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國立臺北科技大學 電子工程系 邱弘緯所指導 黃思婷的 可調式任意波形高壓射頻脈衝電刺激器與臨床人體試驗 (2018),提出低 周波 治療器 比較關鍵因素是什麼,來自於慢性肩膀疼痛、射頻脈衝、經皮神經電刺激、電刺激器、生醫電子。

而第二篇論文國立暨南國際大學 電機工程學系 孫台平、林佑昇所指導 李家豪的 光電功率穩定輸出之電路設計及應用 (2017),提出因為有 微控制器、發光二極體、雷射二極體、低週波電刺激、自動功率控制的重點而找出了 低 周波 治療器 比較的解答。

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其實我不確定那個位置是不是手臂(Arm)欸,
感覺比較像手腕(Wrist)XD

我到底是哪來的想法...好刺激阿真的是...
老話一句,私底下玩髒話比較多,請見諒(汗
就當作是考試發洩一下吧!

阿對了,母親節快樂唷!
(然後我媽看到又要念了。)

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可調式任意波形高壓射頻脈衝電刺激器與臨床人體試驗

為了解決低 周波 治療器 比較的問題,作者黃思婷 這樣論述:

本論文研究目的為結合經皮神經刺激(TENS)與射頻(RF)波形的止痛效果;透過TENS「門閥理論」止痛原理,結合RF電場作用改善TENS電刺激因皮膚阻抗太高而無法直接刺激到痛點的缺點,故將兩種波形混合調變成一個新波形,達到克服皮膚阻抗同時具有低週波電刺激止痛效果。此PRF神經電刺激器分為五個部分,一、電源電路,二、TENS與RF訊號混合調變電路,三、電壓與電流量測,四、MCU控制與計算數據,五、資料儲存系統。此人體試驗目的為藉由紀錄病患疼痛量表(VAS)及肩關節評分量表(CMS)來比較對照組、經皮神經脈衝電刺激器(TPRF)300V與經皮神經脈衝電刺激器(TPRF)500V對肩膀疼痛的止痛效

果,此人體試驗一共收錄80位肩膀疼痛病人,並將其分為三組進行比較。

光電功率穩定輸出之電路設計及應用

為了解決低 周波 治療器 比較的問題,作者李家豪 這樣論述:

近年來,發光二極體與雷射二極體之應用越來越普及於日常生活之中,應用市場涵蓋照明、光纖傳輸、顯示器等領域,然而發光二極體與雷射二極體使用上常因環境溫度的改變,產生不穩定的功率輸出結果。 本論文提出一個不需要光偵測二極體以穩定輸出功率的數位式驅動電路,利用微控制器做為系統計算與迴授控制之核心,結合簡單的溫度參考電路、儀表放大器、數位類比轉換器及定電流源電路,即可自動計算溫度補償係數並即時迴授調整發光二極體與雷射二極體的光功率輸出,自動校準因溫度變化而產生的輸出誤差,並透過微控制器程式切換,完成同一電路即可計算不同補償公式,兼具電功率穩定迴授機制及光功率穩定迴授機制,且可以選擇連續波

輸出或脈波輸出之切換。 本論文將設計之系統電路通過Nichia RGB LED驗證運算迴授控制機制,從環境溫度範圍-10℃到50℃之間,紅光發光二極體的總變化量從256.4μW下降為69.5μW、綠光發光二極體的總變化量從421.5μW下降為165.5μW、藍光發光二極體的變化量從816.3μW下降為225.9μW,而將Union 650nm Laser Diode分別透過連續波輸出模式與脈波輸出模式進行實驗,連續波模式的總變化量為169.1μW,脈波模式更下降為73.5μW。實驗結果驗證系統不需要光偵測器也能使紅綠藍三色LED及Laser Diode在環境溫度變化下依然保持穩定的功率輸

出。 本文將數位自動雷射二極體光功率穩定技術應用於光纖通訊傳輸之發射模組,發射組件輸出功率總變化量由原本定電流園驅動的640μW下降至自動光功率穩定技術驅動之110μW,此結果根據公式換算,即使溫度上升至50℃,發射組件的有效傳輸距離依然維持在94km以上。本論文結合微控制器數位控制及計算能力,將數位自動電功率穩定技術應用於低週波電刺激治療,透過微控制器輸出腳位訊號的切換,控制H橋電路之導通方向完成低周波電刺激訊號的產生,並不斷讀取來自儀表放大器擷取的負載跨壓與定電流源電流數值,即時計算同時進行迴授補償調整,使得溫度範圍60℃跨幅下,負載電功率輸出總變化量僅只有5200μW。