[发明专利]生物体用电极以及带生物体用电极的穿戴物品在审
申请号: | 201710419308.3 | 申请日: | 2017-06-06 |
公开(公告)号: | CN107715296A | 公开(公告)日: | 2018-02-23 |
发明(设计)人: | 江尻孝一郎;近藤晴彦 | 申请(专利权)人: | SMK株式会社 |
主分类号: | A61N1/36 | 分类号: | A61N1/36;A61N1/04;A61B5/00 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司11243 | 代理人: | 丁文蕴,严星铁 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生物 体用 电极 以及 穿戴 物品 | ||
技术领域
本发明涉及与人体等生物体接触,主要用于肌肉的刺激、身体信息的计测等的生物体用电极以及带生物体用电极的穿戴物品。
背景技术
目前,公知有如下装置,即、如低频治疗器等那样,使电极与人体的所希望的位置接触,通过该电极来对肌肉给与电的刺激从而进行治疗。
这种装置所使用的生物体用电极因为与皮肤接触,所以在一般的金属制的电极中,存在如下问题,即、难以确保对人体的充分的接触面积,另外,接触面不能追随伴随人体的动作的皮肤形状的变化。
因此,目前,在金属制的电极主体与皮肤之间夹入浸渍有盐水等导电性介质的纱布,用带等固定纱布和电极主体,从而确保对人体的接触面积和对皮肤形状的变化的追随性。
另外,还开发了如下可佩戴装置用的生物体用电极,即、通过将导电性布织入衣物类来形成具有固定的面积的面状电极,使用将连接端子连接于该面状电极而成的构件,通过穿戴衣物类,从而电极接触人体的所希望的位置,且追随皮肤形状(例如,参照专利文献1)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2005-349021号公报
发明内容
发明所要解决的课题
然而,在如上述那样的现有技术中,由电极主体供给的电流经由盐水等导电性介质而供给,因此电流分散,存在不能效率良好地对肌肉给与刺激的可能性。
另外,在由导电性布构成的面状电极中,面状电极具有固定的面积,因此存在如下可能性,即、若实际刺激的位置远离连接端子,则相应的电阻也变大,该部分的电信号的输出下降。
因此,本发明鉴于这种现有的问题,目的在于提供一种生物体用电极以及带生物体用电极的穿戴物品,就上述生物体用电极而言,具有一定的面积的接触面适当地紧贴生物体的表面,而且能够得到适当的电分布。
用于解决课题的方案
用于解决上述那样的现有的问题的方案1所述的发明的特征在于,在与生物体表面接触且与生物体电连接的生物体用电极中,具备:具有相互隔开距离地配置的多个电极体的电极片材;以及与该电极片材重合的导电性布部,上述电极片材具备连结相邻的电极体的伸缩线材,并形成为具备伸缩性以及柔软性的网眼片状。
方案2所述的发明的特征在于,在方案1的结构的基础上,上述伸缩线材全部或者其一部分是导电性伸缩线材。
方案3所述的发明的特征在于,在方案1或者2的结构的基础上,上述电极片材做成为,位于中心的电极体与设备类连接。
方案4所述的发明的特征在于,在方案1的结构的基础上,上述伸缩线材全部是绝缘性伸缩线材,且做成为,各上述电极体分别与设备类连接。
方案5所述的发明的特征在于,带生物体用电极的穿戴物品具备与构成穿戴物品的绝缘性布部一体化的生物体用电极,通过穿戴上述穿戴物品,从而使上述生物体用电极紧贴生物体表面,在该带生物体用电极的穿戴物品中,上述生物体用电极具备:具有相互隔开距离地配置的多个电极体的电极片材;以及与该电极片材重合的导电性布部,上述电极片材具备连结相邻的上述电极体的伸缩线材,并形成为具备伸缩性以及柔软性的网眼片状,上述绝缘性布部、上述电极片材以及上述导电性布部以层叠配置的方式被一体化。
方案6所述的发明的特征在于,在方案5的结构的基础上,上述伸缩线材全部或者其一部分是导电性伸缩线材。
方案7所述的发明的特征在于,在方案5或者6的结构的基础上,上述电极片材做成为,位于中心的电极体与设备类连接。
方案8所述的发明的特征在于,在方案5的结构的基础上,上述伸缩线材全部是绝缘性伸缩线材,且做成为,各上述电极体分别与设备类连接。
方案9所述的发明的特征在于,在方案5~8中任一个的结构的基础上,上述穿戴物品是衣物类。
方案10所述的发明的特征在于,在方案5~8中任一个的结构的基础上,上述穿戴物品是覆盖肌肉、关节或者韧带的带状、筒状、袜子状或者手套状的穿着物品。
发明的效果如下。
如上所述,本发明的生物体用电极与生物体表面接触且与生物体电连接,该生物体用电极具备:具有相互隔开距离地配置的多个电极体的电极片材;以及与该电极片材重合的导电性布部,上述电极片材具备连结相邻的电极体的伸缩线材,并形成为具备伸缩性以及柔软性的网眼片状,由此确保对生物体的固定的接触面积,而且能够以紧贴的状态是当地追随生物体的表面变动,通过多极化而得到良好的电分布,能够适当防止电流的分散、局部的输出下降。
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