φRife-machine · Frequentietechnologie

Rife-machine vs. frequentiegenerator vs. PEMF

Rife-machine vs. frequentiegenerator vs. PEMF uitgelegd. Vergelijk signaalopwekking, elektrisch contact, magnetische velden, draaggolven, golfvormen, overdrachtsmethoden en wat elk apparaat daadwerkelijk doet.

Geschreven door Phipower Editorial Team·14 min leestijd·Technologievergelijking·Onderwerp: rife
Rife Machine vs Frequency Generator vs PEMF: What's the Difference?

Alle drie de technologieën gebruiken frequenties, maar ze produceren of leveren niet hetzelfde fysieke signaal. Deze gids maakt onderscheid tussen de elektronica en de terminologie en laat zien wat er daadwerkelijk verandert wanneer je overstapt van een functiegenerator naar een Rife-contacttoestel of een systeem met gepulseerde elektromagnetische velden. Voor het volledige overzicht begin je met onze Complete gids over Rife-machines →

Het korte antwoord

Een frequentiegenerator produceert een elektrische golfvorm. Een Rife-machine is een bredere architectuur voor een frequentietoestel, waarbij een opgewekt signaal samen met een overdrachtssysteem wordt gebruikt. PEMF stuurt een spoel aan om een veranderend magnetisch veld te creëren. Alle drie kunnen in hertz worden beschreven, maar alleen dezelfde hertzwaarde maakt ze nog niet gelijkwaardig.

Waarom worden deze technologieën zo vaak met elkaar verward?

De verwarring begint met één woord: frequentie.

Rife-machines gebruiken frequenties. Functiegeneratoren gebruiken frequenties. PEMF-toestellen gebruiken frequenties. Audiosystemen gebruiken frequenties. Radiozenders gebruiken frequenties. Zelfs netstroom heeft een frequentie.

Maar frequentie vertelt alleen hoe vaak een herhalende gebeurtenis plaatsvindt. Het vertelt niet welke fysieke grootheid verandert.

ELEKTRISCH

Veranderingen in spanning of stroom

Een signaalgenerator kan bij zijn aansluitingen een oscillerende spannings- of stroomgolfvorm produceren.

MAGNETISCH

Veranderingen in het magnetische veld

Een PEMF-spoel zet veranderende stroom om in een veranderend magnetisch veld rond de spoel.

AKOESTISCH

Veranderingen in luchtdruk

Een luidspreker zet een elektrisch signaal om in mechanische beweging en geluidsgolven.

Deze signalen kunnen allemaal dezelfde numerieke frequentie hebben en toch verschillende fysieke prikkels blijven.

Voor de bredere geschiedenis, toestelcategorieën, het bewijs en aandachtspunten bij aankoop lees je onze Complete gids over Rife-machines →

Wat is een frequentiegenerator?

Een frequentiegenerator, vaak een functiegenerator of signaalgenerator genoemd, is een elektronisch instrument dat herhaalbare elektrische golfvormen produceert.

Afhankelijk van het instrument kun je mogelijk het volgende instellen:

  • frequentie;
  • golfvorm;
  • amplitude;
  • DC-offset;
  • arbeidscyclus;
  • pulsbreedte;
  • frequentiesweep;
  • modulatie;
  • fase;
  • meerdere uitgangskanalen.

In een laboratorium kan een functiegenerator worden aangesloten op een oscilloscoop, versterker, testschakeling of onderzoeksopstelling. Het doel ervan is niet per definitie "Rife". Het is een algemene elektronische signaalbron.

Belangrijk onderscheid

Een frequentiegenerator beschrijft hoe het signaal wordt geproduceerd. Op zichzelf bepaalt dit niet hoe dat signaal aan een persoon, materiaal of experiment wordt overgedragen.

Wat maakt een Rife-machine anders dan een normale frequentiegenerator?

De term Rife-machine wordt gebruikt voor toestellen die zijn geïnspireerd op de frequentieconcepten die worden geassocieerd met Royal Raymond Rife en latere Rife-beoefenaars.

Technisch gezien bevatten veel van deze systemen een vorm van signaalgenerator, maar het complete toestel kan daarnaast het volgende bevatten:

SIGNAALONTWERP

Frequentieprogramma's

Vaste frequenties, frequentielijsten, automatische sweeps, draaggolven, modulatie of vooraf ingestelde reeksen.

UITGANGSTRAP

Signaalconditionering

Versterking, isolatie, impedantieaanpassing of elektronica die is ontworpen voor de gekozen overdrachtsmethode.

OVERDRACHT

Contact of plasma

Geleidende elektroden kunnen een elektrisch stroompad vormen, terwijl plasmasystemen een andere RF- of elektromagnetische architectuur gebruiken.

Een bruikbare samenvatting is dus:

Een Rife-systeem omvat meestal meer dan alleen de oscillator

01

Frequentiebron
Produceert het herhalende signaal.

02

Golfvorm
Bepaalt de vorm van het signaal.

03

Modulatie
Optionele draaggolf-, sweep- of pulsstructuur.

04

Uitgangstrap
Conditioneert het signaal.

05

Overdracht
Contactaccessoires of plasmahardware.

Voor een uitgebreidere uitleg over deze bouwstenen lees je Hoe werkt een Rife-machine? Uitleg over frequenties, signalen en overdracht →

Wat is PEMF?

PEMF staat voor gepulst elektromagnetisch veld.

Een PEMF-systeem stuurt doorgaans een gecontroleerde elektrische stroom door een spoel. Wanneer de stroom verandert, verandert ook het magnetische veld rond de spoel.

Je bent dus niet simpelweg verbonden met de uitgangen van een signaalgenerator. De spoel werkt als een omzetter: deze zet de elektrische aanstuurgolfvorm om in een magnetische-veldgolfvorm.

Vereenvoudigd signaalpad van PEMF

01

Stuurgolfvorm
Bepaalt de timing en herhaling van de pulsen.

02

Vermogenstrap
Stuurt stroom door de spoel.

03

Spoel
Produceert een veranderend magnetisch veld.

04

Veldgebied
De magnetische flux strekt zich rond de spoel uit.

Dat is het bepalende fysieke onderscheid: PEMF draait om overdracht via een magnetisch veld.

Het belangrijkste verschil: elektrisch signaal tegenover overdracht via een magnetisch veld

Het helpt om te vergelijken welke uitvoer de toepassingshardware daadwerkelijk verlaat.

Kenmerk Frequentiegenerator Rife-systeem PEMF-systeem
Kerndoel Elektrische golfvormen produceren Op Rife geïnspireerde frequentiesignalen toepassen Gepulseerde of tijdsvariërende magnetische velden creëren
Kenmerkend uitvoerelement BNC- of uitgangsaansluitingen Contactelektroden of plasmahardware Spoel / applicator
Belangrijkste fysieke uitvoer Spanningsgolfvorm Elektrische stroom of spanning, of elektromagnetische uitvoer, afhankelijk van de architectuur Veranderend magnetisch veld
Frequentieregeling Meestal uitgebreid programmeerbaar Vooraf ingesteld of programmeerbaar Vooraf ingestelde of programmeerbare pulsherhaling
Golfvormen Sinus, blokgolf, puls, willekeurige golfvorm enzovoort Afhankelijk van het toestel Afhankelijk van de aansturing en het spoelsysteem
Draaggolf/modulatie Vaak beschikbaar Wordt in sommige architecturen gebruikt Niet vereist om PEMF te definiëren
Contact met de huid Niet inherent Ja bij contactsystemen, nee bij plasmasystemen Doorgaans geen geleidend elektrisch contact nodig
Kenmerkende gebruikscontext Elektronica of testopstelling Experimenten met frequenties en welzijn Toepassingen met magnetische velden

Kan in alle drie de systemen dezelfde frequentie worden gebruikt?

Numeriek gezien wel. Fysiek maakt dit de blootstellingen niet identiek.

Stel je drie systemen voor die allemaal werken met een herhalingsfrequentie van 10 Hz:

GENERATOR

Elektrische golfvorm van 10 Hz

Bij de uitgangen verschijnt een spanning van 10 Hz.

CONTACTSYSTEEM

Elektrische overdracht van 10 Hz

De golfvorm wordt overgedragen via geleidende accessoires en een elektrische belasting die afhankelijk is van het lichaam.

PEMF

Magnetische pulsen van 10 Hz

Een spoel produceert een veranderend magnetisch veld dat zich tien keer per seconde herhaalt.

Het getal is hetzelfde. Het koppelingsmechanisme niet.

Waarom dit belangrijk is

Frequentietoestellen alleen op hun hertzwaarde vergelijken is alsof je een luidspreker, knipperend licht en elektrische stimulator met elkaar vergelijkt omdat ze alle drie 10 cycli per seconde gebruiken. De herhalingsfrequentie is slechts één parameter.

De golfvorm is net zo belangrijk als de frequentie

Een signaal van 1,000 Hz kan een sinusgolf, blokgolf, smalle puls of complexe gemoduleerde golfvorm zijn.

Deze golfvormen zijn wiskundig en spectraal niet identiek.

Een blokgolf bevat bijvoorbeeld de grondfrequentie plus harmonische componenten. Een smalle puls kan een breed spectrum aan energie bevatten. Een gemoduleerde draaggolf kan zijbanden rond de draaggolffrequentie creëren.

Daarom beschrijft de uitspraak "mijn machine produceert 1,000 Hz" niet volledig wat de machine doet.

Voor de Rife-specifieke context lees je Rife-frequenties uitgelegd: wat zijn het en waar komen ze vandaan? →

Amplitude, stroom en veldsterkte zijn niet onderling uitwisselbaar

Een andere veelgemaakte fout is om de "sterkte" van verschillende technologieën te vergelijken alsof één getal alles kan beschrijven.

Bij een elektrische generator kun je het volgende meten:

  • spanning;
  • stroom;
  • uitgangsimpedantie;
  • vermogen bij een vastgestelde belasting.

Bij een PEMF-systeem kunnen daarnaast magnetische parameters van belang zijn, zoals:

  • magnetische fluxdichtheid op een vastgestelde plaats;
  • afstand tot de spoel;
  • stijgtijd van de puls;
  • pulsduur;
  • herhalingsfrequentie;
  • spoelgeometrie.

Dit zijn verschillende metingen.

Vermijd de valkuil "groter getal = beter"

10 volt, 10 millitesla en 10 watt beschrijven verschillende fysieke grootheden. Je kunt ze niet rechtstreeks rangschikken zonder het volledige systeem te begrijpen.

Welke rol spelen draaggolffrequenties?

Draaggolffrequenties zijn gebruikelijk in de communicatietechniek en komen voor in sommige Rife-signaalarchitecturen.

Een draaggolf met een hogere frequentie kan worden aangepast door een golfvorm met een lagere frequentie. Afhankelijk van het type modulatie kunnen hierdoor aanvullende spectrale componenten ontstaan die zijbanden worden genoemd.

Als een draaggolf van 3.1 MHz bijvoorbeeld wordt gemoduleerd door een signaal van 10 kHz, kunnen rond de draaggolf componenten ontstaan op ongeveer 3.09 en 3.11 MHz.

Dit is gangbare natuurkunde op het gebied van signaalverwerking.

Een draaggolf is niet bepalend voor PEMF. Een PEMF-systeem kan een spoel pulseren zonder een radiofrequente draaggolf te gebruiken.

Voor de historische Rife-context en de rol die met Philip Hoyland wordt geassocieerd, lees je Hoe de Hoyland-zijbandmethode werkt →

Contact-Rife tegenover PEMF: hoe verschilt de koppeling?

Een Rife-contactsysteem vormt een geleidend pad tussen de uitgangstrap en de geleidende accessoires.

Het resulterende elektrische gedrag is afhankelijk van de generator en de belasting, waaronder huidcontact en weefselimpedantie.

PEMF werkt anders. Je hoeft niet via elektroden hetzelfde geleidende circuit te vormen. In plaats daarvan creëert de veranderende stroom in de spoel een veranderend magnetisch veld eromheen.

Rife-contactsysteem PEMF-systeem
Primaire koppeling Geleidend elektrisch contact Magnetisch veld
Elektroden Doorgaans wel Niet nodig voor magnetische koppeling
Huidimpedantie Relevant voor het elektrische pad Niet de primaire koppelingsparameter
Afstand Accessoires maken normaal contact met de gebruiker Het veld varieert met de afstand en spoelgeometrie
Gewaarwording Kan merkbaar zijn, afhankelijk van de elektrische parameters Kan subtiel of niet waarneembaar zijn, afhankelijk van het systeem

Plasma-Rife tegenover PEMF: zijn ze allebei elektromagnetisch?

Deze vergelijking is genuanceerder, omdat bij beide elektromagnetische velden betrokken kunnen zijn.

Een Rife-plasmasysteem gebruikt doorgaans hoogfrequente elektronica om een met gas gevulde plasmabuis te activeren. De resulterende opstelling kan rond de buis elektromagnetische energie uitstralen.

Een PEMF-applicator gebruikt een spoel die door een gepulseerde stroom wordt aangestuurd om een veranderend magnetisch veld te creëren.

Bij beide speelt elektromagnetisme een rol, maar de architectuur, frequenties, veldgeometrie en golfvormen kunnen sterk verschillen.

Niet gelijkwaardig

"Beide creëren een elektromagnetisch veld" betekent niet "beide creëren hetzelfde veld". Het frequentiespectrum, de elektrische-veldcomponent, de magnetische-veldcomponent, afstand, geometrie en het vermogen zijn allemaal van belang.

Voor de vergelijking van Rife-overdrachtsmethoden lees je Rife-contactmachines tegenover Rife-plasmamachines: wat is het verschil? →

Kan een normale functiegenerator een Rife-machine worden?

Een functiegenerator voor laboratoriumgebruik kan veel signaalverwerkingsfuncties nabootsen die bij frequentie-experimenten worden gebruikt:

  • vaste frequenties;
  • sinus- en blokgolven;
  • pulsen;
  • frequentiesweeps;
  • amplitudemodulatie;
  • frequentiemodulatie;
  • willekeurige golfvormen.

Maar daarmee is niet iedere laboratoriumgenerator een complete Rife-opstelling.

Je moet ook rekening houden met:

  • de beschikbare uitgangsspanning en stroom;
  • elektrische isolatie;
  • uitgangsimpedantie;
  • het gedrag onder belasting;
  • geschikte toepassingshardware;
  • versterking indien nodig;
  • veilig gebruik van elektroden of andere overdrachtshardware.

Een functiegenerator kan dus de signaalbron zijn, maar het toepassingssysteem eromheen bepaalt hoe het signaal daadwerkelijk wordt overgedragen.

Kan één toestel Rife- en PEMF-technologie combineren?

Ja. Een fabrikant kan meerdere technologieën combineren in één behuizing of productecosysteem.

Een toestel kan bijvoorbeeld het volgende bevatten:

  • een golfvormgenerator;
  • een contactuitgang;
  • een spoelaansturing;
  • PEMF-applicatoren;
  • aanvullende licht- of audio-uitgangen.

Daarmee is het product een hybride systeem.

Maar de belangrijke regel blijft:

Classificeer de uitvoer op basis van de hardware en het signaal die daadwerkelijk worden gebruikt, niet op basis van het marketingetiket op de verpakking.

Hoe kun je de specificaties vergelijken?

Als je technologieën objectief wilt vergelijken, kijk dan verder dan frequentielijsten.

ELEKTRISCHE UITVOER

Voor generator- en contactsystemen

Frequentiebereik, golfvorm, spanning, stroom bij een vastgestelde belasting, uitgangsimpedantie, arbeidscyclus, modulatie en sweepgedrag.

MAGNETISCHE UITVOER

Voor PEMF-systemen

Veldsterkte op een vermelde afstand, spoelgrootte en geometrie, pulsvorm, pulsduur, herhalingsfrequentie en de manier waarop de waarde is gemeten.

Vraag bij beide of de specificatie:

  • gemeten of alleen geadverteerd is;
  • bij een vermelde belasting is vastgesteld;
  • op een vermelde afstand is gemeten;
  • een piek-, RMS- of gemiddelde waarde is;
  • herhaalbaar is;
  • door technische documentatie wordt ondersteund.

Daarom kunnen metingen van de fabrikant met een oscilloscoop of veldmeter nuttiger zijn dan een lange lijst met onverklaarde "frequenties".

Welke architectuur is het meest praktisch voor thuisgebruik?

Dat hangt af van wat je van het toestel verwacht.

MAXIMALE CONTROLE

Programmeerbare frequentiegenerator

Het meest geschikt voor technisch ingestelde gebruikers die hun eigen golfvorm-, frequentie-, sweep- en modulatieparameters willen instellen.

EENVOUDIGE FREQUENTIEROUTINE

Vooraf ingesteld Rife-contacttoestel

Handig als je een speciaal frequentiesysteem wilt zonder software, databases of uitgebreide configuratie.

TOEPASSING MET MAGNETISCH VELD

PEMF-systeem

Geschikt wanneer je specifiek een door een spoel opgewekt gepulseerd magnetisch veld wilt gebruiken in plaats van direct elektrisch contact.

Voor een speciale aankoopgids over Rife lees je Rife-machine voor thuisgebruik: waar let je op voordat je koopt? →

In welke categorie valt de Rephiro Bioharmonizer?

De Rephiro Bioharmonizer is geen universele functiegenerator voor laboratoriumgebruik en ook geen PEMF-spoelsysteem.

Het is een compact, vooraf ingesteld, op Rife geïnspireerd frequentietoestel dat via contact werkt.

De signaalarchitectuur combineert:

DRAAGGOLF

~3.1 MHz

Een draaggolf met een hogere frequentie vormt de basis van de uitgangsarchitectuur.

SWEEP

0.1–150 kHz

De component met de lagere frequentie doorloopt automatisch een breed bereik.

PULS

~14 Hz

Een langzamer puls- of schakelritme voegt nog een timinglaag toe.

OVERDRACHT

Contact

Geleidende accessoires vormen het elektrische overdrachtspad.

Bij Rephiro hoef je geen afzonderlijke golfvormen te programmeren of een externe spoel aan te sluiten.

In één zin

Rephiro is een vooraf ingesteld contactfrequentiesysteem met een draaggolf-, sweep- en pulsstructuur, geen PEMF-machine en geen signaalgenerator voor laboratoriumgebruik.

Betekent andere natuurkunde ook een andere medische werkzaamheid?

Niet automatisch.

Het is belangrijk om twee vragen van elkaar te scheiden:

  1. Welk fysiek signaal produceert het toestel?
  2. Welk klinisch effect is voor dat specifieke toestel en protocol aangetoond?

De eerste vraag kan worden beantwoord met elektronische metingen en veldmetingen.

Voor de tweede vraag is passend biologisch en klinisch bewijs nodig.

Een technisch meetbare frequentie, puls of magnetisch veld toont op zichzelf niet aan dat een toestel een bepaalde ziekte diagnosticeert, behandelt of geneest.

Daarom houden we de technische vergelijking in dit artikel gescheiden van therapeutische claims.

Vijf veelvoorkomende misvattingen

Mythe 1

"Als twee toestellen dezelfde hertzwaarde gebruiken, doen ze hetzelfde."
Nee. De frequentie bepaalt niet de golfvorm, amplitude, het veldtype, de koppeling of de overdracht.

Mythe 2

"Elke frequentiegenerator is een Rife-machine."
Nee. Een algemene signaalgenerator is een bouwsteen. Een Rife-toestel voegt een specifieke toepassingsarchitectuur en overdrachtsmethode toe.

Mythe 3

"Elke Rife-machine is PEMF."
Nee. Een Rife-contacttoestel en een PEMF-toestel met spoel gebruiken verschillende primaire koppelingsmechanismen.

Mythe 4

"Een magnetisch veld is automatisch sterker omdat er geen contact nodig is."
Nee. De veldsterkte is afhankelijk van de daadwerkelijke spoel, stroom, geometrie, golfvorm en afstand.

Mythe 5

"Complexere hardware leidt automatisch tot betere resultaten."
Complexiteit beschrijft mogelijkheden en instelbaarheid, niet aangetoonde werkzaamheid.

Veelgestelde vragen

Is een Rife-machine hetzelfde als een frequentiegenerator?+

Niet precies. Een frequentiegenerator is een elektronisch instrument dat vastgestelde golfvormen en frequenties produceert. Een Rife-machine is een bredere toepassingscategorie die een frequentiegenerator kan combineren met contactelektroden, modulatie, versterking, plasmahardware of vooraf ingestelde programma's.

Is een Rife-machine hetzelfde als PEMF?+

Nee. PEMF-systemen sturen hoofdzakelijk stroom door een spoel om een tijdsvariërend magnetisch veld te creëren. Veel Rife-systemen dragen in plaats daarvan elektrische signalen over via contactaccessoires of gebruiken plasma- of RF-hardware. Het woord frequentie komt bij beide technologieën voor, maar het fysieke overdrachtsmechanisme is anders.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een frequentiegenerator en PEMF?+

Een functie- of frequentiegenerator produceert bij zijn uitgang een spanningsgolfvorm. Een PEMF-systeem stuurt een spoel aan, zodat veranderende elektrische stroom een veranderend magnetisch veld produceert. De uitvoer die met de gebruiker in wisselwerking staat, is dus niet dezelfde fysieke grootheid.

Kan een functiegenerator voor laboratoriumgebruik als Rife-machine worden gebruikt?+

Deze kan één onderdeel van een frequentieopstelling zijn, maar een functiegenerator is op zichzelf niet automatisch een complete Rife-machine. De uitgangstrap, spannings- en stroomcapaciteit, isolatie, elektroden, versterking, modulatie en overdrachtshardware zijn allemaal van belang.

Gebruiken Rife-machines magnetische velden?+

Sommige systemen kunnen bijkomende elektromagnetische velden produceren en sommige hybride toestellen combineren verschillende technologieën. Maar een Rife-contacttoestel is niet automatisch een PEMF-toestel. De juiste classificatie hangt af van de daadwerkelijk gebruikte uitgangshardware.

Gebruiken PEMF-machines frequenties?+

Ja. Een PEMF-systeem produceert magnetische pulsen of golfvormen die zich met vastgestelde frequenties herhalen. Frequentie is dus relevant, maar alleen de frequentie maakt PEMF niet gelijkwaardig aan een Rife-systeem.

Welke technologie is sterker?+

Er is geen zinvol universeel antwoord. Elektrische spanning, stroom, magnetische veldsterkte, golfvorm, frequentie, arbeidscyclus, koppeling en afstand zijn verschillende parameters. Je kunt een groter getal in één specificatie niet gebruiken om verschillende technologieën rechtstreeks te rangschikken.

Welke technologie is eenvoudiger te meten?+

Een frequentiegenerator voor laboratoriumgebruik is doorgaans het eenvoudigst rechtstreeks met een oscilloscoop te karakteriseren, omdat deze een vastgestelde elektrische uitvoer beschikbaar stelt. Contactsystemen kunnen bij een vastgestelde belasting eveneens elektrisch worden gemeten. Bij PEMF zijn naast de aanstuurgolfvorm ook metingen van het magnetische veld nodig.

In welke categorie valt Rephiro?+

Rephiro is een compact, vooraf ingesteld, op Rife geïnspireerd frequentietoestel dat via contact werkt. Het gebruikt een draaggolf van ongeveer 3.1 MHz, een automatische sweep van 0.1–150 kHz en pulsen van ongeveer 14 Hz, overgedragen via geleidende accessoires. Het is geen PEMF-spoelsysteem en geen universele functiegenerator voor laboratoriumgebruik.

Is aangetoond dat Rife-machines of PEMF-toestellen ziekten genezen?+

De natuurkundige eigenschappen en signaalproductie van een toestel kunnen worden gemeten, maar voor therapeutische claims is afzonderlijk klinisch bewijs nodig. Phipower presenteert Rephiro niet als een toestel dat ziekten diagnosticeert, behandelt of geneest.

De conclusie

Een frequentiegenerator produceert een elektrische golfvorm.

Een Rife-machine gebruikt opgewekte frequentiesignalen binnen een breder toepassingssysteem, vaak aangevuld met overdracht via contact of plasma, voorinstellingen, sweeps, draaggolven of modulatie.

Een PEMF-systeem stuurt een spoel aan om een veranderend magnetisch veld te creëren.

De elektronica van deze technologieën kan elkaar deels overlappen en ze kunnen allemaal met frequenties worden beschreven, maar ze mogen niet als onderling uitwisselbaar worden beschouwd alleen omdat ze allemaal hertz gebruiken.

Ga verder met de hoofdgids

Voor het volledige overzicht van de geschiedenis van Rife, frequenties, machinetypen, contact tegenover plasma, bewijs, veiligheid, prijzen en aandachtspunten bij aankoop:

Rife-machine: de complete gids over Rife-frequenties, technologie en toestellen →

De frequentieproducten van Phipower zijn producten voor welzijn en leefstijl, geen medische hulpmiddelen. Ze zijn niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, voorkomen, behandelen of genezen en mogen niet worden gebruikt ter vervanging van passende medische zorg. De technische beschrijvingen in dit artikel leggen concepten voor signaalproductie en overdracht uit. Ze mogen niet worden geïnterpreteerd als bewijs voor een therapeutisch effect.

Frequentie

Aansluiten. Inschakelen. Ontspannen.

Een stabiele draaggolf van 3,1 MHz, een automatische modulatiesweep en een pulscyclus van 14 Hz, voorgeprogrammeerd in één compact apparaat. Geen frequentielijsten, berekeningen of RF-apparatuur, alleen contactelektroden en één knop. De prijs is € 199.

Aansluiten. Inschakelen. Ontspannen.

More from the knowledge center