CN217772495U - 一种照明可伸缩式消融电极 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及消融电极技术领域,具体涉及一种照明可伸缩式消融电极,包括手柄、导电管件、安装在导电管件前端的电极刀头,以及设于手柄上的照明组件,所述导电管件设于手柄上可沿手柄轴向伸缩,所述照明组件包括安装在手柄前端的安装板,所述安装板包括中间供导电管件轴向伸缩活动的通孔,以及若干沿通孔周向阵列分布的灯孔,所述灯孔内均设有灯珠。本方案中将灯珠设置在安装板中沿通孔周向阵列分布,如此可以形成一个环形灯源在手柄的前端,较之现有的单光源或双光源的模式,无疑照明强度更高。
Description
技术领域
本实用新型涉及消融电极技术领域,具体涉及一种照明可伸缩式消融电极。
背景技术
消融电极广泛应用于各种外科手术中,通过切割或电凝帮助医务人员快速完成组织的切割或凝血。在手术过程中由于手术部位的深度不同或照明情况不佳,影响医生手术视野。目前已有的照明式消融电极光源大多是单光源或双光源,照明强度不高。
实用新型内容
为了解决背景技术中提到的至少一个技术问题,本实用新型的目的在于提供一种照明可伸缩式消融电极。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种照明可伸缩式消融电极,包括手柄、导电管件、安装在导电管件前端的电极刀头,以及设于手柄上的照明组件,导电管件为可伸缩结构,其沿手柄的轴向设于手柄上,所述照明组件包括安装在手柄前端的安装板,所述安装板包括中间供导电管件轴向伸缩活动的通孔,以及若干沿通孔周向阵列分布的灯孔,所述灯孔内均设有灯珠。
较之现有技术,采用本方案的优点在于:
首先,本方案中将灯珠设置在安装板中沿通孔周向阵列分布,如此可以形成一个环形灯源在手柄的前端,较之现有的单光源或双光源的模式,无疑照明强度更高。
其次,本方案中消融电极中的导电管件是可沿手柄轴向伸缩的,如此,使用者可根据需求来调整导电管件的伸出长度,如此以适应不同深度的手术操作要求。
再者,本方案中,在安装板中间设有供导电管件轴向伸缩活动的通孔,如此以保证安装板的存在不会干涉到导电管件的正常伸缩动作。
作为优选,所述照明组件还包括设于手柄上且集成有开关电路的灯源PCB板,所述灯源PCB板设于安装板后侧且中间具有供导电管件轴向伸缩活动的穿孔;所述灯珠与开关电路连接,通过开关电路控制灯珠的启闭。
作为优选,所述开关电路的输入端设有用于与外置电源连接的连接插头,或者所述手柄内设有用于与开关电路的输入端连接的内置电源。
作为优选,所述开关电路包括设于手柄上的控制开关,通过控制开关的动作控制灯珠的启闭。
作为优选,所述手柄的前端内部具有安装腔,所述灯源PCB板和安装板均安装在所述安装腔内。
作为优选,所述灯源PCB板和安装板均为圆形结构。
作为优选,所述导电管件包括导电的轨道管、伸缩管,伸缩管设于轨道管中可沿轨道管轴向伸缩,所述电极刀头设于伸缩管前端;所述轨道管和伸缩管之间设有阻尼构件,通过阻尼构件提供的阻尼力定位轨道管和伸缩管的相对位置。
作为优选,所述伸缩管外部设有包覆伸缩管外壁的绝缘层。
作为优选,所述绝缘层包括固定穿套在伸缩管外壁上的绝缘套管。
作为优选,所述阻尼构件包括鼓簧和冠簧,所述鼓簧固定穿套在伸缩管外壁上且与轨道管内壁相抵触;所述冠簧固定安装在轨道管内且与绝缘套管外壁相抵触。
本实用新型的其他优点和效果在具体实施方式部分进行具体阐述。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型的爆炸图;
图3为本实用新型的截面图;
图4为图3中的上部的局部放大图;
图5为图3中A部的放大图。
具体实施方式
下面对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-5所示,本实施例提供一种照明可伸缩式消融电极,包括手柄1、导电管件、安装在导电管件前端的电极刀头2,以及设于手柄1上的照明组件;导电管件为可伸缩结构,其沿手柄1的轴向设于手柄1上,如此以通过导电管件的伸缩动作来调整电极刀头2的伸出位置,从而适应不同深度的手术。
其中,电极刀头2表面涂覆有不沾涂层,不沾涂层的材料可以是弹性硅涂层,或聚四氟乙烯涂层,或陶瓷涂层等,带不沾涂层的电极刀头2可有效减少组织粘连,降低手术时间,提高手术效率。
如图2所示,手柄1主要由上壳11和下壳12合围形成,手柄1内部具有安装导电管件和照明组件的空间。
结合图2-4所示,所述照明组件包括安装在手柄1前端的安装板41和灯源PCB板43,可以理解的是,在灯源PCB板43上集成有开关电路,其中在手柄1的前端内部具有安装安装板41和灯源PCB板43的安装腔14,安装腔14的前端敞口。
安装板41和灯源PCB板43均为圆形结构以适应安装腔14的结构,所述安装板41包括中间供导电管件轴向伸缩活动的通孔412,以及若干沿通孔412周向阵列分布的灯孔411,每个所述灯孔411内均对应设有一个灯珠42,如此所有的灯珠42便整体形成一个环形的灯源在手柄1前端以供照明使用,灯珠42的数量具体可以是3-8个。
所述灯源PCB板43设于安装板41后侧且中间具有供导电管件轴向伸缩活动的穿孔431,安装板41上的通孔412和灯源PCB板43上的穿孔431均用于导电管件的伸缩让位使用,使得安装板41和灯源PCB板43不会对导电管件的正常伸缩造成干涉。
灯源PCB板43上的开关电路的输出端与灯珠42电连接,开关电路的输入端用于与电源连接,通过电源为灯珠42供电,并通过开关电路控制灯珠42的启闭,具体的,开关电路连接有控制开关44,这里的控制开关44可以采用拨动式开关,控制开关44安装在手柄1上以供人操作,通过操作控制开关44来实现对灯珠42的控制。
安装时,灯珠42的引脚焊接到灯源PCB板43上以与开关电路的输出端连接,开关电路的输入端通过线缆电连接有连接插头(图中未示出),通过连接插头插接至外置电源以为灯珠42供电,这里的外置电源指的是独立于本装置的电源,通过该电源为灯珠42供电。
作为另一种可选的实施方式,还可以直接在手柄1内部内置一个电源,作为内置电源(图中未示出),将开关电路的输入端连接至该内置电源上,通过该内置电源为灯珠42供电。
使用时,使用者只需通过拨动控制开关44便可实现对灯珠42的启闭控制,即控制灯珠42的亮起和熄灭,对于这种通过带有控制开关44的开关电路,来控制灯源的启闭的方式,在现有技术中有大量的公开文件说明,故在此不做过多的赘述。
本实施例中,导电管件的具体结构为:
结合图2-5所示,导电管件包括轨道管31、伸缩管32,伸缩管32设于轨道管31中可沿轨道管31轴向伸缩,所述电极刀头2设于伸缩管32前端,轨道管31沿手柄1轴向固定装配在手柄1内,伸缩管32从手柄1的前端活动穿出。
需要说明的是为了保证电流可以正常导向电极刀头2,本实施例中,轨道管31和伸缩管32均为导电结构,比如二者均可采用导电的金属管,电极刀头2则固定在伸缩管32的前端与伸缩管32保持电性连接,作为一种可选的实施方式,在伸缩管32的前端开设一个槽口321,电极刀头2的安装端卡装入槽口321内,再由激光焊接固定电极刀头2;当然,在其他的实施方式中,电极刀头2还可以与伸缩管32一体成型形成一体结构。轨道管31和伸缩管32保持电性连接。
所述轨道管31和伸缩管32之间设有阻尼构件,通过阻尼构件提供的阻尼力定位轨道管31和伸缩管32的相对位置。
由于在实际操作时,当伸缩管32从轨道管31伸出后,其部分管壁是直接在手柄1前侧裸露出来的,当通电后,伸缩管32整体是带电的,如此一旦人误触到伸缩管32很容易造成触电的危险,故本实施例中,如图4所示,所述伸缩管32外部设有包覆伸缩管32外壁的绝缘层,具体的,所述绝缘层包括固定穿套在伸缩管32外壁上的绝缘套管33,这里的绝缘套管33可以是热缩管,采用热缩的方式将其固定在伸缩管32外部。如此绝缘套管33便可随伸缩管32一起在轨道管31内伸缩,当伸缩管32伸出手柄1外时,由于有绝缘套管33的遮挡,人便不会直接触碰到伸缩管32,从而避免触摸伸缩管32导致触电的危险。
对于阻尼构件的具体结构为,所述阻尼构件包括鼓簧35和冠簧34,如图5所示,所述鼓簧35固定穿套在伸缩管32外壁上且与轨道管31内壁相抵触;如图4所示,所述冠簧34固定安装在轨道管31内,绝缘套管33活动穿过冠簧34,使冠簧34与绝缘套管33外壁相抵触。
如此在鼓簧35和冠簧34的抵触下,形成摩擦阻尼力,使得伸缩管32与轨道管31在不进行伸缩操作时,可以相对定位,不会轻易发生相对伸缩活动,伸缩操作时,只需拉动伸缩管32,使伸缩管32克服该阻尼力相对轨道管31进行伸缩。如图5所示,鼓簧35是固定在伸缩管32外壁上的,并且与轨道管31相抵触,如此鼓簧35还能起到桥梁作用,使轨道管31上的电流可以通过鼓簧35传输给伸缩管32,最终由伸缩管32传递给电极刀头2。
并且本实施例中同时设置鼓簧35和冠簧34其还能起到一个限位作用,在二者的共同作用下,使伸缩管32和轨道管31保持同轴状态。
在本实施例中,如图4所示,所述冠簧34焊接在轨道管31前端内部,如图5所示,所述鼓簧35焊接在伸缩管32末端外部,如此使得在初始状态下(伸缩管32完全缩回轨道管31内的状态),冠簧34和鼓簧35之间的轴向间距较大,从而使得伸缩管32可以有一个较大的伸缩行程。
为了保证鼓簧35可以直接接触伸缩管32,本实施例中如图5所示,所述伸缩管32的末端沿轴向从绝缘套管33的末端伸出形成一段裸露区域,鼓簧35设于该裸露区域上,如此便可保证鼓簧35直接与伸缩管32接触。
可以理解的是,本实施例同现有的消融电极一样,如图2所示,还包括有插头(图中未示出)、电极PCB板13和控制按钮15,电极PCB板13设置在手柄1内,控制按钮15设置在手柄1上;使用时,将插头与高频设备进行连接,由高频设备提供高频电流,当按下控制按钮15时,高频电流传输到电极PCB板13上,通过PCB板将高频电流传输到轨道管31上,轨道管31再将高频电流传输给伸缩管32,最终由伸缩管32传输给电极刀头2,通电的电极刀头2便可作用于人体进行相应的手术操作。当控制按钮15复位时,高频设备停止向电极刀头2供电。对于这种采用控制按钮15来控制电极刀头2工作状态的方式,在现有技术中有大量的公开文件进行说明,故在此不做过多的赘述。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。
Claims (10)
1.一种照明可伸缩式消融电极,包括手柄、导电管件、安装在导电管件前端的电极刀头,以及设于手柄上的照明组件,其特征在于,导电管件为可伸缩结构,其沿手柄的轴向设于手柄上,所述照明组件包括安装在手柄前端的安装板,所述安装板包括中间供导电管件轴向伸缩活动的通孔,以及若干沿通孔周向阵列分布的灯孔,所述灯孔内均设有灯珠。
2.根据权利要求1所述的一种照明可伸缩式消融电极,其特征在于,所述照明组件还包括设于手柄上且集成有开关电路的灯源PCB板,所述灯源PCB板设于安装板后侧且中间具有供导电管件轴向伸缩活动的穿孔;所述灯珠与开关电路连接,通过开关电路控制灯珠的启闭。
3.根据权利要求2所述的一种照明可伸缩式消融电极,其特征在于,所述开关电路的输入端设有用于与外置电源连接的连接插头,或者所述手柄内设有用于与开关电路的输入端连接的内置电源。
4.根据权利要求2或3所述的一种照明可伸缩式消融电极,其特征在于,所述开关电路包括设于手柄上的控制开关,通过控制开关的动作控制灯珠的启闭。
5.根据权利要求2所述的一种照明可伸缩式消融电极,其特征在于,所述手柄的前端内部具有安装腔,所述灯源PCB板和安装板均安装在所述安装腔内。
6.根据权利要求4所述的一种照明可伸缩式消融电极,其特征在于,所述灯源PCB板和安装板均为圆形结构。
7.根据权利要求1所述的一种照明可伸缩式消融电极,其特征在于,所述导电管件包括导电的轨道管、伸缩管,伸缩管设于轨道管中可沿轨道管轴向伸缩,所述电极刀头设于伸缩管前端;所述轨道管和伸缩管之间设有阻尼构件,通过阻尼构件提供的阻尼力定位轨道管和伸缩管的相对位置。
8.根据权利要求7所述的一种照明可伸缩式消融电极,其特征在于,所述伸缩管外部设有包覆伸缩管外壁的绝缘层。
9.根据权利要求8所述的一种照明可伸缩式消融电极,其特征在于,所述绝缘层包括固定穿套在伸缩管外壁上的绝缘套管。
10.根据权利要求9所述的一种照明可伸缩式消融电极,其特征在于,所述阻尼构件包括鼓簧和冠簧,所述鼓簧固定穿套在伸缩管外壁上且与轨道管内壁相抵触;所述冠簧固定安装在轨道管内且与绝缘套管外壁相抵触。
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