专利汇可以提供点刺激装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及用于位于 耳 朵区域的神经末梢的点刺激装置,所述装置具有 电池 供电的 治疗 电流 发生器(3),其设置在要被佩戴在耳朵区域中的 外壳 (4)中,且所述发生器提供低频治疗电流。治疗电流发生器(3)具有多个输出通道(9a、9b、9c),其中每个输出通道都与其自己的刺激 电极 (6a、6b、6c)关联,且这些输出通道在 输入侧 上被连接到微计算机 电路 (10)。每个输出通道(9a、9b、9c)含 放大器 (15a、15b、15c),其由 数模转换 器(12)控制并针对双极输出 信号 而设计。 控制信号 优选被馈进到放大器(15a、15b、15c),所述信号引起相应放大器(15a、15b、15c)的输出电路中的电流强度和刺激 电压 行为,所述行为适应于所述电路中的 电阻 值,并对应于I=k·R和U=k·R2,其中k为可选择常数。此外,优选提供三个输出通道,每个都与其自己的刺激电极关联,且在电流流动的期间,馈入每个刺激电极(6a、6b、6c)的治疗电流在强度和极性方面每次都由正被馈入其他刺激电极(6a、6b、6c)的治疗电流抵消。,下面是点刺激装置专利的具体信息内容。
1.一种用于点刺激位于耳朵区域中并延伸到脑干神经核的神经末梢的装置,所述装置具有电池供电的治疗电流发生器,该治疗电流发生器设置在要在所述耳朵区域中佩戴的外壳中并配备有形成低频治疗电流的电子电路,且该装置进一步具有从所述治疗电流发生器延伸的至少两个柔性线路,所述柔性线路用于连接到要设置在神经末梢的刺激针电极,所述装置的特征在于所述治疗电流发生器(3)具有多个模拟输出通道(9a、9b、9c),其中这些输出通道中的每个都与其自己的刺激电极(6a、6b、6c)关联,且用于控制所述治疗电流的这些模拟输出通道在输入侧上单独连接到微计算机电路(10),其中为相应治疗提供的所述治疗电流的参数值可存储在可用于连续读出的存储器(11)中。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于在各读出通道(9a、9b、9c)中,提供一个放大器(15a、15b、15c),其由数模转换器(12)控制并经配置用于双极输出信号,其中就其本身而言,所述数模转换器(12)连接到所述微计算机电路(10)的数字连接件(13)。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于在所述各输出通道(9a、9b、9c)中提供运算放大器作为放大器(15a、15b、15c)。
4.根据前述任一项权利要求所述的装置,其特征在于在所述输出通道(9a、9b、9c)中,用于电流测量的测量电阻器(17a、17b、17c)被插入延伸到所述刺激电极(6a、6b、6c)的电流路径(16a、16b、16c)中,且一个测量放大器(18a、18b、18c)连接到各个测量电阻器(17a、
17b、17c),测量放大器的所述输出信号是所述治疗电流的电流强度的度量并被馈入所述微计算机电路(10)。
5.根据前述权利要求1-3中的任一项权利要求所述的装置,其特征在于至少在一个输出通道(9a、9b、9c)上提供电压测量电路(19a、19b、19c),其发送测量信号到所述微计算机电路(10),所述测量信号对应于存在于与相关输出通道关联的所述刺激电极(6a、6b、6c)和位于所述治疗电流发生器(3)中并连接到参考电极(7)的参考电势点(0)之间的所述电压。
6.根据权利要求2或权利要求3所述的装置,其特征在于在所述微计算机电路(10)中提供恒电压控制电路(20),其由外部致动激活并可操作连接到用于治疗电流参数的内部存储器(11),并且其经数模转换器(12)将控制信号馈进到输出通道(9a、9b、9c)中提供的至少一个放大器(15a、15b、15c),所述控制信号在连接到刺激电极(6a、6b、6c)的这个放大器(15a、15b、15c)的输出通道中引起恒电压源的行为,所述恒电压源的电压值是可调节的。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于在所述恒电压控制电路(20)中集成恒电压反馈控制电路(23),所述相关电压测量电路(19a、19b、19c)的测量信号是作为实际信号馈进所述恒电压反馈控制电路(23)的。
8.根据权利要求2或权利要求3所述的装置,其特征在于在所述微计算机电路(10)中提供恒电流控制电路(21),其由外部致动激活并可操作连接到用于治疗电流参数的内部存储器(11),并且其经数模转换器(12)将控制信号馈进到输出通道(9a、9b、9c)中提供的至少一个放大器(15a、15b、15c),所述控制信号在连接到刺激电极(6a、6b、6c)的这个放大器(15a、15b、15c)的输出通道中引起恒电流源的行为,所述恒电流源的电流强度是可调节的,且在所述恒电流控制电路(21)中集成恒电流反馈控制电路(24),所述测量放大器(18a、
18b、18c)的输出信号是作为实际信号馈进所述恒电流反馈控制电路(24)的。
9.根据权利要求2或权利要求3所述的装置,其特征在于在所述微计算机电路(10)中提供自适应电流控制电路(22),其由外部致动激活并可操作连接到用于治疗电流参数的内部存储器(11),并且其经数模转换器(12)将控制信号馈进到输出通道(9a、9b、9c)中提供的至少一个放大器(15a、15b、15c),所述控制信号在连接到刺激电极(6a、6b、6c)的相应放大器(15a、15b、15c)的输出通道中引起电流强度和刺激电压行为,所述行为适应这个输出电路中的电阻值并对应于如下关系:
2
I=k·R和U=k·R,
其中k为可选择的常数。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于在所述自适应电流控制电路(22)中集成自适应电流反馈控制电路(25),从所述电压测量电路(19a、19b、19c)的测量信号和电流测量的测量放大器(18a、18b、18c)的输出信号获得的电阻测量值是作为实际信号馈入所述自适应电流反馈控制电路(25)的。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于在所述微计算机电路(10)中提供的且将控制信号馈进到所述输出通道中提供的所述放大器(15a、15b、15c)的所述控制电路(20、
21、22)通过经由所述控制信号改变持续时间,引起在刺激周期的持续时间上确定的所述电流强度的平均值变化,其中所述信号以循环顺序形成其中发生电流流入所述刺激电极的时间间隔(30)和其中所述输出通道是不活动的时间间隔(31),其中一个电流流动时间间隔(30)和一个不活动时间间隔(31)一起形成一个刺激周期(32)。
12.根据前述权利要求1-3、7、10-11中的任一项权利要求所述的装置,其特征在于在馈入各刺激电极的所述治疗电流的电流流动期间,在相应考虑的时间点,这些刺激电极(6a、6b、6c)相对与所述治疗电流电路连接的参考电势点(0)具有不同极性。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于馈入各刺激电极(6a、6b、6c)的所述治疗电流在相应考虑的时间点彼此抵消,因此没有治疗电流流过参考电极(7),所述电极在相应考虑的时间点具有不同极性。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于所述控制电路(20、21、22)在每个电流流动时间间隔(30)引起极性反转,所述控制电路被提供在所述微计算机电路(10)中,并且将控制信号馈进到所述输出通道中提供的所述放大器(15a、15b、15c),所述信号以循环顺序形成其中发生电流流入所述刺激电极的时间间隔(30)和其中所述输出通道是不活动的时间间隔(31),其中一个电流流动时间间隔(30)和一个不活动时间间隔(31)一起形成一个刺激周期(32),且治疗电流以连续脉冲包(33)的形式或单个脉冲(34)的形式在所述电流流动时间间隔(30)内流动。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于所述极性反转是在所述电流流动时间间隔(30)期间引起的。
16.根据前述权利要求7、10-11、13-15中的任一项权利要求所述的装置,其特征在于所述控制电路(20、21、22)在各电流流动时间间隔期间,引起馈入各刺激电极的所述治疗电流的一个或多个强度变化,所述控制电路被提供在所述微计算机电路(10)中并将控制信号馈进到所述输出通道中提供的所述放大器(15a、15b、15c),所述信号以循环顺序形成其中发生电流流入所述刺激电极的时间间隔(30)和其中所述输出通道是不活动的时间间隔(31),其中一个电流流动时间间隔(30)和一个不活动时间间隔(31)一起形成一个刺激周期(32),其中发生在相应考虑的刺激电极(6a、6b、6c)的强度变化与发生在一个或多个其他相应考虑的刺激电极(n)的强度变化反向演变。
17.根据权利要求16所述的装置,其特征在于提供三个输出通道,其中每个都与其自己的刺激电极关联,且在所述电流流动时间间隔内馈入到每个各刺激电极(6a、6b、6c)的所述治疗电流的强度和极性在每个相应考虑的时间点由馈入两个其他刺激电极(6a、6b、
6c)的治疗电流抵消。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于在每个电流流动时间间隔(30)内馈入各刺激电极(6a、6b、6c)的治疗电流是由单个脉冲(34)形成的,且在这些单个脉冲的每个中,多个强度变化和至少一个极性反转(37)是以时间顺序提供的。
19.根据权利要求17到18中任一项所述的装置,其特征在于在各电流流动间隔(30)内提供的一次或重复的治疗电流强度变化递增发生。
20.根据权利要求7、10-11、13-15、17-18中任一项所述的装置,其特征在于所述控制电路(20、21、22)在由多个连续刺激周期(32)形成的刺激周期序列的开始(38),在多个连续刺激周期期间,从一个刺激周期(32)到下一后续刺激周期连续增加馈入相应考虑的刺激电极(6a、6b、6c)的治疗电流的强度,所述强度被认为是相应电流流动时间间隔(30)上的平均值,且随后在其电流流动时间间隔内的多个连续刺激周期期间保持以前实现的所述治疗电流的强度水平,所述控制电路被提供在所述微计算机电路(10)中,且将控制信号馈进到所述输出通道中提供的所述放大器(15a、15b、15c),所述信号以循环顺序形成其中发生电流流入所述刺激电极的时间间隔(30)和其中所述输出通道是不活动的时间间隔(31),其中一个电流流动时间间隔(30)和一个不活动时间间隔(31)一起形成一个刺激周期(32)。
21.根据权利要求20所述的装置,其特征在于在所述刺激周期序列的终点(39),所述控制电路将控制信号馈进到所述输出通道中提供的所述放大器,所述控制信号从一个刺激周期(32)到下一后续刺激周期连续减小馈入相应考虑的刺激电极(6a、6b、6c)的所述治疗电流的强度,所述强度被认为是相应电流流动时间间隔上的平均值。
22.根据前述7、10-11、13-15、17-18、21中的任一项权利要求所述的装置,其特征在于具有其存储器(11)和所述控制电路(20、21、22、26)的所述微计算机电路(10)和形成所述输出通道(9a、9b、9c)并且与这些输出通道关联的元件被集成到微芯片中。
23.根据权利要求22所述的装置,其特征在于为了给所述输出通道(9a、9b、9c)中提供的所述放大器(15a、15b、15c)供电,提供具有双极输出的电压变换器(4),所述电压变换器就其本身而言是由所述装置中提供的电池(27)供电的。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于在从所述电池(27)延伸到电压变换器(40)的电源连接(41)中,开关装置(42)被插入,其在所述治疗电流电路中出现电流流动中止期间和超过所述电压变换器(40)从所述电池(27)汲取的电流的预定限值时中断所述供电。
25.根据权利要求2-3、7、10-11、13-15、17-18、21、23到24中任一项所述的装置,其特征在于为给所述微计算机电路(10)、所述数模转换器(12)和潜在提供的测量信号电路(18a、18b、18c、19a、19b、19c)供电,提供电压变换器(43),其具有单极输出,并连接到所述电池(27),其中所述电压变换器用肖特基二极管(44)旁通,并仅在电池电压下降时被激活,并在其输出端传送对应于电池目标电压的电压。
26.根据前述权利要求1-3、7、10-11、13-15、17-18、21、23-24中任一项权利要求所述的装置,其特征在于所述装置具有无线操作的传输装置(29),其连接到所述微计算机电路(10),并利用外部控制装置用于输入要存储的为相应治疗提供的治疗电流的参数。
27.根据前述权利要求1-3、7、10-11、13-15、17-18、21、23-24中任一项权利要求所述的装置,其特征在于所述装置(1)具有无线操作的传输装置(29),其连接到所述微计算机电路(10),并用于将为相应治疗提供的治疗电流的存储参数传输到外部控制和监视装置。
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