Изобретение относится к медицине и может быть использовано для восстановительного лечения и направленной тренировки нервно-мышечного аппарата. Сущность: устройство позволяет генерировать электрические сигналы в диапазоне частот 20 - 20000 Гц, представляющие собой одночастотные комбинации дискретных составных частотно-модулированных последовательностей, и содержит первый, второй, третий генераторы с изменяющимися во времени частотами, первый и второй частотные модуляторы, первый и второй задающие генераторы, третий частотный модулятор и третий задающий генератор, блок управления и усилитель. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к медицине и может быть использовано для восстановительного лечения и направленной тренировки нервно-мышечного аппарата.
Целью изобретения является повышение эффективности лечения путем уменьшения адаптации пациента.
На фиг. 1 изображена блок-схема устройства; на фиг.2 - временные диаграммы напряжений, вырабатываемых составными элементами блок-схемы; на фиг.3 - временная диаграмма тока I(t), иллюстрирующая структуру дискретного составного сигнала с одновременной амплитудной и частотной модуляцией.
Устройство для электрической стимуляции органов и тканей содержит первый 1, второй 2 и третий 3 генераторы с изменяющимися во времени частотами, каждый из которых образован последовательно соединенными первым частотным модулятором 4 и первым задающим генератором 5, вторым частотным модулятором 6 и вторым задающим генератором 7, третьим частотным модулятором 8 и третьим задающим генератором 9.
Блок управления 10 устройства выполнен в виде коммутатора 11, псевдослучайного импульсного генератора 12 и пульта управления режимом 13. Один из управляющих выходов пульта управления режимом 13 подключен к входу псевдослучайного импульсного генератора 12, выход которого связан с управляющим входом коммутатора 11. Коммутируемые входы коммутатора 11 соединены с выходами генераторов 1, 2, 3 с изменяющимися во времени частотами.
Управляемые входы генераторов 1, 2, 3 электрически связаны с выходами пульта управления режимом 13.
Устройство содержит также усилитель 14, управляемый вход которого электрически связан с выходом пульта управления режимом 13. Вход усилителя 14 связан с выходом коммутатора 11, а выход усилителя 14 последовательно через измеритель тока (миллиамперметр) 15 подключается к электродам пациента ("пациент").
Устройство для электрической стимуляции органов и тканей работает следующим образом. Тактовые импульсы U
1, вырабатываемые генератором тактовых импульсов, входящим в состав псевдослучайного импульсного генератора 12, и следующие с периодом
i
i = (0,01

1) с, который задается с пульта управления режимом 13, поступают на вход схемы формирования псевдослучайной последовательности импульсов.
Период следования
i тактовых импульсов U
1 определяет длительность импульсов выходного напряжения U
2 псевдослучайного импульсного генератора 12. Напряжение U
2 имеет вид псевдослучайной последовательности прямоугольных импульсов высокого и низкого уровня (последовательности двоичных знаков - "единиц" и "нулей" соответственно) с длительностью каждого импульса, равной или кратной периоду
i .
Последовательность прямоугольных импульсов U
2 с выхода псевдослучайного импульсного генератора 12 поступает на управляющий вход коммутатора 11. Коммутатор 11 при каждом переходе от низкого уровня U
2 к высокому и наоборот производит переключение выходов задающих генераторов 5, 7, 9 к входу усилителя 14 в очередности - первый задающий генератор, второй задающий генератор, третий задающий генератор, первый, второй, третий задающие генераторы и так далее, по мере смены двоичных знаков ("нулей" и "единиц") на выходе псевдослучайного импульсного генератора 12. Частотный модулятор 4 вырабатывает пилообразное напряжение U
3, период Т
чм1 которого задается с пульта управления режимом 13 изменением параметров времязадающей RC-цепочки.
Выходное напряжение U
3 частотного модулятора 4 поступает на вход задающего генератора 5, который представляет собой аналого-цифровой преобразователь "напряжение-частота".
Выходное напряжение U
4 задающего генератора 5 имеет вид последовательности импульсов с переменным периодом следования T
1i=

, где F
1i - мгновенная частота, значение которой пропорционально текущей величине выходного напряжения U
3 частотного модулятора 4. Регулировка периода Т
чм1 напряжения U
3 с пульта управления режимом 13 обеспечивает изменение значений частоты F
1i и скорости ее изменения dF
1i/dt в пределах: F
1i = (20

20000) Гц

= (5

200)

10
3 Гц/с Частотный модулятор 6 вырабатывает пилообразное напряжение U
5, период T
чм2 которого задается с пульта управления режимом 13 изменением параметров времязадающей RC-цепочки.
Выходное напряжение U
5 частотного модулятора 6 поступает на вход задающего генератора 7, вырабатывающего напряжение U
6 в виде последовательности импульсов переменного периода, равного T
2i=

, где F
2i - мгновенная частота, значение которой пропорционально текущей величине выходного напряжения U
5 частотного модулятора 6.
Регулировка периода Т
чм2 напряжения U
5 с пульта управления режимом 13 обеспечивает изменение значения частоты F
2i и скорости ее изменения

в пределах: F
2i = (20000

20) Гц

= -(5

200)

10
3 Гц/с Частотный модулятор 8 вырабатывает треугольное напряжение U
7, период Т
чм3 которого задается с пульта управления режимом 13 изменением параметров времязадающей RC-цепочки.
Выходное напряжение U
7 частотного модулятора 8 поступает на вход задающего генератора 9, вырабатывающего напряжение U
8 в виде последовательности импульсов переменного периода, равного:
T
3i=

где F
3i - мгновенная частота, значение которой пропорционально текущей величине выходного напряжения U
7 частотного модулятора 8.
Регулировка периода Т
чм3 с пульта управления режимом 13 обеспечивает изменение значений частоты F
3i и скорости ее изменения

в пределах:
F
3i = (20

20000) Гц,

=

(5

200)

10
3 Гц/с .
В результате последовательного подключения выходов задающих генераторов 5, 7, 9, осуществляемого коммутатором 11, к входу усилителя 14 на выходе усилителя 14 формируется напряжение U
9, представляющее собой дискретный составной частотно-модулированный сигнал, уровень которого регулируется с пульта управления режимом 13. Выходной сигнал U
9усилителя 14 имеет функцию изменения своей частоты при заданных значениях Т
чм1,Т
чм2,Т
чм3, приведенную на диаграмме 10 (см. фиг.2), причем его частота f изменяется в пределах 20-20000 Гц.
Частотные модуляторы 4, 6, 8 выполнены таким образом, что с пульта управления режимом 13 для каждого из них может быть задан тип закона изменения выходного напряжения: U
3 или U
5, или U
7. Это означает, что указанные частотные модуляторы определяют для задающих генераторов 5, 7, 9 любой из трех рассмотренных законов линейной частотной модуляции (ЛЧМ) - возрастающей ЛЧМ, убывающей ЛЧМ, убывающе-возрастающей ЛЧМ.
Регулировка с пульта управления режимом 13 периода следования
iтактовых импульсов псевдослучайного импульсного генератора 12 и установка с пульта управления режимом 13 параметров законов ЛЧМ для частотных модуляторов 4, 6, 8 обеспечивает для каждого дискрета выходного сигнала начальную частоту f
o, скорость изменения частоты

, изменяющейся в пределах:
f
o = (20

20000) Гц;

=

(5

200)

10
3 Гц/с, а длительность

t
i дискрета - равную либо кратную значениям
i из интервала:
i = (0,01

1) с. Выходной сигнал усилителя 14 последовательно через миллиамперметр 15 поступает к пациенту для осуществления электростимуляции путем наложения электродов на поверхность кожи в области стимулируемых нервно-мышечных структур опорно-двигательного аппарата и органов.
Реактивный характер полного сопротивления стимулируемых нервно-мышечных структур и органов пациента позволяет осуществить дополнительную амплитудную модуляцию дискретного составного частотно-модулированного сигнала по закону, пропорциональному закону изменения частоты f(t). Коэффициент пропорциональности закона амплитудной модуляции зависит от индивидуальных особенностей пациента (электропроводимости стимулируемых нервно-мышечных структур и органов).
На фиг. 3 изображена временная диаграмма тока I(t), иллюстрирующая структуру результирующего сигнала (сигнала дискретного составного с одновременной амплитудной и частотной модуляцией) при различных законах изменения частоты в каждом дискрете.
Формула изобретения
1. ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР, содержащий усилитель, задающие генераторы с изменяющимися во времени частотами и электроды, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности лечения путем уменьшения адаптации пациента, в него введены последовательно соединенные пульт управления режимом, псевдослучайный импульсный генератор и коммутатор, выход которого соединен с первым входом ускорителя, измеритель тока, вход которого соединен с выходом усилителя, а выход - с электродами, второй вход усилителя соединен с вторым выходом пульта управления режимом, выходы группы которого соединены с входами группы коммутаторов.
2. Электростимулятор по п.1, отличающийся тем, что генератор с изменяющейся во времени частотой выполнен в виде последовательно соединенных частотного модулятора и задающего генератора, причем вход частотного модулятора является входом, а выход задающего генератора - выходом генератора с изменяющейся во времени частотой.
РИСУНКИ
Рисунок 1,
Рисунок 2,
Рисунок 3