一种隐线折叠式理疗仪的制作方法

文档序号:20264393发布日期:2020-04-03 18:12阅读:237来源:国知局
一种隐线折叠式理疗仪的制作方法

本发明涉及一种医疗保健设备技术领域,具体涉及一种注热仪。



背景技术:

目前的注热仪主要有主机和踏板组成,其注热仪的主机和踏板为分体式结构,且主机和踏板之间通过线路相互连接,形成分体式结构,使用时,通过主机上控制面板的控制按钮进行控制踏板的使用性能进行使用,这种的结构摆放不美观,且由于线路外置,使用不安全,存在安全隐患,该携带和应用均不方便,由此不利于市场的应用和推广。



技术实现要素:

本发明的目的是,为了解决现有注热仪存在上述的技术问题提供隐线折叠式理疗仪。

一种隐线折叠式理疗仪,包括主机和踏板,所述主机由主机壳体和控制系统组成,所述控制系统安装在主机壳体上,所述踏板由踏板壳体和微动开关组成,该踏板壳体上设有放置脚体区域,微动开关设置在踏板壳体内、位于放置脚体区域下方,所述踏板通过踏板壳体与主机的主机壳体转动配合,微动开关的控制线路连接于控制系统,且主机和踏板之间设有布线孔,所述主机和踏板的各线路通过布线孔布设在主机壳体和踏板壳体内,由此形成隐线折叠式结构的理疗仪。

进一步的,所述主机壳体的一侧设有凹口,所述凹口的深度与踏板壳体高度相对应,使踏板折叠后与主体壳体呈一平面。

进一步的,所述主机壳体的一侧设有凹口,所述凹口的形状大小与踏板壳体的形状大小相对应,使踏板折叠后与主体壳体形成对应的一体式结构。

进一步的,所述主机壳体上有一散热结构,该散热结构由主机壳体中间位置的后侧或/和两侧分别平行对称分布的散热孔、及后侧或/和两侧散热孔上设置的散热风机组成。

进一步的,所述控制系统包括有电路集成控制板、功率放大隔离器、功率放大驱动器、信号发生器、工频变压器、脚踏检测输出器和控制按键,该电路集成控制板、功率放大隔离器、功率放大驱动器、工频变压器、脚踏检测输出器位于主机壳体的中间位置,控制按键包括有或/和显示器按键,该控制按键安装在主机壳体设置的一控制面板上。

进一步的,所述控制系统还包括有一物联网模块,该物联网模块包括有一无线接收模块或/和识别码,所述识别码通过被智能终端扫描后,使智能终端与理疗仪建立通讯,由此控制理疗仪使用方式。

进一步的,所述放置脚体区域为踏板的中间位置,该放置脚体区域的踏板位置具有下沉回弹性能,所述微动开关位于放置脚体区域的下沉回弹位置处,该微动开关的控制线路连接于控制系统的脚踏检测输出器。

进一步的,所述踏板的踏板壳体与主机的主机壳体中间通过转轴对接,使踏板和主机构成转动式配合结构。

进一步的,所述主机外壳为主体部分和底座部分,该主体部分的底部为配合端,底座部分上设有与主体部分的底部配合端相吻合的对接口,所述主体部分通过对接口固定安装在底座部分上。

进一步的,所述配合端为弧形结构,对应的对接口形状大小与配合端吻合,由此使主体部分与底座部分形成对接固定安装。

本发明具有以下突出的实质性特点和显著的进步:

1、本发明主机由主机壳体和控制系统组成,所述控制系统安装在主机壳体上,所述踏板由踏板壳体和微动开关组成,该踏板壳体上设有放置脚体区域,微动开关设置在踏板壳体内、位于放置脚体区域下方,所述踏板通过踏板壳体与主机的主机壳体转动配合,,微动开关的控制线路连接于控制系统,且主机和踏板之间设有布线孔,所述主机和踏板的各线路通过布线孔布设在主机壳体和踏板壳体内,由此形成隐线折叠式结构的理疗仪,本发明使用时,摆放美观,折叠后携带或运输方便,且应用简单方便,可完全避免安全隐患,更利于市场的应用和推广。

2、本发明主机壳体的一侧设有凹口,所述凹口的深度与踏板壳体高度相对应,使踏板折叠后与主体壳体呈一平面;或所述凹口的形状大小与踏板壳体的形状大小相对应,使踏板折叠后与主体壳体形成对应的一体式结构。因此,本发明的主机和踏板折叠时可形成紧凑的一体,运输和摆放方便,简洁美观,存放容易。

3、本发明的主机壳体上有一散热结构,该散热结构由主机壳体中间位置的后侧或/和两侧分别平行对称分布的散热孔、及后侧或/和两侧散热孔上设置的散热风机组成。由此本发明具有良好的散热效果,能长期保持良好的使用性能,以及可有效地延长设备的使用期限。

4、本发明的控制系统还包括有一物联网模块,该物联网模块包括有一无线接收模块或/和识别码,所述识别码通过被智能终端扫描后,使智能终端与理疗仪建立通讯,由此控制理疗仪使用方式,因此应用时,可通过智能终端(如智能手机)扫描识别码(如二维码)进行开启理疗仪,更好地实现共享设备,更利于设备的推广应用。

5、本发明的放置脚体区域为踏板的中间位置,该放置脚体区域的踏板位置具有下沉回弹性能,所述微动开关位于放置脚体区域的下沉回弹位置处,该微动开关的控制线路连接于控制系统的脚踏检测输出器,该微动开关用于自动控制开启控制系统或脚踏检测输出器,因此本发明应用时,人体脚踏受力或脚离开踏板时,通过微动开关进行感应自动启动或关闭设备的运行,使得应用更加人性化,有效地提高设备的利用率,降低设备空转运行的时间,进而延长设备的使用寿命,同时节省能耗,减低使用成本。

6、本发明的主机外壳为主体部分和底座部分,该主体部分的底部为配合端,底座部分上设有与主体部分的底部配合端相吻合的对接口,所述主体部分通过对接口固定安装在底座部分,因此,其主机结构简单,安装便捷,可有效提高生产效率。

附图说明

图1为本发明的立体图。

图2为图1的安装爆炸图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明作进一步的详细说明。

参照图1和图2所示的一种隐线折叠式理疗仪,包括主机1和踏板2,所述主机1由主机壳体11和控制系统12组成,所述控制系统12安装在主机壳体11上,所述踏板2由踏板壳体21和微动开关22组成,该踏板壳体21上设有放置脚体区域23,微动开关22设置在踏板壳体21内、位于放置脚体区域23下方,所述踏板2通过踏板壳体21与主机1的主机壳体11转动配合,微动开关22的控制线路连接于控制系统12,且主机1和踏板2之间设有布线孔3,所述主机1和踏板2的各线路通过布线孔3布设在主机壳体11和踏板壳体21内,由此形成隐线折叠式结构的理疗仪。

实施例中,所述主机外壳11为主体部分114和底座部分115,该主体部分114的底部为配合端,底座部分115上设有与主体部分114的底部配合端相吻合的对接口116,所述主体部分114通过对接口116固定安装在底座部分115上。所述配合端为弧形结构,对应的对接口116形状大小与配合端吻合,吻合间可利用螺丝或卡接式进行连接固定,由此使主体部分114与底座部分115形成对接固定安装。所述踏板2的踏板壳体21与主机1的主机壳体11中间通过转轴4对接,使踏板2和主机1构成转动式配合结构,如图中所示,所述主机1的底座部分115通过页片转轴4与踏板2的踏板壳体21转动安装,形成折叠式安装结构,所述主机1上的各线路通过主体部分114底部和底座部分115之间、及底座部分115与踏板壳体21之间设置的布线孔3进行布线安装,因此将各线路隐藏在整个理疗仪内。

所述主机壳体11的一侧设有凹口13,所述凹口13的深度与踏板壳体21高度相对应,使踏板21折叠后与主体壳体11呈一平面,具体还可以是,所述凹口13的形状大小与踏板壳体21的形状大小相对应,使踏板2折叠后与主体壳体11形成对应的一体式结构,即踏板2的外形大小与凹口13的大小对应,也可以说踏板2的外形轮廓与凹口12的大小对应,以致可增加设备整体外型的美观性,同时也便于安装和运输。

所述主机壳体11上有一散热结构,该散热结构由主机壳体11中间位置的后侧或/和两侧分别平行对称分布的散热孔111、及后侧或/和两侧散热孔111上设置的散热风机组成,即:在散热结构上,散热孔111设置在主机壳体11后侧、或设置在主机壳体11两侧、或设置在主机壳体11的后侧和两侧,且在后侧和两侧的散热孔111中,所述风机设在后侧的散热孔111上、或所述风机设在两侧的散热孔111上、或所述风机设在后侧和两侧的散热孔111上,应用中,所述散热风机在平行对称分布散热孔111上形成主机壳体11内的进风送风和出风送风功能,由此有效地提高主机壳体11内的散热效果,具体的,所述对称分布的散热风机安装方向为反向,相向安装在主机壳体11的后侧或/和两侧左右对称位置上,其中一侧散热风机用于将外面自然风送入主机壳体11内,另一侧散热风机用于将主机壳体11内的热气向外输出,使所述后侧或/和两侧散热风机对主机壳体11内的实现进风和出风功能,由此将主机壳体11的热气体快速置换出,形成主机壳体11内良好的散热效果。

所述所述控制系统12包括有电路集成控制板、功率放大隔离器121、功率放大驱动器127、信号发生器122、工频变压器125、脚踏检测输出器126和控制按键,该电路集成控制板、功率放大隔离器121、功率放大驱动器127、工频变压器125、脚踏检测输出器126位于主机壳体11的中间位置,控制按键包括有或/和显示器按键117,该控制按键安装在主机壳体11设置的一控制面板113上,所述的控制面板113的高度与人体使用时手臂的高度大概齐平,这样便于操作控制按键,所述脚踏检测输出器126主要用于启动踏板2检测的控制器,为常规控制检测输出元件,即输出启动踏板2指令信号的元件。

所述控制系统12还包括有一物联网模块123,该物联网模块123包括有一无线接收模块或/和识别码124,该识别码124可为二维码或条形码,所述识别码124通过被智能终端(如智能手机)扫描后与无线接收模块快速建立对话通信,使用户通过智能终端更好地选择理疗仪的使用功能,控制理疗仪使用方式,这样,使理疗仪可实现共享设备,操作简单,使用方便,以便于普及。

所述放置脚体区域23为踏板2的中间位置,该放置脚体区域23的踏板2位置具有下沉回弹性能,所述微动开关22位于放置脚体区域23的下沉回弹位置处,该微动开关22的控制线路连接于控制系统12的脚踏检测输出器126,该微动开关22用于自动控制开启控制系统的脚踏检测输出器126,具体的,人体使用时,当脚踏上放置脚体区域23时,放置脚体区域23受力轻微下沉而触动开启微动开关,由此启动理疗仪的脚踏检测输出器126,然后通过控制系统12选择各种功能,反之,当脚离开放置脚体区域23时,放置脚体区域23回弹离开微动开关,由此通过微动开关关闭理疗仪的脚踏检测输出器126,进而实现通过微动开关进行感应自动启动或关闭设备的运行,使得应用更加人性化,有效地提高设备的利用率,降低设备空转运行的时间,进而延长设备的使用寿命,同时节省能耗,减低使用成本。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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