BRPI1012784B1 - dispositivo de infusão sob pressão - Google Patents
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Abstract
FAIXA DE COMPRESSÃO DE IRRIGAÇÃO POR PRESSÃO A presente invenção refere-se a um dispositivo de infusão sob pressão tem uma faixa flexível com uma primeira e segunda extremidades, uma base curvada, e uma bolsa contendo um fluido. A bolsa fica posiciona- da entre a faixa flexível e a base curvada. A segunda extremidade da faixa flexível é acoplada a um eixo. Um motor é também acoplado ao eixo. O mo- tor é atuado de modo a girar o eixo e produzir tensão na faixa, desta maneira alterando a pressão do fluido na bolsa.
Description
[0001] A presente invenção refere-se à cirurgia de facoemulsifica- ção e, mais particularmente, a um dispositivo que regula melhor uma pressão de infusão.
[0002] O olho humano funciona de modo a prover visão por meio da transmissão de luz através de uma porção externa transparente da córnea, e ao focar a imagem por meio de uma lente cristalina sobre a retina. A qualidade da imagem focada depende de muitos fatores, entre estes o tamanho e a forma do olho, além da transparência da córnea e da lente. Quando a idade ou uma doença faz com que a lente se torne menos transparente, a visão se deteriora por causa da luz diminuída que pode ser transmitida à retina. Esta deficiência no cristalino do olho é conhecida clinicamente como catarata. Um tratamento aceito para esta condição é a remoção cirúrgica da lente e substituição da função da lente por uma lente intraocular artificial (IOL).
[0003] Nos Estados Unidos, a maior parte das lentes com catarata é removida por meio de uma técnica cirúrgica chamada facoemulsifi- cação. Uma peça de mão cirúrgica típica adequada para os procedimentos de facoemulsificação consiste em uma peça de mão de fa- coemulsificação acionada por ultrassom, uma agulha de corte oca anexa envolvida por uma luva de irrigação, e um console de controle eletrônico. O conjunto de peça de mão é fixado ao console de controle por meio de um cabo elétrico e tubos flexíveis. Através do cabo elétrico, o console varia o nível de potência transmitida pela peça de mão para a agulha de corte anexa. A tubulação flexível supre um fluido de irrigação para o sítio cirúrgico e arrasta o fluido de aspiração do olho através do conjunto de peça de mão.
[0004] A peça operativa de uma peça de mão típica é uma barra ou chifre de ressonância, oca, localizada no centro, diretamente fixada a um conjunto de cristais piezelétricos. Os cristais suprem a vibração ultrassónica necessária para o acionamento tanto do chifre como da agulha de corte anexa durante a facoemulsificação, e são controlados por meio do console. O conjunto de cristal/chifre fica suspenso dentro do corpo oco ou invólucro da peça de mão por meio de montagens flexíveis. O corpo de peça de mão termina em uma porção de diâmetro reduzido ou cabeça cônica na extremidade distal do corpo. Normalmente, a cabeça cônica é roscada externamente de modo a receber uma luva de irrigação oca, que envolve a maior parte do comprimento da agulha de corte. Da mesma forma, o furo de chifre é roscado internamente em sua extremidade distal de modo a receber as roscas externas de uma ponta de corte. A luva de irrigação tem também um furo com rosca interna que é parafusado nas roscas externas da cabeça cônica. A agulha de corte é ajustada de modo que sua ponta se projete apenas por uma quantidade predeterminada depois da extremidade aberta da luva de irrigação.
[0005] Durante um procedimento de facoemulsificação, a ponta da agulha de corte e a extremidade da luva de irrigação são inseridas na cápsula anterior do olho através de uma pequena incisão no tecido externo do olho. O cirurgião coloca a ponta da agulha de corte em contato com o cristalino do olho, de modo que a ponta vibrante fragmente a lente. Os fragmentos resultantes são aspirados de dentro do olho por meio do furo interior da agulha de corte, juntamente com a solução de irrigação provida ao olho durante o procedimento, para um recipiente de resíduos.
[0006] Durante todo o processo, um fluido de irrigação é bombeado para dentro do olho, passando entre a luva de irrigação e a agulha de corte e sai no olho na ponta da luva de irrigação e/ou de um ou mais canais, ou aberturas, cortadas na luva de irrigação próximo a sua ponta. Este fluido de irrigação é fundamental, uma vez que evita o colapso do olho durante a remoção da lente emulsificada. O fluido de irrigação também protege os tecidos oculares contra o calor gerado pela vibração da agulha de corte ultrassónica. Além disso, o fluido de irrigação suspende os fragmentos da lente emulsificada para aspiração do olho.
[0007] Um fenômeno comum durante um procedimento de facoe- mulsificação decorre das diferentes taxas de fluxo que ocorrem durante todo o procedimento cirúrgico. Diferentes taxas de fluxo resultam em diferentes perdas de pressão no trajeto do fluido de irrigação a partir do suprimento do fluido de irrigação para o olho, causando, assim, alterações na pressão na câmara anterior (também conhecida como pressão intraocular ou IOP). Maiores taxas de fluxo resultam em maiores taxas perdas de pressão e menor pressão IOP. À medida que a pressão IOP abaixa, o espaço de manobra dentro do olho diminui.
[0008] Outra complicação comum durante o processo de facoe- mulsificação decorre de um bloqueio, ou oclusão, da agulha de aspiração. À medida que o fluido de irrigação e o tecido emulsificado são aspirados de dentro do olho por meio da agulha de corte oca, pedaços de tecido maiores do que o diâmetro do furo da agulha podem ficar obstruídos na ponta da agulha. Enquanto a ponta se encontra obstruída, uma pressão de vácuo se acumula no interior da ponta. A queda de pressão resultante na câmara anterior do olho quando a obstrução é removida é conhecida como surto pós-oclusão. Este surto pós- oclusão pode, em alguns casos, fazer com que uma quantidade relativamente grande de fluido e tecido seja aspirada de dentro do olho muito rapidamente, potencialmente, podendo provocar o colapso do olho e/ou fazer com que a cápsula do cristalino se rasgue.
[0009] Várias técnicas têm sido tentadas no sentido de reduzir este surto, como, por exemplo, por meio da ventilação da linha de aspi-ração ou, de outra maneira, limitando o acúmulo de pressão negativa dentro do sistema de aspiração. No entanto, continua a haver uma necessidade por dispositivos de facoemulsificação aperfeiçoados, que incluam sistemas de irrigação que reduzam o surto de pós-oclusão, bem como mantenham uma pressão IOP estável ao longo de diferentes condições de fluxo.
[00010] Em uma modalidade compatível com os princípios da presente invenção, a presente invenção é um dispositivo de infusão sob pressão compreendendo uma faixa flexível tendo uma primeira e segunda extremidades, uma base curvada, e uma bolsa contendo um fluido. A bolsa fica posicionada entre a faixa flexível e base curvada. A segunda extremidade da faixa flexível é acoplada a um eixo. Um motor é também acoplado ao eixo. O motor é acionado de modo a girar o eixo e produzir tensão na faixa, deste modo alterando a pressão do fluido dentro da bolsa.
[00011] Em uma outra modalidade coerente com os princípios da presente invenção, a presente invenção é um sistema de infusão sob pressão para uma máquina cirúrgica oftálmica. O sistema de infusão sob pressão compreende uma faixa flexível tendo uma primeira e segunda extremidades; uma base curvada; uma bolsa contendo um fluido de irrigação, a bolsa posicionada entre a faixa flexível e a base curvada; uma linha de irrigação acoplada à bolsa; um sensor de pressão para a leitura da pressão na linha de irrigação; um motor acoplado a um eixo, a segunda extremidade da faixa sendo acoplada ao eixo; e um controlador, o controlador recebendo uma entrada a partir do sensor de pressão de irrigação a fim de controlar o motor. Quando o motor é acionado de modo a girar o eixo, uma tensão é produzida na faixa para a mudança de pressão na bolsa.
[00012] É preciso entender que tanto a descrição geral precedente como também a descrição detalhada a seguir são tão somente exemplares e explicativas e se destinam a prover maiores informações sobre a presente invenção, conforme reivindicada. A descrição a seguir bem como a prática da presente invenção estabelecem e sugerem vantagens adicionais além de outras finalidades para a presente invenção.
[00013] Os desenhos em anexo, que são incorporados ao e constituem uma parte do presente relatório descritivo, ilustram diversas modalidades da presente invenção e, juntamente com a descrição a seguir, servem para explicar os princípios da presente invenção.
[00014] A figura 1 é um diagrama dos componentes no trajeto do fluido de um sistema de facoemulsificação, incluindo uma faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção.
[00015] A figura 2 é uma vista de extremidade de um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção.
[00016] A figura 3 é uma vista lateral de um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão de acordo com os princípios da presente invenção.
[00017] A figura 4 é um diagrama de blocos de um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção.
[00018] A figura 5 é um diagrama de blocos de um sistema de controle para um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção.
[00019] A figura 6 é uma vista em perspectiva de um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção.
[00020] A figura 7 é uma vista lateral de um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção.
[00021] A seguir, faz-se referência em detalhe às modalidades exemplares da presente invenção, cujos exemplos são ilustrados nos desenhos em anexo. Sempre que possível, os mesmos números de referência são utilizados ao longo dos desenhos no sentido de se referir às mesmas peças ou a peças similares.
[00022] A figura 1 é um diagrama dos componentes no trajeto do fluido de um sistema de facoemulsificação, incluindo uma faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção. A figura 1 mostra o trajeto do fluido através do olho 145 durante uma cirurgia de catarata. Os componentes incluem um motor 105, uma faixa 110, uma bolsa 115, uma base curvada 120, uma estrutura 125, um sensor de pressão de irrigação 130, uma válvula de irrigação 135, uma linha de irrigação 140, uma peça de mão 150, uma linha de aspiração 155, um sensor de pressão de aspiração 160, uma válvula de ventilação 165, uma bomba 170, um recipiente 175 e uma bolsa de dreno 180. A linha de irrigação 140 fornece um fluido de irrigação para o olho 145 durante uma cirurgia de catarata. A linha de aspiração 155 remove o fluido e as partículas de lente emulsificadas do olho durante a cirurgia de catarata.
[00023] Em uma modalidade da presente invenção, uma bolsa 115 contém um fluido de irrigação para uso durante uma cirurgia de catarata. A bolsa 115 se situa entre a faixa 110 e a base curvada 120. A base curvada 120 é montada na estrutura 125. Um motor 105 tem um eixo (não mostrado) que é fixado a uma extremidade da faixa 110. A outra extremidade da faixa 110 é fixada à base curvada 120 ou à estrutura 125. Desta forma, a bolsa 115 pode ser comprimida entre a fai-xa 110 e a base curvada 120. Quando o motor 105 é acionado de modo que o eixo (não mostrado) ao qual o motor 105 é acoplado possa girar, a faixa 110 é enrolada em torno do eixo (não mostrado), deste modo comprimindo a bolsa 110 contra a base curvada 120. Esta atua na de comprimir o fluido de irrigação para fora da bolsa 110. Isso é mostrado de forma mais clara nos desenhos subsequentes.
[00024] Quando o fluido de irrigação é comprimido para fora da bolsa 110, o mesmo faz um percurso através da linha de irrigação 140 e na direção do olho 145. Um sensor de pressão de irrigação 130 mede a pressão do fluido de irrigação na linha de irrigação 140. Uma válvula de irrigação opcional 135 é também provida no sentido de li- gar/desligar o controle de irrigação. O sensor de pressão de irrigação 130 é implementado por qualquer um dentre uma série de sensores de pressão de fluido disponíveis comercialmente. O sensor de pressão de irrigação 130 provê informações de pressão a um controlador (não mostrado) que opera o motor 105. O funcionamento do motor 105 (e da faixa anexada 110) controla o fluido de irrigação que sai da bolsa 115.
[00025] O motor 105 pode ser um motor DC, motor de passo, ou outro tipo de motor que pode ser controlado com precisão. Em outras modalidades da presente invenção, o motor 105 pode ser qualquer tipo de mecanismo capaz de exercer uma força sobre a faixa 110.
[00026] A peça de mão 150 é colocada no olho 145 durante um procedimento de facoemulsificação. A peça de mão 150 tem uma agulha oca (não mostrada), que vibra por ultrassom no olho a fim de quebrar o cristalino doente. Uma luva posicionada ao redor da agulha fornece o fluido de irrigação da linha de irrigação 140. O fluido de irrigação passa pelo espaço entre o lado externo da agulha e o lado interno da luva. O fluido e partículas de cristalino são aspirados através da agulha oca. Desta forma, a passagem interna da agulha oca é acopla-da de maneira fluida à linha de aspiração 155. A bomba 170 arrasta o fluido aspirado de dentro do olho 145. Um sensor de pressão de aspiração 160 mede a pressão na linha de aspiração. Uma válvula de ventilação opcional pode ser utilizada no sentido de desafogar o vácuo criado pela bomba 170. O fluido aspirado passa pelo recipiente 175 e vai para a bolsa de dreno 180.
[00027] Durante um procedimento de facoemulsificação, a ponta da agulha pode ficar obstruída com a partícula de cristalino. Isso cria uma condição chamada de oclusão. Durante uma oclusão, de modo geral, menos fluido é aspirado de dentro do olho. A pressão de vácuo na linha de aspiração 155 se acumula como resultado da oclusão. Por conseguinte, durante uma oclusão, o sensor de pressão de aspiração 160 lê o aumento de vácuo que se acumula na linha de aspiração 155. Quando a oclusão se rompe (o que acontece quando a partícula de cristalino que provoca a oclusão é quebrada pela agulha ultrassónica), ocorre um surto. O vácuo acumulado na linha de aspiração 155 cria uma demanda repentina de líquido de dentro do olho, resultando em uma rápida diminuição da pressão intraocular e no estreitamento do espaço de manobra dentro do olho. Isso pode levar a uma situação perigosa na qual várias estruturas do olho podem ser danificadas.
[00028] O dispositivo de faixa de compressão da presente invenção é capaz de responder a este efeito de surto, ao aumentar a pressão de irrigação na linha de irrigação 140. Quando uma oclusão se rompe, vindo a ocorrer um surto, a faixa 110 é apertada em resposta à diminuição da pressão de irrigação detectada pelo sensor de pressão de irrigação 130. Desta forma, a pressão e o espaço de manobra resultante no olho 145 poderão ser mantidos em um valor relativamente constante.
[00029] Da mesma forma, quando uma oclusão vem a ocorrer, a pressão de irrigação pode aumentar, uma vez que o fluido aspirado de dentro do olho diminui. Um aumento na pressão do fluido de irrigação detectado pelo sensor de pressão de irrigação 130 pode ser usado para controlar o motor 105 (e a faixa anexa 110) a fim de regular a pressão no olho 145 - ou seja, manter a pressão no olho 145 dentro de limites aceitáveis.
[00030] A figura 2 é uma vista de extremidade de um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção. Na figura 2, uma bolsa 115 é mantida entre a faixa 110 e a base curvada 120. Um eixo 210 é fixado ao motor 105 (não mostrado). O motor 105 gira o eixo 210 no sentido de apertar (ou afrouxar, conforme possa ser o caso) a faixa 110. Quando o motor 105 é um motor de corrente contínua CC ou um motor de passo, o eixo 210 poderá ser girado de maneira precisa no sentido de aplicar uma quantidade conhecida de força sobre a bolsa 115. A força aplicada sobre a bolsa 115 pela faixa 110 é proporcional à pressão do fluido de irrigação na linha de irrigação à qual a bolsa 115 é conectada. A tensão da faixa 110 força a bolsa 115 a se adequar à forma da curva convexa da base curvada 120. Existe uma relação linear entre a pressão na bolsa 115 e a tensão na faixa 110 aproximada pela fórmula de tensão circunferencial:
σ h = Pr/t
na qual:
σ h = tensão circunferencial (neste caso, a tração na faixa a partir da tensão sobre a faixa 110)
P = pressão interna (neste caso, a pressão na bolsa 115)
t = espessura do arco (neste caso, a espessura da faixa 110)
r = raio interno do círculo (neste caso, o raio da base curvada 120)
σ h = Pr/t
na qual:
σ h = tensão circunferencial (neste caso, a tração na faixa a partir da tensão sobre a faixa 110)
P = pressão interna (neste caso, a pressão na bolsa 115)
t = espessura do arco (neste caso, a espessura da faixa 110)
r = raio interno do círculo (neste caso, o raio da base curvada 120)
[00031] A faixa 110 pode ser feita de um material flexível, porém não estirável, tal como um metal fino e flexível ou uma folha de plástico, um material tecido ou outro material adequado. Em uma modalidade, a faixa 110 é feita de uma folha de polietileno UHMW (de ultra alto peso molecular) com uma espessura de 0.0254 cm (0,010 polegadas).
[00032] A figura 3 é uma vista lateral de um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção. Na figura 3, a bolsa 115 é mantida entre a faixa 110 e a base curvada 120. A base curvada 120 é montada na estrutura 125. O eixo 210 é acoplado ao motor 105. À medida que o motor 105 gira o eixo 210, a faixa 110 é apertada (ou afrouxada, dependendo da direção na qual o eixo 210 é girado). Ao controlar o funcionamento do motor 105, a pressão no olho 145 pode ser mantida dentro de limites aceitáveis.
[00033] A figura 4 é um diagrama de blocos de um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção. Na figura 4, um controlador 410 recebe uma entrada do sensor de pressão de irrigação 130 e controla o funcionamento do motor 105. Desta maneira, o controlador 410 controla o motor 105 no sentido de ajustar a pressão de irrigação. O controlador 410 é tipicamente um circuito integrado com potência, entrada, e pinos de saída capazes de realizar funções lógicas. Em diversas modalidades, o controlador 410 é um controlador de dispositivo desejado. Nesse caso, o controlador 410 executa funções de controle específicas destinadas a um dispositivo ou componente específico, tal como um motor. Por exemplo, o controlador de motor tem a funcionalidade básica de controlar o motor. Em outras modalidades, o controlador 410 é um microprocessador. Nesse caso, o controlador 410 é programável para que o mesmo possa funcionar no sentido de controlar mais de um componente do dispositivo. Em outros casos, o controlador 410 não é um microprocessador programável, mas sim um controlador de propó-sito específico, configurado de modo a controlar diferentes componentes que desempenham diferentes funções. Embora ilustrado como um componente na figura 4, o controlador 410 pode ser implementado por muitos componentes ou circuitos integrados diferentes.
[00034] A figura 5 é um diagrama de blocos do sistema de controle para um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção. Na figura 5, uma entrada 350 representa a pressão desejada. Neste exemplo, o controlador 410 é um controlador do tipo PID que controla o funcionamento do motor 105. O sensor de pressão de irrigação 130 provê uma entrada para o controlador 410. O controlador 410 monitora a pressão desejada (entrada 350) por meio do controle do motor 105. Por exemplo, quando a pressão de irrigação é muito baixa (menor que a pressão desejada), o controlador 410 direciona o motor 105 no sentido de apertar a faixa 110, aumentando, assim, a pressão na bolsa 115 (e a linha de irrigação à qual a bolsa 115 se encontra acoplada). Quando a pressão de irrigação é muito alta (maior que a pressão desejada), o controlador 410 direciona o motor 105 no sentido de afrouxar a faixa 110, diminuindo, assim, a pressão na bolsa 115 (e na linha de irrigação à qual a bolsa 115 se encontra acoplada).
[00035] A figura 6 é uma vista em perspectiva de um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção. Na figura 6, a bolsa 115 é mantida entre a faixa 110 e a base curvada 120. A base curvada 120 é montada na estrutura 125. O eixo 210 é acoplado ao motor 105.
[00036] A figura 7 é uma vista lateral de um aparelho de faixa de compressão de irrigação por pressão, de acordo com os princípios da presente invenção. Na figura 7, o motor 105 e a base curvada 120 são descritos conforme acima. Uma embreagem 710 é acoplada ao motor 105. Uma mola 720 é acoplada ao eixo 210. A embreagem 710 se en-gata ou se desengata do motor 105 e do eixo 210. Desta maneira, a embreagem 710 oferece um recurso de segurança que permite que o eixo 210 se desengate do motor 105, quando necessário. A mola 720 oferece um torque constante sobre o eixo 210 quando o motor 105 se desencaixa do eixo 210. Desta forma, quando a embreagem 710 se desengata do motor 105 a partir do eixo 210, neste caso, a mola 720 fornece um torque constante sobre o eixo 210 no sentido de manter uma pressão mínima constante na linha de irrigação (e no olho).
[00037] O dispositivo de faixa de compressão de irrigação da presente invenção oferece um controle preciso da pressão de irrigação (e da pressão no olho) durante uma cirurgia de catarata. As tentativas anteriores em um dispositivo do tipo bolsa de compressão incluíram o uso de duas placas opostas entre as quais a bolsa é posicionada. As placas se movimentam juntas de modo a aumentar a pressão na bolsa. Foi descoberto, no entanto, que a bolsa fica suscetível ao movimento, enquanto posicionada entre as chapas. Este movimento fez com que o controle da pressão ficasse mais lento do que no dispositivo de faixa de compressão da presente invenção. Na presente invenção, a faixa 110 mantém a bolsa 115 firmemente contra a base curvada 120. Isto permite um controle de pressão mais rápido e mais preciso.
[00038] Além disso, a área de contato de superfície da bolsa e das chapas rígidas varia significativamente de acordo com os diferentes níveis de enchimento das bolsas. Como resultado, em níveis diferentes de enchimento de bolsa, forças significativamente diferentes seriam necessárias no sentido de produzir a mesma pressão, fazendo, por conseguinte, que um controle consistente no dispositivo se tornasse mais desafiador. A presente invenção oferece um benefício significativo na minimização da variação na área de superfície de contato ao longo de todo o esvaziamento do volume da bolsa. A faixa fica em conformidade com a superfície da bolsa em um lado, mantendo uma área quase constante. Embora a base para a área de contato de bolsa varie um pouco, as variações não são tão significativas como no caso das chapas planas.
[00039] Considerando o que foi acima exposto, pode-se afirmar que a presente invenção provê um sistema de infusão sob pressão para uma cirurgia de facoemulsificação. A presente invenção provê um dispositivo de faixa de compressão de irrigação que controla de maneira mais precisa a pressão do fluido. A presente invenção é ilustrada no presente documento a guisa de exemplo, e várias modificações poderão ser feitas por uma pessoa com habilidade simples na técnica.
[00040] Outras modalidades da presente invenção tornar-se-ão evidentes aos versados na técnica a partir da consideração do relatório descritivo e da prática da invenção aqui descrita. Pretende-se que o presente relatório descritivo e exemplos sejam tão-somente considerados como exemplares, com o verdadeiro âmbito e espírito da presente invenção sendo indicados pelas reivindicações a seguir.
Claims (15)
- Dispositivo de infusão sob pressão, caracterizado pelo fato de que compreende:
uma faixa flexível (110) tendo uma primeira e segunda extremidades;
uma base curvada (120);
uma bolsa contendo um fluido, a bolsa sendo posicionada entre a faixa flexível e a base curvada; e
um motor (105) acoplado a um eixo, a segunda extremidade da faixa sendo acoplada ao eixo;
em que, quando o motor é acionado no sentido de girar o eixo (210), uma tensão é produzida na faixa (110) no sentido de mudar a pressão na bolsa. - Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
uma linha de irrigação (140) acoplada à bolsa; e um sensor de pressão (130) para a leitura da pressão na linha de irrigação (140). - Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
uma linha de irrigação (140) acoplada à bolsa (115); e um sensor de pressão para a leitura da pressão na bolsa. - Dispositivo, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que compreende ainda: um sensor de pressão de irrigação (130); e um controlador, o controlador recebendo uma entrada a partir do sensor de pressão de irrigação a fim de controlar o motor.
- Dispositivo, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que o motor (105) é controlado de modo a manter a pressão do fluido em um olho durante uma cirurgia de catarata dentro de uma faixa de pressões de fluido.
- Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a faixa flexível (110) é feita de um material fino, não estirável.
- Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
uma embreagem (710) acoplada ao motor (105) a fim de desengatar o motor do eixo. - Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
uma mola (720) acoplada ao eixo, a mola provendo um torque sobre o eixo. - Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
uma estrutura acoplada à base curvada. - Dispositivo de infusão sob pressão, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que é para uma máquina de cirurgia oftalmológica, a bolsa contendo um fluido de irrigação; e o dispositivo compreende ainda:
uma linha de irrigação acoplada à bolsa;
um sensor de pressão (130) para a leitura da pressão na linha de irrigação; e
um controlador (410), o controlador recebendo uma entrada do sensor de pressão de irrigação (130) no sentido de controlar o motor (105), - Dispositivo, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o motor (105) é controlado de modo a manter a pressão do fluido em um olho durante uma cirurgia de catarata dentro de uma faixa de pressões de fluido.
- Dispositivo, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que a faixa flexível (110) é feita de um material fino, não estirável.
- Dispositivo, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
uma embreagem (710) acoplada ao motor a fim de desengatar o motor do eixo. - Dispositivo, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
uma mola (720) acoplada ao eixo, a mola provendo um torque sobre o eixo. - Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1 ou 10, caracterizado pelo fato de que a primeira extremidade da faixa flexível (110) é fixada de modo que a mesma fique estacionária em relação à base curvada.
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