, el rango de valores de parámetro que se pueden seleccionar puede ser limitado. Cuando el usuario desee salir de este rango de valores, lo cual no es posible, el sistema puede informarle con la ayuda de una señal sonora y/o luminosa.
[0147] En los ejemplos, el nuevo valor seleccionado es un valor de intensidad de corriente eléctrica. Esto permite al usuario aumentar el efecto de la electroestimulación en función de cómo se siente con la electroestimulación y el alivio del dolor obtenido.
[0148] Se entiende que la elección del valor de intensidad se puede realizar antes del comienzo de la estimulación, por ejemplo, el usuario sabe qué intensidad le conviene.
[0149] En los ejemplos, cuando la batería no está suficientemente cargada para realizar un programa completo, el dispositivo puede informar al usuario y/o pasar al modo de seguridad (el programa no se puede ejecutar) o funcionar hasta que la batería esté vacía.
[0150] En los ejemplos, cuando la batería no está suficientemente cargada para realizar un programa completo (en toda su duración), es posible hacer funcionar el dispositivo conectando la batería recargable a una fuente de alimentación externa. El dispositivo podrá entonces funcionar conectado a la red eléctrica.
[0151] Con referencia a la FIG. 1 a la FIG. 6, a continuación se exponen ejemplos de dispositivos. Estas figuras son fotografías de dispositivos. En la FIG. 1. El dispositivo según la invención comprende una carcasa en la que están dispuestas la batería, la unidad de control y la memoria. La carcasa permite protegerlos de elementos externos que puedan dañarlos (polvo, agua, ...). Por lo tanto, la carcasa puede ser resistente al agua. La carcasa puede comprender un elemento de encendido y/o apagado 120. La carcasa también puede comprender un primer elemento de selección de un programa y/o un segundo elemento de selección de un valor de parámetro. En el ejemplo de la FIG. 1, el primer y segundo elemento son coincidentes e idénticos: se trata de un botón “más” 122a y un botón “menos” 122b. La carcasa de este ejemplo comprende un LED 124 que actúa como indicador luminoso y un zumbador (no representado). La carcasa consta de dos electrodos, uno positivo y otro negativo, que no son directamente visibles en la vista superior, más precisamente, es visible la segunda cara (aislante) del electrodo 10a, 10b. Los dos electrodos están conectados y fijados a la carcasa, formando por tanto un dispositivo compacto. Dos muescas 14a y 14b aumentan la flexibilidad del dispositivo, permitiendo por tanto colocarlo en partes curvas del cuerpo.
[0152] La carcasa puede estar hecha de un material polimérico y protector, por ejemplo, plástico ABS (acrilonitrilo butadieno estireno). La carcasa 12 y los electrodos 10a, 10b pueden estar recubiertos en esta cara con un material flexible y eléctricamente aislante de tipo silicona. Los electrodos comprenden además en este ejemplo unas pestañas 16a, 16b que facilitan la retirada del dispositivo que se mantiene sobre la piel por ejemplo con la ayuda de un gel adhesivo.
[0153] La FIG. 2 es una vista inferior del mismo dispositivo representado en la FIG. 1. La carcasa 12 comprende una parte inferior que forma una superficie, por ejemplo un plano. Esta superficie coincide preferiblemente con la superficie de los electrodos 10a, 10b para mejorar la colocación del dispositivo sobre la zona a tratar. Por tanto, el electrodo está prácticamente en el mismo plano que la parte inferior de la caja. Las superficies 16a, 16b
conductoras de electricidad del electrodo son accesibles. Estas superficies pueden albergar gel, por ejemplo el gel adhesivo.
[0154] La FIG. 3 es una vista lateral del dispositivo de electroestimulación transcutánea representado en la FIG. 1 y la FIG. 2. La carcasa 12 comprende una abertura 126 que proporciona acceso a una interfaz para conectar eléctricamente la batería a una fuente de electricidad externa, por ejemplo para recargar la batería. La interfaz puede ser de cualquier tipo. En un ejemplo, la interfaz es una interfaz USB y se puede conectar a una fuente de alimentación mediante un cable 30 USB.
[0155] El dispositivo representado en las FIGS. 1 a 3 comprende electrodos grandes que permiten cubrir partes relativamente planas del cuerpo, por ejemplo la espalda o un muslo.
[0156] La FIG. 4 es otro ejemplo de un dispositivo similar al de las FIGS. 1 a 3, excepto que los electrodos 10a, 10b tienen una forma sustancialmente diferente que está adaptada para ser dispuesta en la frente con el fin de aliviar dolores de cabeza. Por tanto, los electrodos son más estrechos y más largos para cubrir la frente. En este ejemplo solo hay una pestaña. Cada electrodo comprende una abertura 40a, 40b que facilita la fijación de una banda para la cabeza (no representada) para mantener el dispositivo contra la frente del paciente.
[0157] La FIG. 5 es otro ejemplo de un dispositivo similar al de las FIGS. 1 a 3, excepto que los electrodos 10a, 10b tienen una forma sustancialmente diferente que está adaptada para disponerse en el estómago con el fin de aliviar las dismenorreas. En particular, su forma está adaptada para cubrir los elementos responsables del dolor cuando el dispositivo se coloca sobre el vientre.
[0158] La FIG. 6 es otro ejemplo de un dispositivo similar al de las FIGS. 1 a 3, excepto que el electrodo 16a positivo (o por el contrario 16b negativo) ya no está integrado en la carcasa. El dispositivo comprende dos elementos, un primer elemento que comprende la carcasa y el electrodo positivo (o inversamente negativo), y un segundo elemento que comprende el electrodo negativo (o inversamente negativo). El segundo elemento 10a está conectado a la carcasa a través de un cable conductor de electricidad, por ejemplo el cable 60. Los dos elementos tienen una forma prácticamente de medio disco, que es particularmente adecuada para disponerlos alrededor de una articulación, por ejemplo, una rodilla. Esto mejora la eficacia de la electroestimulación. En los ejemplos, la carcasa puede comprender además medios de comunicación inalámbrica para configurar la unidad de control, por ejemplo realizar la operación de selección de un programa y/o la operación de selección de un valor de parámetro. La configuración se puede efectuar, por ejemplo, con el protocolo Bluetooth© entre una aplicación, por ejemplo, ejecutada por un teléfono inteligente, y la unidad de control.
Claims (17)
1. REIVINDICACIONES
1. Procedimiento de ajuste de un dispositivo (600) de electroestimulación transcutáneo, el dispositivo que comprende:
- al menos un electrodo (610);
- una batería (606) recargable conectada al electrodo (610);
- una memoria (604) en la que se almacenan varios programas, los programas almacenados que comprenden un programa por defecto;
- una unidad (608) de control conectada a la memoria (604), la unidad (608) de control que es capaz de configurar una corriente eléctrica suministrada por la batería (606) y suministrada por el electrodo (610); el procedimiento que comprende las operaciones que consisten en:
- seleccionar (1320), en la memoria (604), un programa asociado a varios parámetros de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo (610), cada parámetro que está asociado a un valor, el programa que comprende al menos como parámetros:
- una tensión de los pulsos de corriente eléctrica;
- una duración de los pulsos de corriente eléctrica;
- una frecuencia de los pulsos de corriente eléctrica;
- configurar la unidad (608) de control para que la corriente eléctrica suministrada por el electrodo (610) corresponda a los valores de los parámetros del programa seleccionado,
en el que la selección de un programa comprende las operaciones que consisten en:
- seleccionar el programa por defecto al encender el dispositivo;
- proporcionar un valor por defecto, almacenado en la memoria (604),
asociado con cada parámetro de programa por defecto seleccionado.
2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que seleccionar un programa comprende además la operación que consiste en:
- seleccionar, mediante la acción del usuario sobre un primer elemento de selección, un nuevo valor de al menos un parámetro de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo.
3. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que el nuevo valor seleccionado del al menos un parámetro es un valor de intensidad de una corriente eléctrica.
4. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que seleccionar un programa comprende además la operación que consiste en:
- seleccionar secuencialmente, mediante la acción del usuario en un segundo elemento de selección, un programa de al menos dos programas almacenados en la memoria.
5. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que una operación de selección comprende además:
- emitir, mediante un dispositivo de emisión de luz, una señal luminosa para cada nueva selección.
6. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que una de las operaciones que consisten en seleccionar un programa comprende además:
- emitir, mediante un dispositivo de emisión de sonido, un sonido que identifica de forma única el programa seleccionado.
7. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, la memoria que almacena un primer programa para el cual:
- el ancho de los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo está comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 150 y 250 microsegundos ambos inclusive;
- la frecuencia de los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo está comprendida entre 60 y 140 hercios ambos inclusive, con preferencia entre 80 y 120 hercios ambos inclusive.
8. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, la memoria que almacena un segundo programa para el cual:
- el ancho de los pulsos de corriente eléctrica está comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 150 y 250 microsegundos ambos inclusive;
- la frecuencia de los pulsos de corriente eléctrica está comprendida entre 2 y 8 hercios ambos inclusive, con preferencia entre 4 y 6 hercios ambos inclusive.
9. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 7 u 8, en el que los pulsos de corriente eléctrica suministrados por el electrodo se generan de forma continua.
10. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, la memoria que almacena un tercer programa para el cual:
- el ancho de los pulsos de corriente eléctrica está comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 150 y 250 microsegundos ambos inclusive;
- la frecuencia de los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo comprende:
-- una primera frecuencia de pulso de la corriente eléctrica comprendida entre 60 y 140 hercios ambos inclusive, con preferencia entre 80 y 120 hercios ambos inclusive; y
-- una segunda frecuencia de pulso de la corriente eléctrica comprendida entre 2 y 8 hercios ambos inclusive, con preferencia entre 4 y 6 hercios ambos inclusive;
-- una primera duración de generación de los pulsos según la primera frecuencia y una segunda duración de generación de los pulsos según la segunda frecuencia, siendo la primera duración y la segunda duración sustancialmente iguales.
11. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, la memoria que almacena un cuarto programa para el cual:
- la frecuencia de los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo está comprendida entre 1 y 150 hercios ambos inclusive, la frecuencia de los pulsos que aumenta y que disminuye en función del tiempo para formar una señal triangular;
- el ancho de los pulsos de la corriente eléctrica suministrada por el electrodo está comprendido entre 50 y 500 microsegundos ambos inclusive, con preferencia entre 50 y 250 microsegundos ambos inclusive, el ancho del pulso que disminuye por cada aumento de la frecuencia de los pulsos y que aumenta por cada disminución de la frecuencia de los pulsos.
12. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 10 u 11, en el que los pulsos de corriente eléctrica suministrados por el electrodo se generan en ciclos discontinuos.
13. Procedimiento según la combinación de las reivindicaciones 7 a 12, en el que la memoria almacena un quinto programa que ejecuta sucesivamente el primer, segundo, tercer y cuarto programas de manera repetida, no emitiéndose ninguna señal eléctrica comprendida entre cada repetición, para que cada ejecución sucesiva de los tres programas tenga una duración comprendida entre 45 y 75 segundos, con preferencia sustancialmente igual a 60 segundos.
14. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 13, en el que el valor de tensión de la corriente eléctrica está comprendido entre 3,5 y 25 voltios, ambos inclusive.
15. Programa de ordenador que comprende instrucciones de código de programa para la ejecución de las etapas del método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 cuando dicho programa se ejecuta en una unidad de control del dispositivo de electroestimulación transcutánea.
16. Dispositivo (600) de electroestimulación transcutánea, que comprende:
- al menos un electrodo (610);
- una batería (606) recargable conectada al electrodo;
- una memoria (604) en la que se almacenan varios programas, los programas almacenados que comprenden un programa por defecto;
- una unidad (608) de control conectada a la memoria (604), la unidad (608) de control que está adaptada para configurar una corriente eléctrica proporcionada por la batería (606) y suministrada por el electrodo (610), la memoria (604) que comprende instrucciones de código de programa del programa según la reivindicación 15.
17. Dispositivo según la reivindicación 16, en el que:
- la batería (606), la unidad (608) de control y la memoria (604) están dispuestas en una carcasa que comprende una parte inferior que forma una superficie;
- el electrodo (610) está dispuesto sobre un material flexible que está sustancialmente en el mismo plano que la parte inferior de la carcasa.
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