WO2008013081A1 - Low frequency therapy device and its control method - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a technique for controlling the output of a low frequency treatment device.
- Patent Document 1 proposes a low-frequency treatment device that has a single pad with three or more electrodes and can change the number and area of each of the positive and negative electrodes by switching the polarity of the electrodes. Has been.
- Patent Document 1 Japanese Patent No. 2917270 (Japanese Patent Laid-Open No. 9-38215)
- Changing the area of the electrode that outputs a low-frequency current may give the user a feeling of strangeness. Specifically, even if the strength setting is the same, a sense of weakness is felt when the electrode area is small, and a sense of strength is felt when the electrode area is large. This is a particular problem when a therapeutic operation is performed in which the electrode area is sequentially switched while a low-frequency current is passed, since the difference in the sensation is prominent.
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a technique capable of changing the area of an electrode without giving a sense of incongruity to a user.
- the present invention adopts the following configuration.
- a low-frequency treatment device of the present invention includes a pair of pads that can change the area of an electrode, and correction means that corrects an output voltage applied between the pads in accordance with the area of the electrode.
- the present invention employs a configuration in which the output voltage is corrected according to the electrode area in order to compensate or suppress a change in the amount of current flowing through the body. This makes the body different due to the difference in electrode area Variation in feeling can be suppressed.
- the correction means may increase the output voltage as the area of the electrode decreases. This is because the smaller the electrode area, the weaker the sense of contact with the larger contact resistance.
- the correction means corrects the output voltage using a correction coefficient prepared according to the area of the electrode, and the correction coefficient is based on the amount of current flowing between the pads. It is preferable that it is determined so as to be constant regardless of the area. This makes it possible to minimize the uncomfortable feeling given to the user. However, since a complicated circuit configuration is not necessary to realize such correction processing, it is advantageous in reducing the size and cost of the low-frequency treatment device.
- the pad has a plurality of electrodes capable of switching conduction, and the area is changed by changing the number of electrodes to be turned on. With this configuration, it is possible to easily change the electrode area.
- the present invention may be regarded as a low-frequency treatment device having at least a part of the above means.
- the present invention may be understood as a method for controlling a low frequency treatment device including at least a part of the above processing, or a program for realizing such a method and a recording medium on which the program is recorded.
- a method for controlling a low frequency treatment device including at least a part of the above processing, or a program for realizing such a method and a recording medium on which the program is recorded.
- the low-frequency treatment device including a pair of pads that can change the electrode area changes the area of the electrode after the change.
- the output voltage applied between the pads is corrected according to the area of the electrode.
- the area of the electrode can be changed without giving the user a sense of incongruity.
- FIG. 1 is a diagram showing the appearance of a low frequency treatment device.
- FIG. 2 is a block diagram schematically showing a hardware configuration of a low frequency treatment device.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of a treatment waveform using a pulse current.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of a treatment waveform using alternating current.
- FIG. 5 is a diagram showing an example in which the number (area) of electrodes is changed.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of changing the position of an electrode.
- FIG. 7 is a block diagram showing functions related to output voltage correction.
- FIG. 8 is a flowchart showing a flow of output voltage correction processing.
- FIG. 2 is a diagram showing an appearance of a low frequency treatment device.
- the low frequency treatment device 100 generally includes a treatment device body 200, a pair of pads 300 to be attached to a treatment site, and a cord 4 for electrically connecting the treatment device body 200 and the pads 300. It consists of 00.
- the treatment device main body 200 is provided with an operation unit 201 configured with buttons, volume switches, and the like, and a display unit 202 configured with a liquid crystal display or the like.
- an operation unit 201 configured with buttons, volume switches, and the like
- a display unit 202 configured with a liquid crystal display or the like.
- the nod 300 is formed of a thin and highly flexible member.
- a plurality (three) of electrodes 301 are formed on one surface (contact surface with the body) of the pad 300.
- the surfaces of the plurality of electrodes 301 are covered with an adhesive gel material.
- This gel-like material film is uniformly formed on the entire surface of the pad, and the electrodes are particularly electrically insulated by interposing the gel-like material film.
- a snap 302 corresponding to each electrode 301 is provided on the other surface of the pad 300.
- FIG. 2 is a block diagram schematically showing the hardware configuration of the low frequency treatment device. As shown in FIG. 2, inside the treatment device main body 200, a control unit 203, a current generation unit 204, an electrode switching unit 205, a power source (not shown), and the like are provided.
- the control unit 203 is a circuit configured with a microcomputer. A signal from the operation unit 201 is input to the control unit 203. Based on these inputs, the control unit 203 controls the display unit 202, the current generation unit 204, the electrode switching unit 205, and the like, and has a function of executing various arithmetic processes.
- the current generation unit 204 is a circuit that generates a low frequency current output from the pad 300.
- a pulse current may be used, an alternating current may be used, or both types of currents may be selectively used.
- the waveform and amplitude of the low frequency current are input from the control unit 203. Determined by the current control signal.
- FIG. 3 shows an example of a treatment waveform using a pulse current.
- a very short pulse with a pulse width of about 100 sec is used.
- the maximum value of the pulse amplitude is about 100 V.
- various types of treatment modes such as “fir,” “tapping,” and “push” can be created.
- the “strength” can be adjusted by changing the pulse width, and the “speed” can be adjusted by changing the appearance cycle of the pulse group.
- FIG. 4 shows an example of a treatment waveform using alternating current, an amplitude-modulated wave having a carrier frequency of about 4 kHz, a modulation frequency of about 122 Hz, and a maximum amplitude of about 35V.
- the “strength” can be adjusted by changing the amplitude
- the “speed” can be adjusted by changing the modulation wave frequency.
- the electrode switching unit 205 is a circuit having a function of switching conduction Z cutting of each of the six electrodes 301 and distributing a low-frequency current to the electrode 301 in the conduction state. Switching of the electrode 301 is controlled by a switching control signal input from the control unit 203.
- the operation method and treatment operation of the low frequency treatment device 100 will be described.
- the user can select the treatment mode by operating the operation unit 201.
- treatment methods such as “fir”, “tapping”, “push”, and “slip”, and treatment sites such as “shoulder”, “arm”, and “waist” can be designated. It is also possible to select an “automatic” mode in which treatment methods are pre-programmed. In addition, the user can adjust the “strength” and “speed” by operating the volume switch.
- the control unit 203 generates a current control signal according to the designated treatment mode, strength, and speed, and sends the signal to the current generation unit 204.
- the current generator 204 performs modulation and amplification based on the current control signal to generate a low frequency current for treatment.
- this one-system current is distributed to one or a plurality of electrodes 301 of the high potential side pad by the electrode switching unit 205. Then, a current flows from the electrode 301 on the high potential side pad to the electrode 301 on the low potential side pad through the body of the user.
- this one-system current is distributed to each electrode 301 by the electrode switching unit 205 and is output to the user's body through the plurality of electrodes 301.
- the therapeutic current flowing between these pads As a result, the muscles are electrically stimulated and repeatedly contracted and relaxed, producing the same therapeutic effect as massage.
- each pad 300 is provided with a plurality of electrodes 301, and the conduction Z cutting of the electrodes 301 can be switched manually or automatically during the output of the low frequency current.
- the low-frequency current is distributed to one or more electrodes 301 that are in a conductive state, and is output to the body via these conductive electrodes 301.
- FIG. 5 and FIG. 6 show examples of electrode switching.
- the hatched portion represents the conductive electrode.
- Figure 5 shows an example of changing the number (area) of electrodes. If all three pairs of six electrodes 301 are made conductive, current is output for the entire pad force, so that the treatment site can be covered in a wide range. Conversely, if only one or two pairs of electrodes are passed, pinpoint treatment is possible.
- Fig. 6 shows an example of changing the position of the electrode. It is possible to change the treatment site by changing the position of the conducting electrode. Thus, by providing a plurality of electrodes on one pad, the range of usage increases and flexible treatment becomes possible.
- the amplitude of the treatment current becomes 10V
- “strength” is set to “5”.
- the strength setting value and the output voltage had a one-to-one relationship such as 50 V.
- the same configuration is adopted in the low frequency treatment device 100 of the present embodiment, there is a problem that even if the strength setting value is the same, the sensation intensity changes due to increase / decrease of the electrode area. Specifically, the smaller the area (the smaller the number of conductive electrodes), the weaker the experience. This is considered to be due to the change in the contact resistance between the electrodes due to the change in the electrode area, and as a result, the amount of current flowing through the body changes.
- the low frequency treatment device 100 of the present embodiment employs a configuration that corrects the output voltage applied between the pads in accordance with the electrode area.
- FIG. 7 is a block diagram showing functions related to output voltage correction
- Fig. 8 shows the processing of output voltage correction. It is a flowchart which shows a flow.
- the operation unit 201 is provided with an electrode switching button 10 and a strength volume switch 11.
- the electrode switching button 10 is for switching the number (area) and position of electrodes to be conducted.
- the strength volume switch 11 is for adjusting the strength of the treatment current.
- step S10 When the user operates the electrode switching button 10 while the low-frequency current is being output (step S10), an electrode switching instruction is input to the control unit 203 (step S20).
- the switching control function 20 of the control unit 203 controls the electrode switching unit 205 by outputting a switching control signal according to the switching instruction, and switches conduction Z disconnection of each electrode (step S30). This changes the area and position of the electrode.
- the output voltage correction function 21 of the control unit 203 checks the number of energized electrodes after the change, and acquires a correction coefficient corresponding to the number of energized electrodes from the correction coefficient table 22 (step S40).
- correction coefficients of “1.5”, “1.2”, and “1.0” are set according to the number of electrodes “2”, “4”, and “6”, respectively.
- Output voltage compensation function 21 the intensity setting value set in the strength volume switch 11, by multiplying the correction coefficient, to calculate the intensity correction value (step S50, S51, S52) 0 Then, the output voltage correction function 21 corrects the magnitude of the output voltage applied between the pads by sending the current control signal generated based on the intensity correction value to the current generation unit 204 (step S60). . Specifically, when the number of electrodes is “6”, the voltage value is the same as the strength setting value. When “4”, the voltage value is 1.2 times. .
- the output voltage increases as the electrode area decreases, that is, as the contact resistance increases. Therefore, the change in the amount of output current due to the change in contact resistance can be compensated or suppressed, and the variation in body feeling can be effectively suppressed.
- the correction coefficient may be determined so that the amount of current flowing between the nodes / nodes is constant regardless of the electrode area. This is because the uncomfortable feeling given to the user can be reduced to zero or as much as possible.
- the correction coefficient values described in the present embodiment are merely examples.
- the preferred value of the correction coefficient varies depending on the shape, number, division method, material, etc. of the electrode.
- the force output voltage correction in which the output voltage is corrected after the electrode area is changed may be executed first, or the change of the electrode area and the output voltage correction are executed simultaneously. May be.
- the electrode area is manually switched has been described.
- the output voltage can be corrected by the same process when the electrode area is automatically switched.
- the number of electrodes of the pad is not limited to three. There may be two or more than three. Also, the shape of the electrode and the way of division can be modified as appropriate.
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Description
明 細 書
低周波治療器及びその制御方法
技術分野
[0001] 本発明は、低周波治療器の出力を制御する技術に関する。
背景技術
[0002] 身体に装着された一対のパッド間に低周波電流を流すことによって治療を行う低周 波治療器が知られている。また、特許文献 1では、 3つ以上の電極が設けられた単一 のパッドを有し、電極の極性を切り替えることによって正極と負極それぞれの数及び 面積を変更できるタイプの低周波治療器が提案されている。
特許文献 1:特許第 2917270号公報 (特開平 9 - 38215号公報)
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0003] 低周波電流を出力する電極の面積を変化させると、使用者に違和感を与えることが ある。具体的には、強さ設定を同じにしていても、電極面積が小さいと弱く感じられ、 電極面積が大きいと強く感じられる、といった体感のバラツキが生じる。低周波電流を 流しながら電極面積を順次切り替えるような治療動作を行う場合には、体感の違!、が 顕著になるため、特に問題となる。
[0004] 本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、使用 者に違和感を与えることなく電極の面積を変更可能な技術を提供することにある。 課題を解決するための手段
[0005] 上記目的を達成するために本発明は以下の構成を採用する。
[0006] 本発明の低周波治療器は、電極の面積を変更可能な一対のパッドと、前記電極の 面積に応じて前記パッド間に印加する出力電圧を補正する補正手段と、を備える。
[0007] 電極面積を変更したときに体感が変化するのは、電極一身体間の接触抵抗が変わ ることによって、身体に流れる電流量が変化することによるものと考えられる。そこで、 本発明では、身体に流れる電流量の変化を補償若しくは抑制するために、電極面積 に応じて出力電圧を補正する構成を採用する。これにより電極面積の違いによる体
感のバラツキを抑制することができる。
[0008] 具体的には、前記補正手段は、前記電極の面積が小さいほど前記出力電圧を大き くするとよい。電極面積が小さいほど接触抵抗が大きぐ体感が弱くなるからである。
[0009] 前記補正手段は、前記電極の面積に応じて用意された補正係数を用いて前記出 力電圧を補正するものであり、前記補正係数は、前記パッド間に流れる電流量が前 記電極の面積によらず一定となるように定められていることが好ましい。これにより、使 用者に与える違和感を可及的に小さくすることが可能となる。し力も、このような補正 処理の実現には複雑な回路構成は不要なため、低周波治療器の小型化及び低コス ト化に有利である。
[0010] 前記パッドは、導通を切替可能な複数の電極を有しており、導通状態にする電極の 数を変更することによって前記面積を変更するものであることが好まし 、。この構成に より、電極面積の変更を容易に実現できる。
[0011] 本発明は、上記手段の少なくとも一部を有する低周波治療器として捉えてもよいし
、また、本発明は、上記処理の少なくとも一部を含む低周波治療器の制御方法、また は、かかる方法を実現するためのプログラムやそのプログラムを記録した記録媒体と して捉えてもよい。なお、上記手段および処理の各々は可能な限り互いに組み合わ せて本発明を構成することができる。
[0012] 例えば、本発明に係る低周波治療器の制御方法は、電極の面積を変更可能な一 対のパッドを備えた低周波治療器が、前記電極の面積を変更する際に、変更後の電 極の面積に応じて前記パッド間に印加する出力電圧を補正するものである。 発明の効果
[0013] 本発明によれば、使用者に違和感を与えることなく電極の面積を変更することがで きる。
図面の簡単な説明
[0014] [図 1]図 1は、低周波治療器の外観を示す図である。
[図 2]図 2は、低周波治療器のハードウェア構成を模式的に示すブロック図である。
[図 3]図 3は、パルス電流を用いた治療波形の一例を示す図である。
[図 4]図 4は、交流を用いた治療波形の一例を示す図である。
[図 5]図 5は、電極の数(面積)を変化させる例を示す図である。
[図 6]図 6は、電極の位置を変化させる例を示す図である。
[図 7]図 7は、出力電圧補正に関わる機能を示すブロック図である。
[図 8]図 8は、出力電圧補正の処理の流れを示すフローチャートである。
符号の説明
[0015] 10 電極切替ボタン
11 強さボリュームスィッチ
20 切替制御機能
21 出力電圧補正機能
22 補正係数テーブル
100 低周波治療器
200 治療器本体
201 操作部
202 表示部
203 制御部
204 電流生成部
205 電極切替部
300 パッド
301 電極
302 スナップ
400 コード
401 プラグ
402 スナップ
発明を実施するための最良の形態
[0016] 以下に図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する
[0017] <低周波治療器の外観 >
図 1を参照して、本発明の実施形態に係る低周波治療器について説明する。図 1
は低周波治療器の外観を示す図である。
[0018] 低周波治療器 100は、概略、治療器本体 200と、治療部位に貼り付けるための一 対のパッド 300と、治療器本体 200とパッド 300とを電気的に接続するためのコード 4 00とから構成される。
[0019] 治療器本体 200には、ボタンやボリュームスィッチなどで構成される操作部 201と、 液晶ディスプレイなどで構成される表示部 202とが設けられている。使用者は、操作 部 201を操作することで、電源オン Zオフの切り替え、治療モードの選択、強さや速 さの調整、電極の切替、その他の各種設定などを行うことができる。
[0020] ノッド 300は、薄くかつ柔軟性の高い部材により構成されている。パッド 300の一方 の面 (身体との接触面)には、複数(3つ)の電極 301が形成されている。それら複数 の電極 301の表面は粘着性を有するゲル状材料によって被覆されて ヽる。このゲル 状材料の膜はパッド全面に一様に形成されており、電極同士の間はゲル状材料の膜 を介すことにより特に電気的に絶縁されては 、な 、。
[0021] パッド 300の他方の面には、各電極 301に対応したスナップ 302が設けられている 。コード 400のスナップ 402をパッド 300側のスナップ 302に留め、コード 400のプラ グ 401を治療器本体 200に差し込むことで、治療器本体 200とパッド 300 (電極 301) との接続がは力ゝられる。
[0022] <低周波治療器の内部構成 >
図 2は低周波治療器のハードウェア構成を模式的に示すブロック図である。図 2に 示すように、治療器本体 200の内部には、制御部 203、電流生成部 204、電極切替 部 205、電源 (不図示)などが設けられている。
[0023] 制御部 203は、マイクロコンピュータで構成される回路である。制御部 203には、操 作部 201からの信号などが入力される。制御部 203は、これらの入力に基づいて、表 示部 202、電流生成部 204、電極切替部 205などを制御したり、各種演算処理を実 行する機能を担っている。
[0024] 電流生成部 204は、パッド 300から出力する低周波電流を生成する回路である。低 周波電流としては、パルス電流を用いてもよいし、交流を用いてもよいし、両種類の 電流を選択的に用いてもよい。低周波電流の波形や振幅は、制御部 203から入力さ
れる電流制御信号によって決定される。
[0025] 図 3はパルス電流を用いた治療波形の一例を示して 、る。パルスとしては、パルス 幅約 100 secの極めて短いものを用いている。またパルス振幅の最大値は約 100 Vである。このパルスの極性、間隔、配列などを変えることで、「もみ」「たたき」「押し」 といった様々な種類の治療モードを作り出すことができる。また、パルスの振幅ゃパ ルス幅を変えることで「強さ」の調整が、ノ ルス群の出現サイクルを変えることで「速さ」 の調整が可能である。
[0026] 図 4は交流を用いた治療波形の一例として、搬送波周波数が約 4kHz、変調波周 波数が約 122Hz、最大振幅が約 35Vの振幅変調波を示している。ここで振幅を変え ることで「強さ」の調整が、変調波周波数を変えることで「速さ」の調整が可能である。
[0027] 電極切替部 205は、 6つの電極 301それぞれの導通 Z切断を切り替えるとともに、 導通状態にある電極 301に対して低周波電流を分配する機能をもつ回路である。電 極 301の切り替えは、制御部 203から入力される切替制御信号によって制御される。
[0028] <治療時の動作 >
低周波治療器 100の操作方法及び治療動作について説明する。
[0029] ノ ルス電流を用いた場合、使用者は、操作部 201を操作することで、治療モードを 選択できる。治療モードとしては、「もみ」「たたき」「押し」「さすり」といった治療方法や 、「肩」「腕」「腰」といった治療部位などを指定できる。また、治療方法が予めプロダラ ムされた「自動」モードを選択することもできる。さらに使用者は、ボリュームスィッチを 操作することで、「強さ」や「速さ」を調整することもできる。
[0030] 制御部 203は、指定された治療モード、強さ及び速さに従って、電流制御信号を生 成し、電流生成部 204に対してその信号を送出する。電流生成部 204は、電流制御 信号をもとに変調や増幅を行い、治療用の低周波電流を生成する。パルス電流を用 いた場合は、この一系統の電流が、電極切替部 205で高電位側のパッドの 1つ又は 複数の電極 301に分配される。そして、高電位側のパッドの電極 301から、使用者の 身体を介して、低電位側のパッドの電極 301に電流が流れる。また、交流を用いた場 合は、この一系統の電流が、電極切替部 205で各電極 301に分配され、それら複数 の電極 301を介して使用者の身体に出力される。このパッド間を流れる治療用電流
によって筋肉が電気的刺激を受け、収縮と弛緩を繰り返し、マッサージと同じような治 療効果が得られる。
[0031] <電極の切替 >
本実施形態の低周波治療器 100では、各々のパッド 300に複数の電極 301が設け られており、低周波電流の出力中、手動又は自動で電極 301の導通 Z切断を切り替 えることができる。低周波電流は、導通状態にある一つ又は複数の電極 301に分配 され、それら導通状態の電極 301を介して身体に出力されることになる。
[0032] 図 5及び図 6に電極の切替例を示す。これらの図において、ハッチングされている 箇所が導通状態にある電極を表している。図 5は、電極の数 (面積)を変化させる例 である。 3対の 6つの電極 301を全て導通させれば、パッド全体力も電流が出力され るので、治療部位を広範囲にカバーできる。逆に、 1対若しくは 2対の電極だけを導 通させれば、ピンポイントでの治療が可能となる。また、図 6は、電極の位置を変化さ せる例である。導通させる電極の位置を変えることで、治療部位を変更することが可 能である。このように、一つのパッドに複数の電極を設けたことで、使い方の幅が増し 、柔軟な治療が可能となる。
[0033] <出力電圧の補正 >
従来の低周波治療器では、例えばボリュームスィッチで「強さ」を「1」に設定すると 治療用電流の振幅 (パッド間の出力電圧)が 10Vになり、「強さ」を「5」に設定すると 5 0Vになる、というように強さ設定値と出力電圧とが一対一の関係を有していた。しかし ながら、本実施形態の低周波治療器 100で同様の構成を採用した場合、強さ設定値 が同じでも、電極面積の増減によって体感強度が変化してしまうという問題が生じる。 具体的には、面積が小さいほど (導通状態にある電極の数が少ないほど)体感として は弱く感じられる。これは、電極面積の変化により電極一身体間の接触抵抗が変わり 、その結果、身体に流れる電流量が変化することによるものと考えられる。
[0034] そこで、本実施形態の低周波治療器 100は、電極面積に応じてパッド間に印加す る出力電圧を補正する構成を採用した。
[0035] 以下、図 7及び図 8を参照して、出力電圧補正について詳しく説明する。図 7は、出 力電圧補正に関わる機能を示すブロック図であり、図 8は、出力電圧補正の処理の
流れを示すフローチャートである。
[0036] 操作部 201には、電極切替ボタン 10と強さボリュームスィッチ 11が設けられている 。電極切替ボタン 10は、導通させる電極の数 (面積)や位置を切り替えるためのもの である。また、強さボリュームスィッチ 11は、治療用電流の強さを調整するためのもの である。
[0037] 低周波電流の出力中に (ステップ S10)、使用者が電極切替ボタン 10を操作すると 、電極の切替指示が制御部 203に入力される (ステップ S20)。制御部 203の切替制 御機能 20は、切替指示に従って切替制御信号を出力することで電極切替部 205を 制御し、各電極の導通 Z切断を切り替える (ステップ S30)。これにより電極の面積や 位置が変更される。
[0038] 一方、制御部 203の出力電圧補正機能 21は、変更後の通電電極数を調べ、その 通電電極数に応じた補正係数を補正係数テーブル 22から取得する (ステップ S40) 。本実施形態の例では、電極数「2」、「4」、「6」に応じてそれぞれ「1. 5」、「1. 2」、「 1. 0」という補正係数が設定されている。
[0039] 出力電圧補正機能 21は、強さボリュームスィッチ 11で設定されている強さ設定値 に、上記補正係数を乗ずることによって、強さ補正値を算出する (ステップ S50, S51 , S52) 0そして、出力電圧補正機能 21は、この強さ補正値に基づき生成した電流制 御信号を電流生成部 204に送出することで、パッド間に印加する出力電圧の大きさ を補正する (ステップ S60)。具体的には、電極数が「6」の場合は強さ設定値通りの 電圧値となり、「4」の場合は 1. 2倍、「2」の場合は 1. 5倍の電圧値となる。
[0040] 上記補正により、電極面積が小さいほど、つまり接触抵抗が大きいほど、出力電圧 が大きくなる。よって、接触抵抗の変化に起因する出力電流量の変化を補償若しくは 抑制することができ、体感のバラツキを効果的に抑制することができる。
[0041] 補正係数については、ノ¾ /ド間に流れる電流量が電極面積によらず一定となるよう に定めておけばよい。これにより、使用者に与える違和感をゼロ若しくは可及的に小 さくできるからである。なお、本実施形態で述べた補正係数の値はあくまでも一例で ある。補正係数の好ましい値は、電極の形状、数、分割の仕方、材質などによって変 わるので、具体的数値は実験などにより決定すればょ 、。
[0042] なお、上記実施形態は本発明の一具体例を例示したものにすぎない。本発明の範 囲は上記実施形態に限られるものではなぐその技術思想の範囲内で種々の変形が 可能である。
[0043] 例えば、上記実施形態では、電極面積を変更した後で出力電圧を補正した力 出 力電圧補正を先に実行してもよいし、電極面積の変更と出力電圧補正とを同時に実 行してもよい。また、上記実施形態では、手動で電極面積を切り替える例を示したが 、自動モードにお 、て電極面積を自動切替する場合も同様の処理で出力電圧を補 正することができる。
[0044] パッドの電極数は 3つに限られない。 2つでもよいし、 3つより多くてもよい。また、電 極の形状や分割の仕方についても、適宜変形することができる。
Claims
[1] 電極の面積を変更可能な一対のパッドと、
前記電極の面積に応じて前記パッド間に印加する出力電圧を補正する補正手段と を備える
低周波治療器。
[2] 前記補正手段は、前記電極の面積が小さいほど前記出力電圧を大きくする
請求の範囲第 1項に記載の低周波治療器。
[3] 前記補正手段は、前記電極の面積に応じて定められた補正係数を用いて前記出 力電圧を補正するものであり、
前記補正係数は、前記パッド間に流れる電流量が前記電極の面積によらず一定と なるように定められている
請求の範囲第 1項または第 2項に記載の低周波治療器。
[4] 前記パッドは、導通を切替可能な複数の電極を有しており、導通状態にする電極の 数を変更することによって前記面積を変更するものである
請求の範囲第 1項〜第 3項のうちいずれかに記載の低周波治療器。
[5] 電極の面積を変更可能な一対のパッドを備えた低周波治療器が、
前記電極の面積を変更する際に、変更後の電極の面積に応じて前記パッド間に印 加する出力電圧を補正する
低周波治療器の制御方法。
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