ES2332216T3 - Conector electrico mejorado para electrodos medicos multicontacto. - Google Patents
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Abstract
Conector eléctrico (810) para electrodos médicos multicontacto con derivaciones de conjunto lineal con contactos múltiples (812), que comprende: un elemento receptor de la derivación (816) que tiene un hueco (818) alargado para recibir la derivación (812), definiendo el hueco (818) una superficie interna (820); un elemento de bloqueo (825) posicionado dentro del elemento receptor de la derivación (816) adyacente al hueco (818) y que puede moverse entre una posición de desbloqueo y una posición de bloqueo en la que el elemento de bloqueo (825) se acopla con la derivación (812) y previene que la derivación (812) sea retirada del elemento receptor de la derivación (816), y un conjunto de conductores eléctricos (822) posicionados a lo largo de la superficie interna (820), estando los conductores presionados contra el hueco (818) para el acoplamiento eléctrico con los contactos plurales (814) de la derivación (812), caracterizado por el hecho de que el elemento de bloqueo (825) está posicionado de forma opuesta a los conductores (822), y el elemento de bloqueo (825) fuerza los contactos (814) contra los conductores (822) cuando el elemento de bloqueo (825) está en la posición de bloqueo.
Description
Conector eléctrico mejorado para electrodos
médicos multicontacto.
La presente invención se refiere generalmente a
conectores eléctricos de uso médico y, más particularmente, a
conectores médicos para electrodos médicos multicontacto para su uso
con el fin de facilitar procedimientos quirúrgicos.
En el cuerpo humano se colocan diversos
electrodos médicos multicontacto, incluidos electrodos de
profundidad, tiras de electrodos y redes de electrodos subdurales,
con diversos fines, tales como la cartografía cerebral en el
tratamiento de la epilepsia. La pluralidad de cables que se
extienden necesariamente desde tales electrodos conduce típicamente
a una derivación con contactos múltiples, que consiste en un
elemento dieléctrico lineal con un conjunto lineal de contactos de
tipo manguito espaciados a lo largo del mismo. Tales derivaciones de
contactos múltiples de los electrodos médicos multicontacto se han
unido eléctricamente a otros equipos, tales como equipos de
supervisión, por medio de conectores diseñados específicamente para
dar cabida a tales derivaciones.
Se han creado muchos conectores diferentes para
facilitar tal conexión de contactos múltiples. Entre los ejemplos
de tales conectores médicos de contactos múltiples anteriores se
encuentran los descritos en las siguientes patentes de Estados
Unidos: Patente N.º 4.850.359 (Putz), Patente N.º 4.869.255 (Putz),
Patente N.º 4.744.371 (Harris), Patente N.º 5.560.358 (Arnold et
al.), Patente N.º 5.902.236 (Iversen), Patente N.º 4.516.820
(Kuzma), Patente N.º 4.712.557 (Harris), Patente N.º 4.461.304
(Kuperstein), Patente N.º 4.379.462 (Borkan et al.), Patente
N.º 4.633.889 (Talalla et al.) y Patente N.º 4.676.258
(Inokuchi et al.).
US 5.261.395 describe un aparato estimulador de
tejido implantable y un procedimiento de fijación de la patilla
terminal proximal de enchufe hembra del aparato estimulador
eléctrico. La característica de este aparato es que el mecanismo
para bloquear el hilo dentro de la perforación funciona sin utilizar
una herramienta o dispositivo que un usuario necesita manipular
para obtener una buena fijación. Este documento describe un
conector eléctrico según el preámbulo de la reivindicación 1.
US 6.039.685 describe un dispositivo conector
para utilizarse en un sistema de ayuda al oído, mediante el cual un
hilo que comprende contactos eléctricos está sellado dentro de un
canal de hilo. El hilo se mantiene dentro del canal de hilo solo
mediante sellado y mediante un vacío provisto mediante un canal de
canal de ventilación.
EP 1.147.783 describe un conector eléctrico como
se muestra en las figuras 1-7 aquí a continuación,
que no son parte de la presente invención.
Ciertos conectores médicos de la técnica
anterior tienen varios defectos y problemas. Algunos conectores
anteriores requieren generalmente varias etapas manuales para
funcionar, incluso para la etapa final de producir la conexión
eléctrica simultanea de los contactos múltiples. La conexión y
desconexión con una mano puede no ser fácilmente posible. Algunos
dispositivos de la técnica anterior requieren múltiples piezas que
contribuyen a la complejidad del funcionamiento.
La sencillez en la estructura y el
funcionamiento revisten una importancia particular considerando que
la conexión y la desconexión tienen lugar típicamente en un entorno
quirúrgico, en el que el cirujano u otro médico debe prestar una
gran atención a muchos otros factores. La complejidad de las piezas
y los procedimientos operativos constituye un defecto considerable,
que resulta importante para el personal médico involucrado.
Otra consideración de importancia es el
mantenimiento de una conexión segura y constante durante todo el
periodo de uso. Los conectores que tienden a proporcionar un
contacto eléctrico variable, dependiendo de factores tales como el
grado de apriete, pueden resultar problemáticos. Otro defecto más de
ciertos conectores de la técnica anterior consiste en la falta de
una indicación inequívoca de que la conexión eléctrica se ha
logrado y ha sido puesta en practica.
Otra preocupación relativa a ciertos conectores
médicos para electrodos multicontacto, particularmente en
situaciones relacionadas con episodios de crisis, consiste en que
los dispositivos fundamentales para las correctas conexiones
eléctricas pueden destruirse fácilmente por movimientos
inadvertidos. Mas específicamente, las derivaciones de contactos
múltiples de los electrodos multicontacto pueden romperse, o sus
contactos múltiples pueden salirse de su sitio, cuando se da un
fuerte movimiento de tirón inadvertido, como los que pueden ocurrir
durante las crisis. Este no es un problema sencillo, debido a que la
destrucción de una derivación de contactos múltiples puede hacer
que sea difícil o imposible que el médico o el técnico determinen la
correcta asociación de cables de contacto con los contactos
intracorporales, y esto hace que resulte difícil o imposible la
continuación de un uso seguro para el electrodo intracorporal
asociado con la derivación de contactos múltiples destruida.
En resumen, siguen existiendo varios problemas y
defectos en los anteriores conectores para su uso con electrodos
médicos multicontacto.
Un objeto de la presente invención consiste en
proporcionar un conector mejorado para electrodos médicos
multicontacto que supere algunos de los problemas y defectos de la
técnica anterior.
Otro objeto de la presente invención consiste en
proporcionar un conector mejorado que tenga una estructura y un
funcionamiento sencillos con el fin de facilitar las operaciones,
incluso durante la cirugía.
Otro objeto consiste en proporcionar un conector
médico multicontacto que requiera menos etapas manuales para lograr
la conexión eléctrica.
Otro objeto consiste en proporcionar un conector
mejorado que proporcione el bloqueo de los componentes en posición
tras la conexión.
Otro objeto consiste en proporcionar un conector
mejorado que ofrezca unas conexiones eléctricas muy seguras con un
esfuerzo mínimo.
Otro objeto consiste en proporcionar un conector
mejorado que de una indicación inequívoca de que la conexión
eléctrica ha sido completada.
Otro objeto más consiste en proporcionar un
conector mejorado que sea menos susceptible a la destrucción de
piezas de conexión clave debido a un tirón inadvertido, tal como
puede ocurrir debido a episodios de crisis.
Estos y otros objetos resultaran evidentes a
partir de las siguientes descripciones y a partir de los
dibujos.
Esta invención es un conector eléctrico para
electrodos médicos multicontacto, que tiene derivaciones con un
conjunto lineal de contactos múltiples como se define en la
reivindicación 1. El conector eléctrico tiene un elemento receptor
de derivación y medios para la conexión de todos los contactos.
El conector médico multicontacto mejorado de
esta invención incluye un elemento receptor de derivación que tiene
un hueco receptor de la derivación alargado que recibe la
derivación. El hueco define una superficie interna a lo largo de la
cual se posiciona un conjunto de conductores eléctricos. Los
conductores son presionados hacia el hueco para facilitar el
acoplamiento eléctrico con los contactos múltiples de la derivación
cuando la derivación se inserta dentro del hueco.
El conector incluye también una posición de
bloqueo dentro del elemento receptor de la derivación y puede
moverse entre una posición de desbloqueo y una posición de bloqueo
en la que el bloqueo acopla la derivación y evita que la derivación
se retire del elemento receptor de la derivación. El bloqueo está
posicionado adyacente al hueco y frente al conjunto de conductores
y acopla la derivación dentro del hueco. Preferiblemente, el
bloqueo fuerza la derivación contra la superficie interna cuando el
elemento de bloqueo está en la posición de bloqueo. Al mismo
tiempo, el bloqueo fuerza los contactos dentro de los conductores.
En la posición de desbloqueo, los conductores eléctricos están
justo más allá del centro respecto a los contactos múltiples de la
derivación, proporcionando por tanto contacto eléctrico seguro.
El elemento de bloqueo comprende preferiblemente
una varilla y levas, estando las levas preferiblemente posicionadas
de forma alineada con los conductores. La varilla puede moverse en
el elemento receptor de la derivación entre las posiciones de
bloqueo y de desbloqueo, de modo que en la posición de desbloqueo
las levas no se extienden en el hueco y en la posición de bloqueo
el contacto de presión hace que las levas se extiendan en el hueco
y fuerza los contactos contra los conductores. Es más preferible que
el árbol de levas pueda rotarse entre las posiciones de bloqueo y
de desbloqueo, de modo que en la posición de desbloqueo las levas no
se extienden en el hueco y en la posición de bloqueo las levas se
extienden en el hueco y fuerzan los contactos contra los
conductores.
Una realización muy preferida de la invención
incluye un botón conectado al árbol de leva para facilitar la
rotación con una mano del árbol de leva.
También se prefiere que los contactos múltiples
de la derivación sean manguitos anulares que poseen unos extremos
rebajados hacia dentro, permitiendo por tanto una rápida retirada de
la derivación con contactos múltiples desde el conector cuando está
en la posición de desbloqueo.
El elemento receptor de la derivación tiene
preferiblemente extremos proximal y distal y el hueco se extiende
desde una abertura en el extremo proximal hasta un tope próximo al
extremo distal.
En una realización muy preferida, los
conductores eléctricos son contactos de presión esféricos accionados
por resorte. En tal realización, el elemento receptor de la
derivación define cavidades a lo largo de la superficie interna que
contienen los contactos de presión esféricos accionados por resorte
y los contactos de presión sobresalen más allá de la superficie
interna en el espacio interno en la posición de desbloqueo.
En un conector que no es parte de la invención,
el conector médico multicontacto mejorado de esta invención incluye
un primer y un segundo elemento alargados, que pueden pivotar uno
con respecto a otro alrededor de un eje de pivote que se extiende
en toda la longitud de estos. El primer elemento alargado tiene una
primera capa y un conjunto de conductores eléctricos posicionados a
lo largo de la misma en un conjunto que une conductores eléctricos
colocados a lo largo de la misma en una disposición que coincide con
el espaciado de la derivación de contactos múltiples del electrodo
médico con el que se usa el conector. El segundo elemento alargado
se extiende a lo largo del primer elemento alargado y posee un
hueco receptor de la derivación, una segunda cara paralela al
hueco, y aberturas de acceso a lo largo de la segunda cara para
dejar al descubierto los contactos múltiples de la derivación en
la segunda cara. El segundo elemento alargado puede pivotar entre
las posiciones abierta y cerrada con respecto al primer elemento
alargado. El movimiento de pivote tiene lugar alrededor de un eje
que se extiende a lo largo de los tramos comunes de los elementos
alargados. La posición cerrada sirve para conectar los contactos
múltiples de la derivación de un electrodo médico de contactos
múltiples a los conductores eléctricos.
En un conector que no es parte de la invención,
la segunda cara puede moverse al pivotar entre la posición abierta
en la que la segunda cara se encuentra alejada de la primera cara y
la posición cerrada en la que la segunda cara se encuentra en
yuxtaposición con la primera cara, y los conductores eléctricos son
unos contactos de presión esféricos accionados por resorte a lo
largo de la primera cara que están presionados contra la segunda
cara para facilitar la conexión eléctrica con los contactos
múltiples de la derivación. El primer elemento alargado define
preferentemente unas cavidades cilíndricas (o canales) a lo largo
de la primera cara que reciben y contienen los contactos de presión
esféricos accionados por resorte. Tales canales son preferentemente
particulares a la primera cara. Los extremos distales de los
contactos de presión esféricos se mantienen próximos a la primera
cara en posiciones adecuadas para la conexión presionados contra
los contactos de la derivación de contactos múltiples cuando la
primera y la segunda cara están en yuxtaposición una con respecto a
otra.
En un conector que no es parte de la invención,
el segundo elemento alargado posee unos extremos proximal y distal
y el hueco se extiende desde una abertura en el extremo proximal
hasta un tope próximo al extremo distal, y el primer elemento
alargado incluye un par de paredes terminales opuestas orientadas
hacia dentro entre las que se extiende el segundo elemento alargado
de forma anidada con sus extremos adyacentes a las paredes
terminales. El extremo proximal del segundo elemento alargado es el
extremo en el que se inserta la derivación del electrodo médico
multicontacto, y el extremo distal es el extremo opuesto.
En un conector que no es parte de la invención,
una de las paredes terminales forma una parte recortada a través de
la cual pasa la derivación del electrodo, permitiendo de ese modo el
movimiento de pivote del segundo elemento alargado sin
interferencia con la derivación del electrodo. Preferentemente, el
eje de pivote se extiende a través de ambas paredes terminales y
ambos extremos y al menos un pasador de pivote se extiende a lo
largo de una parte del eje de pivote entre al menos una de las
paredes terminales y el extremo adyacente a la misma. Se usan
preferentemente dos pasadores de pivote a lo largo de tal eje
abarcando entre la combinación de la pared terminal y el
extremo.
extremo.
En un conector que no es parte de la invención,
el primer y el segundo elemento alargado tienen una primera y una
segunda superficies de tope, respectivamente, que se apoyan una
sobre otra para definir la posición cerrada y, en la posición
cerrada, el segundo elemento alargado coloca la derivación del
electrodo de tal forma que los contactos de presión esféricos
accionados por resorte sobrepasan un poco el centro (sobrecentro)
con respecto a los contactos múltiples de la derivación. Esta
configuración sirve para proporcionar un contacto eléctrico seguro
y también ayuda a mantener el conector en posición cerrada.
En un conector que no es parte de la invención,
el segundo elemento alargado incluye un saliente de agarre que
sirve para facilitar el movimiento de pivote del segundo elemento
alargado desde la posición cerrada hasta la posición abierta. Tal
saliente de agarre se extiende alejándose del eje de pivote y
proporciona una superficie de agarre para el pulgar.
En un conector que no es parte de la invención,
los contactos de presión esféricos sobresalen de la primera cara
hacia el segundo elemento alargado, y las aberturas de acceso en la
segunda cara están diseñadas para facilitar la acción de cierre
durante la cual se conectan los contactos múltiples de la derivación
del electrodo médico con los contactos de presión esféricos. Más
concretamente, la segunda cara posee un borde delantero adyacente a
la segunda superficie de tope cuando el segundo elemento alargado se
halla en posición cerrada, y las aberturas de acceso en la segunda
cara se extienden lateralmente hacia el borde delantero de tal
forma que el segundo elemento alargado tiene unas aberturas
laterales que reciben los contactos de presión esféricos a medida
que se hace pivotar el segundo elemento alargado hacia la posición
cerrada.
El conector es compacto, al menos en parte por
el hecho de que la orientación del eje de pivote, a lo largo del
primer y segundo elemento alargado, minimiza el espacio en el que
tiene lugar el movimiento de apertura y de cierre. El conector
médico de la presente invención también resulta muy fácil de usar ya
que puede abrirse y cerrarse con una mano. El conector también
proporciona unas conexiones eléctricas excelentes y proporciona
unas posiciones abierta y cerrada inequívocas para facilitar su
funcionamiento y comprensión.
Los dibujos de las figuras 8 a 12 ilustran una
realización preferida que incluye las características y propiedades
de la invención.
La figura 1 es una vista en perspectiva de un
conector que no es parte de la invención en una condición abierta,
con la derivación con contactos múltiples de un electrodo médico
intracorporal posicionado para introducirse dentro del conector.
La figura 2 es una vista perspectiva como la
figura 1, pero con el conector en posición cerrada.
La figura 3 es un alzado frontal de la figura
1.
La figura 4 es un alzado frontal de la figura 2,
pero con porciones de corte para ilustrar ciertos detalles
internos.
La figura 5 es un alzado lateral izquierdo del
conector que no es parte de la invención, con la derivación en
sección, mostrando el conector justo antes de cerrarse.
La figura 6 es un alzado lateral izquierdo como
la figura 5, pero con el conector completamente cerrado.
La figura 7 es una vista en corte fragmentada
alargada de una porción de la figura 4, como se indica en la figura
4.
La figura 8 es una vista en perspectiva de una
sección transversal del conector eléctrico preferido y la derivación
según la invención.
La figura 9 es una vista en perspectiva del
conector eléctrico preferido recibiendo una derivación, pero con
porciones en corte para ilustrar detalles internos.
La figura 10 es una vista en perspectiva de una
sección transversal del conector eléctrico preferido y la
derivación
La figura 11 es una vista de la sección
transversal tomada a lo largo de la dirección de introducción de
derivación que muestra la conexión del contacto y conductor
preferido en la posición de desbloqueo.
La figura 12 es una vista de sección transversal
tomada a lo largo de la dirección de introducción de derivación que
muestra la conexión del contacto y conductor preferido en la
posición de bloqueo.
Las figuras 1-6 ilustran un
conector eléctrico 10 que no es parte de la invención, para su uso
con un electrodo médico multicontacto intracorporal (cuya parte
intracorporal no se muestra) que tiene una derivación con un
conjunto lineal de contactos múltiples 12, que tiene un conjunto
lineal de contactos eléctricos 14 espaciados a lo largo del mismo,
cada uno conectado eléctricamente mediante un diminuto hilo
conductor que se extiende hacia la derivación 12 y mas allá, hasta
un contacto intracorporal en particular en la parte intracorporal
del electrodo. El conector 10 incluye un primer y segundo elemento
alargado 16 y 18 que pueden pivotar uno con respecto a otro
alrededor de un eje de pivote A que se extiende a lo largo de los
mismos.
El primer elemento alargado 16 tiene una primera
cara 20 y un conjunto de contactos de presión esféricos accionados
por resorte 22 colocados a lo largo de esta en un conjunto lineal
que coincide en su espaciado con el conjunto lineal de contactos
eléctricos 14 de la derivación de contactos múltiples 12. El segundo
elemento alargado 18 se extiende a lo largo del primer elemento
alargado 16 y tiene un hueco lineal receptor de la derivación 24,
una segunda cara 26 que es paralela e inmediatamente adyacente al
hueco 24, y aberturas de acceso 28 a lo largo de la segunda cara 26
y que intersecan el hueco 24 para dejar al descubierto los contactos
14 en la segunda cara 26 en posiciones de alineamiento, e
intersección, con los extremos distales redondeados 22a de los
contactos de presión esféricos accionados por resorte 22.
El segundo elemento alargado 18 pivota con
respecto al primer elemento alargado 16 entre la posición abierta
ilustrada por las figuras 1, 3 y 5 y una posición cerrada ilustrada
por las figuras. 2, 4 y 6. Los pasadores de pivote 31 (véase la
parte en corte de la figura 4) se extienden a lo largo del eje A y
conectan el segundo elemento alargado 18 con el primer elemento
alargado 16 de forma que pueda pivotar. En la posición cerrada, la
segunda cara 26 es inmediatamente adyacente (yuxtapuesta) a la
primera cara 20, de tal forma que los contactos 14 se conectan con
los contactos de presión esféricos accionados por resorte 22, cada
uno de los cuales esta conectado eléctricamente a uno de los hilos
30 que se extienden desde el conector 10 para una fácil conexión
por medios que no presentan otros equipos.
El primer elemento alargado 16 define
preferentemente unas cavidades (o "canales") 32 a lo largo de
la primera cara 20 que reciben y contienen a los contactos de
presión esféricos accionados por resorte 22. Los canales 32 son
perpendiculares a la primera cara 20 y se extienden a través del
primer elemento alargado 16 para permitir la conexión eléctrica con
los hilos 30. Los contactos de presión esféricos accionados por
resorte 22 se introducen en sus posiciones en los canales 32 y
sobresalen un poco de la primera cara 20 por medio de una resina
epoxídica 34 aplicada en un alojamiento 36 (véase la parte en corte
de la figura 4) que está formado en la superficie exterior 38 del
primer elemento alargado 16. Los extremos distales 22a de los
contactos de presión esféricos accionados por resorte 22 están
presionados contra la segunda cara 26 para facilitar la conexión
eléctrica con los contactos 14 de la derivación 12.
El segundo elemento alargado 18 tiene unos
extremos proximal y distal 40 y 42, y el hueco lineal 24 se
extiende desde una abertura en el extremo proximal 40 hasta un tope
44 próximo al extremo distal 42. La posición del tope 44 es fija de
tal forma que la inserción completa de la derivación 12 en el hueco
24 hace que los contactos se alineen con las aberturas de acceso 28
a lo largo de la segunda cara 26 del segundo elemento alargado 18.
El primer elemento alargado 16 incluye un par de paredes terminales
opuestas 46 y 48 orientadas hacia dentro entre las que se extiende
el segundo elemento alargado 18 de forma anidada, con sus extremos
40 y 42 adyacentes a las paredes terminales 46 y 48,
respectivamente. Como se muestra mejor en las figuras 5 y 6, la
pared terminal 46, que es adyacente al extremo proximal 40 del
segundo elemento alargado 18, esta formada con una parte recortada
50 para dar cabida a la derivación 12 del electrodo durante el
movimiento de pivote del segundo elemento alargado 18.
Como se muestra mejor en las figuras 5 y 6, el
primer y el segundo elemento alargado 16 y 18 tienen una primera y
una segunda superficie de tope 52 y 54, respectivamente, que se
apoyan una sobre otra para definir la posición cerrada. Como se
observa mejor en la figura 6, en la posición cerrada, el segundo
elemento alargado 18 coloca la derivación 12 de forma que los
contactos de presión esféricos accionados por resorte 22 sobrepasan
un poco el centro con respecto a los contactos 14 de la derivación
12.
El segundo elemento alargado 18 incluye un
saliente de agarre 56 formado íntegramente (véanse las figuras 5 y
6), que se extiende alejándose del eje de pivote A. Para abrir el
conector 10 se aplica una presión hacia abajo con el pulgar sobre
el saliente de agarre 56 para hacer pivotar el segundo elemento
alargado 18 alejándolo de la posición cerrada que se muestra en la
figura 6.
Como se muestra mejor en la figura 3, la segunda
cara 26 tiene un borde delantero 58 adyacente a la segunda
superficie de tope 54 (y a la primera superficie de tope 52) cuando
el segundo elemento alargado 18 se encuentra en posición cerrada.
Las aberturas de acceso 28 en la segunda cara 26 se extienden
lateralmente sobre la segunda cara 26 hasta el borde delantero 58.
Esto proporciona una abertura lateral para cada abertura de acceso
28 para recibir los contactos de presión esféricos accionados por
resorte 22 a medida que se hace pivotar el segundo elemento
alargado 18 hasta la posición cerrada.
La figura 7 ilustra unos detalles de los
contactos 12 y su relación con los extremos distales 22a de los
contactos de presión esféricos accionados por resorte 22. Cada
contacto 14 de la derivación de contactos múltiples 12 es un
manguito anular que incluye unos extremos rebajados hacia dentro
14a, que se forman doblándolos hacia dentro. Tal como puede
observarse, el diámetro externo de los manguitos de contacto 14 es
ligeramente mayor que el diámetro exterior del tubo de soporte
dieléctrico adyacente 60 a lo largo del cual están montados los
contactos 14. Tal como se indica anteriormente, esto permite sacar
rápidamente la derivación de contactos múltiples 12 del conector
médico 10, de forma inadvertida o no, sin causar la destrucción de
la derivación de contactos múltiples 12.
El primer y el segundo elemento alargado 16 y 18
del conector médico 10 pueden estar hechos de materiales plásticos
rígidos, de los que existe una amplia selección disponible y que
serán evidentes para los que reciban esta descripción. El segundo
elemento alargado 18 esta hecho preferentemente de un material
translúcido o transparente a fin de que las posiciones de los
contactos 14 puedan observarse incluso sin mirar a las aberturas
de acceso 28. Hay una amplia variedad de materiales disponibles
para las diversas partes que se tratan e ilustran en la presente
descripción. Las figuras 8-12 muestran una
realización preferida del conector según la invención.
La figura 8 muestra una vista transversal del
conector y derivación con múltiples contactos preferidos. El
conector o elemento receptor de la derivación 816 incluye un hueco
receptor de la derivación 818 dentro del cual puede introducirse la
derivación 812. El hueco 818 define la superficie interna 820. Los
conductores 822 están posicionados a lo largo de la superficie
interna 820. Los conductores 822 son preferiblemente contactos de
presión esféricos accionados por resorte que se extienden y se
presionan contra el hueco 818. El hueco 818 se extiende desde la
abertura proximal 843 hasta el tope distal 844.
El conector 816 también incluye un elemento de
bloqueo 825 que está formado por levas 826 y árbol de levas o
varilla 824. El elemento de bloqueo 825 está posicionado de forma
paralela y adyacente al hueco 818, opuesto a los conductores 822.
Como se muestra, el elemento de bloqueo 825 está en la posición de
desbloqueo en la que las levas 826 no se extienden dentro del hueco
818. Tras la rotación del árbol, preferiblemente mediante un botón
827, las levas 826 se extienden dentro del hueco 818.
La derivación 812 incluye contactos eléctricos
814 que son preferiblemente manguitos con extremos anidados para
permitir la retirada no destructiva de la derivación 812 cuando el
elemento receptor de la derivación 816 está en la posición de
desbloqueo. Los contactos 814 están espaciados a lo largo de la
derivación 812 de forma correspondiente con la orientación de los
conductores 822 espaciados a lo largo de la superficie interna
820.
La figura 9 muestra el conector eléctrico y la
derivación preferidas conectados pero desbloqueados. La derivación
812 es insertada en el hueco 818 hasta que su extremo distal alcanza
el tope 844. En este punto los contactos 814 están alineados con
los conductores 822. Los conductores 822 se extienden dentro del
hueco 818 y garantizan una conexión fiable con los contactos 814.
La derivación 812 típicamente es forzada a apartarse de la porción
de superficie interna 820 en la que se posicionan los conductores
822.
En la figura 10, el conector está bloqueado para
prevenir la retirada de la derivación 812 del hueco 818. Como puede
apreciarse, en la poción de bloqueo, las levas 826 se extienden
dentro del hueco 818 desde el lado de los conductores 822 opuestos
de la superficie interna 820. Las levas 826 se extienden dentro del
hueco 818 mediante la rotación del árbol de levas 824,
preferiblemente mediante una rotación de 45 grados. Las levas 826
fuerzan los contactos 814 contra los conductores 822. Conductores
822. Los conductores son empujados dentro de las cavidades 832
creando una tensión de resorte cada vez mayor contra los contactos
814. Las levas 826 fuerzan la derivación 812 contra la porción de
superficie interna 820 a lo largo de la cual los conductores 822
están posicionados. De este modo las fuerzas compensatorias de las
levas 826 y los conductores garantizan la conexión fiable y evitan
la retirada de la derivación 812 del hueco 818.
Las figuras 11-12 muestran la
vista de la sección transversal de la conexión de un conductor y
contacto en configuraciones desbloqueadas y bloqueadas
respectivamente. El contacto 814 se muestra como una derivación en
círculo de manguito 812. El contacto 814 está alineado y en contacto
con el conductor 822 que se extiende en el hueco receptor de la
derivación 818. El árbol de levas 824 está posicionado adyacente al
hueco 818 opuesto al conductor 822. La leva 822 está conectada al
árbol de levas 824 de modo que la rotación del árbol de levas 824
causa que la leva 822 entre en el hueco 818. En la figura 12 el
árbol de levas 824 ha sido rotado 45 grados desde su posición en la
figura 11 de modo que la leva 824 entra en el hueco 818 y entra en
contacto con la derivación 812 o el contacto 814. El alojamiento
828 rodea la leva 826 de modo que la leva puede rotarse dentro del
elemento receptor de la derivación.
Cuando la leva 826 se extiende en el hueco 818
causa que la derivación 812 sea forzada hacia la superficie interna
820 adyacente al conductor 222. La derivación 812 puede entrar en
contacto con la superficie interna 820 mientras que el conductor
822 es forzado desde la cavidad 832 a entrar en contacto con el
contacto 814 por la tensión de resorte. De este modo la derivación
812 es bloqueada en la posición dentro del hueco 818.
El elemento receptor de la derivación 816 puede
estar hecho de materiales plásticos duros, una amplia gama de los
mismos está disponible y será evidente a aquellos que reciban esta
descripción. Una cara del elemento receptor de la derivación puede
estar hecha de material translúcido o transparente de modo que las
posiciones de los contactos 814 pueden verse dentro del elemento
816. Una amplia variedad de materiales está disponible para las
varias partes aquí tratadas e ilustradas.
Mientras los principios de esta invención han
sido descritos en conexión con realizaciones específicas, debería
entenderse claramente que estas descripciones solo se hacen a modo
de ejemplo y no están destinadas a limitar el ámbito de la
invención.
\vskip1.000000\baselineskip
Esta lista de referencias citadas por el
solicitante está prevista únicamente para ayudar al lector y no
forma parte del documento de patente europea. Aunque se ha puesto
el máximo cuidado en su realización, no se pueden excluir errores u
omisiones y la OEP declina cualquier responsabilidad en este
respecto.
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Claims (12)
1. Conector eléctrico (810) para electrodos
médicos multicontacto con derivaciones de conjunto lineal con
contactos múltiples (812), que comprende:
un elemento receptor de la derivación (816) que
tiene un hueco (818) alargado para recibir la derivación (812),
definiendo el hueco (818) una superficie interna (820);
un elemento de bloqueo (825) posicionado dentro
del elemento receptor de la derivación (816) adyacente al hueco
(818) y que puede moverse entre una posición de desbloqueo y una
posición de bloqueo en la que el elemento de bloqueo (825) se
acopla con la derivación (812) y previene que la derivación (812)
sea retirada del elemento receptor de la derivación (816), y
un conjunto de conductores eléctricos (822)
posicionados a lo largo de la superficie interna (820), estando los
conductores presionados contra el hueco (818) para el acoplamiento
eléctrico con los contactos plurales (814) de la derivación
(812),
caracterizado por el hecho de que
el elemento de bloqueo (825) está posicionado de
forma opuesta a los conductores (822), y el elemento de bloqueo
(825) fuerza los contactos (814) contra los conductores (822) cuando
el elemento de bloqueo (825) está en la posición de bloqueo.
2. Conector (810) según la reivindicación 1 en
el que el elemento de bloqueo (825) se acopla con la derivación
(812) dentro del hueco (818).
3. Conector (810) según la reivindicación 1 en
el que el elemento de bloqueo (825) fuerza la derivación (812)
contra la superficie interna (820) cuando el elemento de bloqueo
(825) está en la posición de bloqueo.
4. Conector (810) según la reivindicación 1 en
el que los contactos plurales (814) de la derivación (812) son
manguitos anulares con extremos anidados, mediante los que se
permite una retirada rápida de la derivación con contactos
múltiples (812) del conector (810) cuando está en la posición de
desbloqueo.
5. Conector (810) según la reivindicación 1 en
el que el elemento receptor de derivación (816) tiene extremos
proximal y distal (840, 842) y el hueco (818) se extiende desde una
abertura (843) en el extremo proximal (840) hasta un tope (844)
cerca del extremo distal (842).
6. Conector (810) según la reivindicación 1 en
el que en la posición de desbloqueo los conductores eléctricos
(822) están exactamente más allá del centro respecto a los contactos
plurales (814) de la derivación (812), mediante el que se
proporciona un contacto eléctrico fiable.
7. Conector (810) según la reivindicación 1 en
el que el elemento de bloqueo (825) comprende una varilla (824) y
levas (826), estando las levas (826) posicionadas en alineación con
los conductores (822), mediante el cual la varilla (824) puede
moverse en el elemento receptor de la derivación (816) entre la
posición de bloqueo y de desbloqueo de modo que en la posición de
desbloqueo las levas (826) no se extienden dentro del hueco (818) y
en la posición de bloqueo la varilla (824) fuerza las levas (826)
que se extienden dentro del hueco (818) para forzar los contactos
(814) contra los conductores (822).
8. Conector (810) según la reivindicación 1 en
el que el elemento de bloqueo (825) comprende un árbol de levas
(824) y levas, estando las levas (826) posicionadas en alineación
con los conductores (822), mediante el que el árbol de levas (824)
puede rotar entre las posiciones de desbloqueo y bloqueo de modo que
en la posición de desbloqueo las levas (826) no se extienden dentro
del hueco (818) y en la posición de bloqueo las levas (826) se
extienden dentro del hueco (818) y fuerzan los contacto (814) contra
los conductores (822).
9. Conector (810) según la reivindicación 8 en
el que un botón (827) está conectado al árbol de levas (824) para
facilitar la rotación con una mano del árbol de levas (824).
10. Conector (810) según la reivindicación 1 en
el que los conductores eléctricos (822) son contactos de presión
esféricos accionados por resorte.
11. Conector (810) según la reivindicación 10,
en el que el elemento receptor de la derivación (816) define
cavidades (832) a lo largo de la superficie interna (820) que
mantienen los contactos a presión esféricos cargados por
resorte.
12. Conector (810) según la reivindicación 10 en
el que los conectores a presión esféricos sobresalen más allá de la
superficie interna (820) dentro del espacio interno en la posición
de desbloqueo.
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