專利名稱:電外科手術雙極等離子發(fā)生器的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及一種醫(yī)療器械,尤其是一種電外科手術雙極等離子發(fā)生器,該電外科手術雙極等離子發(fā)生器用于皮膚科、耳鼻喉科、婦科、泌尿科、外科、神經(jīng)外科手術中。 不僅能夠在直視手術(如普通外科手術、胸外手術、腦外手術、五官科手術、頌面外科手術等)中得到廣泛應用,而且可以應用在各種內(nèi)窺鏡手術(如腹腔鏡手術、前列腺電切鏡術、胃鏡術、膀胱鏡術、宮腔鏡術等)中。
背景技術:
在外科學的發(fā)展歷史中,手術出血是妨礙外科發(fā)展的重要因素之一。尋求切割加止血的手術技術或方法始終貫穿于外科學的發(fā)展進程,各類具有切割或止血功能的手術器械也相繼推出。電外科手術雙極等離子發(fā)生器是結合相應器械開展雙極電外科手術的設備。與相應器械組合可以比其它電外科手術發(fā)生器使用的器械對組織進行更有效的凝固和切割。電外科手術雙極等離子發(fā)生器由主機和腳踏組成。電外科手術雙極等離子發(fā)生器的突出優(yōu)點是能夠識別與其連接的器械,識別器械可以使電外科手術雙極等離子發(fā)生器在等離子動力(Plasma Kinetics簡稱PK)模式運行, 選擇產(chǎn)生此種器械電外科手術效應所需的默認輸出。這一特點給設備使用者帶來很大方便,使用者可以改變默認設置,從設備得到更大范圍的等離子動力輸出。另外,還可以提供與其它類型電外科手術發(fā)生器等效的非等離子動力輸出。電外科手術雙極等離子發(fā)生器是通用型電外科手術設備,與雙極器械配套用于開放的、內(nèi)窺鏡和腹腔鏡手術中進行軟組織切割和凝固。設備應由經(jīng)過電外科手術設備培訓的熟練醫(yī)務人員使用。
發(fā)明內(nèi)容本實用新型的目的是提供一種電外科手術雙極等離子發(fā)生器。本實用新型的電外科手術雙極等離子發(fā)生器的等離子體汽化層是高度集中在電極工作端,便于準確控制切割位置,不僅能迅速汽化切除目標組織,而且在手術中可重復獲得有效的組織效應。本實用新型可以通過以下技術方案來實現(xiàn)一種電外科手術雙極等離子發(fā)生器,它包括高頻發(fā)生器,所述的高頻發(fā)生器是由控制電路、射頻輸出電路、顯示電路組成,電源電路、射頻輸出電路與手術電極連接,手術電極與控制電路構成控制回路,控制電路包括高壓供電電路和過壓檢測電路,第一微處理器、 第一數(shù)模轉換器、高壓供電電路和過壓檢測電路構成控制回路,電源電路包括有輸入濾波模塊、電源整流模塊、低壓直流輸出模塊、高壓整流濾波模塊、輸出電壓檢測調(diào)節(jié)模塊、脈沖發(fā)生器、脈沖調(diào)節(jié)兩路輸出模塊,手術電極連接雙極閉合切割止血器械。所述的控制電路還包括第一微處理器、第一數(shù)模轉換器、第二數(shù)模轉換器、第一模數(shù)轉換器、第二模數(shù)轉換器、音頻放大電路、射頻信號產(chǎn)生電路、電流取樣電路、電壓取樣電路、隔離電路組成,第一模數(shù)轉換器和第二模數(shù)轉換器的輸出端分別連接第一微處理器的數(shù)字量端,第一數(shù)模轉換器、第二數(shù)模轉換器的輸入端分別連接第一微處理器的數(shù)字兩輸出端;射頻輸出電路包括射頻驅動電路、射頻功放電路,控制電路的射頻信號產(chǎn)生電路通過與非門連接第一微處理器的射頻信號控制端,與非門通過射頻驅動電路連接射頻功放電路,第一模數(shù)轉換器通過電壓取樣電路連接射頻功放電路的電壓取樣端,第二模數(shù)轉換器通過電流取樣電路連接射頻功放電路的電流取樣端;第二數(shù)模轉換器的模擬信號輸出端連接音頻放大電路;隔離電路通過鎖存/緩沖器連接第一微處理器的控制信號端,隔離電路的輸入端連接腳控開關和/或手控開關。所述射頻信號產(chǎn)生電路由雙D觸發(fā)器、或門、二進制同步計數(shù)器、TTL反相器組成。所述電流取樣電路包括第一取樣環(huán),第一取樣環(huán)串接在負載回路中,取樣環(huán)次級上感應的電壓經(jīng)電阻限壓后,信號直接送至一直流電壓轉換器,直流電壓轉換器輸出的模擬電壓送至第二模數(shù)轉換器。所述電壓取樣電路包括第二取樣環(huán),第二取樣環(huán)次級上感應的電壓經(jīng)電阻R4限壓后,信號直接送至一直流電壓轉換器,直流電壓轉換器輸出的模擬電壓送至第一模數(shù)轉換器處理。本實用新型的有益效果是不同于傳統(tǒng)單極電切,本實用新型的電外科手術雙極等離子發(fā)生器離開電極工作端稍遠一些,能量密度便大大降低而不足以促進等離子體汽化層的形成,此時等離子體汽化層外表面即組織表面的溫度驟降,形成極有限的熱擴散,對周圍組織的損傷小,基本不會發(fā)生術后刺激癥。有限的低溫層同時具有凝血功能,邊切邊凝,明顯減少失血。優(yōu)良的止血效果,使手術視野清晰,減少因視野不清而造成的誤切,從而提高了手術的安全性。本實用新型的電外科手術雙極等離子發(fā)生器與等離子雙極內(nèi)窺鏡系統(tǒng)的手術附件配套使用,它主要用于前列腺、膀胱腫瘤組織和婦科宮腔內(nèi)病變組織等的切割和凝血。⑴本實用新型的等離子體切割機制汽化均勻、止血效果可靠、低溫汽化、生理鹽水作為介質(zhì)、無需負極板。⑵本實用新型的安全性增強無TURP綜合癥、止血效果好,出血少、低溫汽化,不對周圍組織產(chǎn)生損傷、無肌肉電刺激作用、自動保護包膜組織不切割。⑶本實用新型的具有良好的臨床應用性手術效能比好(出血少,手術時間短)、術后易處理(留管時間短,膀胱沖洗)、并發(fā)癥(如水中毒、出血、尿失禁)大大減少,縮短了住院時間。
圖1是本實用新型的功能框圖。圖2是本實用新型的微處理器控制電路圖。圖3是本實用新型的音響電路、射頻信號發(fā)生電路圖。圖4是本實用新型的顯示電路圖。圖5是本實用新型的射頻驅動、射頻功放電路圖。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型進一步說明。[0026]一種電外科手術雙極等離子發(fā)生器,它包括高頻發(fā)生器,高頻發(fā)生器是由控制電路、射頻輸出電路、顯示電路組成,電源電路、射頻輸出電路與手術電極連接,手術電極與控制電路構成控制回路,控制電路包括高壓供電電路和過壓檢測電路,第一微處理器、第一數(shù)模轉換器、高壓供電電路和過壓檢測電路構成控制回路,電源電路包括有輸入濾波模塊, 電源整流模塊、低壓直流輸出模塊、高壓整流濾波模塊、輸出電壓檢測調(diào)節(jié)模塊、脈沖發(fā)生器、脈沖調(diào)節(jié)兩路輸出模塊,手術電極連接雙極閉合切割止血器械。控制電路還包括第一微處理器、第一數(shù)模轉換器、第二數(shù)模轉換器、第一模數(shù)轉換器、第二模數(shù)轉換器、音頻放大電路、射頻信號產(chǎn)生電路、電流取樣電路、電壓取樣電路、隔離電路組成,第一模數(shù)轉換器和第二模數(shù)轉換器的輸出端分別連接第一微處理器的數(shù)字量端,第一數(shù)模轉換器、第二數(shù)模轉換器的輸入端分別連接第一微處理器的數(shù)字兩輸出端;射頻輸出電路包括射頻驅動電路、射頻功放電路,控制電路的射頻信號產(chǎn)生電路通過與非門連接第一微處理器的射頻信號控制端,與非門通過射頻驅動電路連接射頻功放電路,第一模數(shù)轉換器通過電壓取樣電路連接射頻功放電路的電壓取樣端,第二模數(shù)轉換器通過電流取樣電路連接射頻功放電路的電流取樣端;第二數(shù)模轉換器的模擬信號輸出端連接音頻放大電路;隔離電路通過鎖存/緩沖器連接第一微處理器的控制信號端,隔離電路的輸入端連接腳控開關和/或手控開關。射頻信號產(chǎn)生電路由雙D觸發(fā)器、或門、二進制同步計數(shù)器、TTL反相器組成。電流取樣電路包括第一取樣環(huán),第一取樣環(huán)串接在負載回路中,取樣環(huán)次級上感應的電壓經(jīng)電阻限壓后,信號直接送至一直流電壓轉換器,直流電壓轉換器輸出的模擬電壓送至第二模數(shù)轉換器。電壓取樣電路包括第二取樣環(huán),第二取樣環(huán)次級上感應的電壓經(jīng)電阻R4限壓后, 信號直接送至一直流電壓轉換器U4,直流電壓轉換器U4輸出的模擬電壓送至第一模數(shù)轉換器處理。本實用新型的工作原理為雙極電外科手術是一種重要的電外科手術技術。在雙極電外科手術中,高頻電流從一個電極開始流經(jīng)生物組織返回到另外一個電極。高頻電流僅僅從局部上流過一些特定的生物組織位置,在此生物組織位置上形成高的電流密度,產(chǎn)生所需的能量。完成期望的生物組織效應。因為電流主要在兩極和兩極之間的生物組織區(qū)間流動,所以增加了安全性和精確性。因為電流不流過病人整體,所以也就不像單極電外科手術那樣需要一個外部中性電極。電外科手術雙極等離子發(fā)生器通過器械識別和器械性能優(yōu)化配置,產(chǎn)生電外科手術雙極等離子發(fā)生器使用I3K器械的等離子動力組織切割Hi和汽化脈沖凝固VPC特殊效果。[0036]等離子動力組織切割1 技術。在1 輸出模式,使用的能量在PK器械——電極周圍產(chǎn)生一個電離等離子,功電極’對組織進行切割,止血程度取決于選擇的I3K輸出。這種模式利用液體的導電性質(zhì),不論是手術時由組織釋放的液體還是沖洗體腔的生理鹽水。汽化脈沖凝固VPC技術。VPC采用汽化聚焦脈沖能量對血管蒂進行可控凝固。VPC是通過Hi器械進行的特定手術,需要凝固的組織被Hi器械抓住之后,用與普通雙極發(fā)生器所用連續(xù)輸出同樣的等離子動力脈沖能量進行凝固。這個特點在各種手術狀況下都可以得到可控和可重復的結果。電外科手術雙極等離子發(fā)生器用于軟組織切割和凝固。由主機和雙踏板腳開關組成。上面所述的實施例僅僅是對本實用新型的優(yōu)選實施方式進行描述,并非對本實用新型的構思和范圍進行限定,在不脫離本實用新型設計構思前提下,本領域中普通工程技術人員對本實用新型的技術方案作出的各種變型和改進,均應落入本實用新型的保護范圍,本實用新型請求保護的技術內(nèi)容已經(jīng)全部記載在權利要求書中。
權利要求1.一種電外科手術雙極等離子發(fā)生器,它包括高頻發(fā)生器,其特征是所述的高頻發(fā)生器是由控制電路、射頻輸出電路、顯示電路組成,電源電路、射頻輸出電路與手術電極連接,手術電極與控制電路構成控制回路,控制電路包括高壓供電電路和過壓檢測電路,第一微處理器、第一數(shù)模轉換器、高壓供電電路和過壓檢測電路構成控制回路,電源電路包括有輸入濾波模塊、電源整流模塊、低壓直流輸出模塊、高壓整流濾波模塊、輸出電壓檢測調(diào)節(jié)模塊、脈沖發(fā)生器、脈沖調(diào)節(jié)兩路輸出模塊,手術電極連接雙極閉合切割止血器械。
2.根據(jù)權利要求1所述的電外科手術雙極等離子發(fā)生器,其特征是所述的控制電路還包括第一微處理器、第一數(shù)模轉換器、第二數(shù)模轉換器、第一模數(shù)轉換器、第二模數(shù)轉換器、音頻放大電路、射頻信號產(chǎn)生電路、電流取樣電路、電壓取樣電路、隔離電路組成,第一模數(shù)轉換器和第二模數(shù)轉換器的輸出端分別連接第一微處理器的數(shù)字量端,第一數(shù)模轉換器、第二數(shù)模轉換器的輸入端分別連接第一微處理器的數(shù)字兩輸出端;射頻輸出電路包括射頻驅動電路、射頻功放電路,控制電路的射頻信號產(chǎn)生電路通過與非門連接第一微處理器的射頻信號控制端,與非門通過射頻驅動電路連接射頻功放電路,第一模數(shù)轉換器通過電壓取樣電路連接射頻功放電路的電壓取樣端,第二模數(shù)轉換器通過電流取樣電路連接射頻功放電路的電流取樣端;第二數(shù)模轉換器的模擬信號輸出端連接音頻放大電路;隔離電路通過鎖存/緩沖器連接第一微處理器的控制信號端,隔離電路的輸入端連接腳控開關和/或手控開關。
3.根據(jù)權利要求2所述的電外科手術雙極等離子發(fā)生器,其特征是所述射頻信號產(chǎn)生電路由雙D觸發(fā)器、或門、二進制同步計數(shù)器、TTL反相器組成。
4.根據(jù)權利要求2所述的電外科手術雙極等離子發(fā)生器,其特征是所述電流取樣電路包括第一取樣環(huán),第一取樣環(huán)串接在負載回路中,取樣環(huán)次級上感應的電壓經(jīng)電阻限壓后,信號直接送至一直流電壓轉換器,直流電壓轉換器輸出的模擬電壓送至第二模數(shù)轉換器。
5.根據(jù)權利要求2所述的電外科手術雙極等離子發(fā)生器,其特征是所述電壓取樣電路包括第二取樣環(huán),第二取樣環(huán)次級上感應的電壓經(jīng)電阻R4限壓后,信號直接送至一直流電壓轉換器(U4),直流電壓轉換器(U4)輸出的模擬電壓送至第一模數(shù)轉換器處理。
專利摘要一種電外科手術雙極等離子發(fā)生器,它包括高頻發(fā)生器,其特征是所述的高頻發(fā)生器是由控制電路、射頻輸出電路、顯示電路組成,電源電路、射頻輸出電路與手術電極連接,手術電極與控制電路構成控制回路,控制電路包括高壓供電電路和過壓檢測電路,第一微處理器、第一數(shù)模轉換器、高壓供電電路和過壓檢測電路構成控制回路,電源電路包括有輸入濾波模塊,電源整流模塊、低壓直流輸出模塊、高壓整流濾波模塊、輸出電壓檢測調(diào)節(jié)模塊、脈沖發(fā)生器、脈沖調(diào)節(jié)兩路輸出模塊,手術電極連接雙極閉合切割止血器械。本實用新型對周圍組織的損傷小,有限的低溫層同時具有凝血功能,邊切邊凝,明顯減少失血,從而提高了手術的安全性。
文檔編號A61B18/18GK202173470SQ201120220058
公開日2012年3月28日 申請日期2011年6月27日 優(yōu)先權日2011年6月27日
發(fā)明者潘龍祥 申請人:潘龍祥