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【发明授权】一种非隔离双路双耳分时耳迷走神经刺激仪_江西心之乐医疗科技有限公司_201910131990.5 

申请/专利权人:江西心之乐医疗科技有限公司

申请日:2019-02-22

公开(公告)日:2024-03-29

公开(公告)号:CN110507906B

主分类号:A61N1/36

分类号:A61N1/36;A61N1/05

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2024.03.29#授权;2019.12.24#实质审查的生效;2019.11.29#公开

摘要:本发明公开了一种非隔离双路双耳分时耳迷走神经刺激仪,包括电源、微处理器、升压电路、脉冲驱动电路、左耳电极对和右耳电极对;微处理器连接脉冲驱动电路,升压电路连接脉冲驱动电路,微处理器控制脉冲驱动电路输出非隔离分时双路双耳刺激波形到左耳电极对以及右耳电极对。相对双路双耳隔离耳迷走神经刺激而言,在不影响有效刺激、保证双路刺激信号不通过大脑的情况下,降低成本、减小体积、保证刺激波形的完整性、提高电池使用效率,并且引入新的刺激可调节参数‑‑双路刺激之间的间隔时间来优化疗效。

主权项:1.一种非隔离双路双耳分时耳迷走神经刺激仪,其特征在于,包括电源、微处理器、升压电路、脉冲驱动电路、左耳电极对和右耳电极对;微处理器连接脉冲驱动电路,升压电路连接脉冲驱动电路,微处理器控制脉冲驱动电路输出非隔离分时双路双耳刺激波形到左耳电极对以及右耳电极对,通过分时启动左、右耳刺激脉冲,保证左耳电极对有刺激脉冲的时候,右耳电极对无刺激脉冲;或者右耳有刺激脉冲的时候,左耳电极对无刺激脉冲,实现非隔离双路双耳刺激;微控制器采用新唐低功耗单片机NANO120SE3BN,该单片机通过输入ADC检测电池电压和升压状态,通过PWM控制升压电路电压达到100V,通过4个IO口采集按键输入模块的输入参数,并且控制脉冲电流经DAC转换后驱动脉冲驱动电路输出对应波形的脉冲电流,经左耳电极对和右耳电极对到耳部皮下迷走神经;脉冲驱动电路包括第1路脉冲输出驱动电路和第2路脉冲输出驱动电路,第1路脉冲输出驱动电路和第2路脉冲输出驱动电路之间无变压器隔离;+100V电压由升压电路产生,+100V连接二极管D17的2管脚和二极管D20的2管脚分别给第1路输出和第2路输出供电;二极管D17的1管脚连接电阻R23的2管脚、三极管Q1的2管脚、三极管Q9的2管脚以及电阻R25的2管脚;电阻R23的1管脚连接电阻R81的2管脚和三极管Q1的1管脚;电阻R81的1管脚连接三极管Q23的3管脚;三极管Q23的1管脚连接三极管Q27的3管脚和电阻R69的2管脚;电阻R69的1管脚连接OUT1+网络;三极管Q23的2管脚连接三极管Q27的1管脚和电阻R93的2管脚;电阻R93的2管脚和三极管Q27的2管脚连接后接地;三极管Q9的1管脚连接电阻R25的1管脚以及电阻R82的1管脚;电阻R82的2管脚连接三极管Q21的3管脚;三极管Q21的1管脚连接电阻R27的2管脚以及三极管Q28的3管脚;三极管Q28的1管脚连接三极管Q21的2管脚以及电阻R94的2管脚;电阻R94的1管脚和三极管Q28的2管脚连接后接地;电阻R94的1管脚连接OUT1-网络;三极管Q1的3管脚连接二极管D18的2管脚;三极管Q9的3管脚连接二极管D19的2管脚;二极管D18的1管脚连接三极管Q25的3管脚、电阻R95的2管脚以及L1的1管脚;二极管D19的1管脚连接三极管Q22的3管脚、电阻R86的2管脚以及L7的2管脚;三极管Q25的1管脚连接电阻R84的2管脚;电阻R84的1管脚连接电阻R89的2管脚以及模拟开关U4的3管脚;电阻R89的1管脚接地;模拟开关U4的5管脚连接OUT11-网络;模拟开关U4的4管脚连接DA0网络;三极管Q22的1管脚连接电阻R31的2管脚;电阻R31的1管脚连接电阻R83的2管脚以及模拟开关U4的2管脚;电阻R83的1管脚接地;模拟开关U4的13管脚连接OUT11+网络;模拟开关U4的1管脚连接DA0网络;电阻R95的1管脚连接电阻R96的2管脚以及OUTPUT1+DET网络;电阻R96的1管脚连接电阻R85的1管脚后接地;电阻R85的2管脚连接三极管Q25的2管脚;电阻R86的1管脚连接电阻R87的2管脚以及OUTPUT1-DET网络;电阻R87的1管脚连接电阻R48的1管脚后接地;电阻R48的2管脚连接三极管Q22的2管脚;电感L7的1管脚连接电容C15的1管脚以及OUTPUT1+网络;电感L1的2管脚连接电容C15的2管脚以及OUTPUT1-网络;此为第1路脉冲输出驱动电路,其中OUT1+、OUT1-、OUT11+、OUT11-由微处理器单片机NANO120SE3BN控制产生脉冲波形;DA0由微处理器单片机NANO120SE3BN控制输出电流强度;OUTPUT1+DET和OUTPUT1-DET网络由微处理器单片机NANO120SE3BN控制采集第1路输出电极和皮肤接触信息;OUTPUT1+网络和OUTPUT1-网络为第1路电极输出的高压脉冲刺激信号;二极管D20的1管脚连接电阻R91的2管脚、三极管Q29的2管脚、三极管Q30的2管脚以及电阻R92的2管脚;电阻R91的1管脚连接电阻R101的2管脚和三极管Q29的1管脚;电阻R101的1管脚连接三极管Q33的3管脚;三极管Q33的1管脚连接三极管Q35的3管脚和电阻R100的2管脚;电阻R100的1管脚连接OUT2+网络;三极管Q33的2管脚连接三极管Q35的1管脚和电阻R109的2管脚;电阻R109的2管脚和三极管Q35的2管脚连接后接地;三极管Q30的1管脚连接电阻R92的1管脚以及电阻R102的1管脚;电阻R102的2管脚连接三极管Q31的3管脚;三极管Q31的1管脚连接电阻R97的2管脚以及三极管Q36的3管脚;三极管Q31的2管脚连接三极管Q36的1管脚以及电阻R110的2管脚;电阻R110的1管脚和三极管Q36的2管脚连接后接地;电阻R97的1管脚连接OUT2-网络;三极管Q29的3管脚连接二极管D21的2管脚;三极管Q30的3管脚连接二极管D22的2管脚;二极管D21的1管脚连接三极管Q34的3管脚、电阻R111的2管脚以及电感L8的1管脚;二极管D22的1管脚连接三极管Q32的3管脚、电阻R106的2管脚以及电感L9的2管脚;三极管Q34的1管脚连接电阻R104的2管脚;电阻R104的1管脚连接电阻R108的2管脚以及模拟开关U6的3管脚;电阻R108的1管脚接地;模拟开关U6的5管脚连接OUT22-网络;模拟开关U6的4管脚连接DA1网络;三极管Q32的1管脚连接电阻R98的2管脚;电阻R98的1管脚连接电阻R103的2管脚以及模拟开关U6的2管脚;电阻R103的1管脚接地;模拟开关U6的13管脚连接OUT22+网络;模拟开关U6的1管脚连接DA1网络;电阻R111的1管脚连接电阻R112的2管脚以及OUTPUT2+DET网络;电阻R105的1管脚连接电阻R112的1管脚后接地;电阻R105的2管脚连接三极管Q34的2管脚;电阻R106的1管脚连接电阻R107的2管脚以及OUTPUT2-DET网络;电阻R107的1管脚连接电阻R99的1管脚后接地;电阻R99的2管脚连接三极管Q32的2管脚;电感L9的1管脚连接电容C16的1管脚以及OUTPUT2+网络;电感L8的2管脚连接电容C16的2管脚以及OUTPUT2-网络;此为第2路脉冲输出驱动电路,其中OUT2+、OUT2-、OUT22+、OUT22-由微处理器单片机NANO120SE3BN控制产生脉冲波形;DA1由微处理器单片机NANO120SE3BN控制输出电流强度;OUTPUT2+DET和OUTPUT2-DET网络由微处理器单片机NANO120SE3BN控制采集第2路输出电极和皮肤接触信息;OUTPUT2+网络和OUTPUT2-网络为第2路电极输出的高压脉冲刺激信号。

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