JP2013027706A - アブレータ用のテスト治具 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】アブレータをテスト及び較正する技術において、組織プローブエミュレータが、テストされている組織アブレータに接続可能である。エミュレータは、温度センサーと、温度センサーによって検知された温度を変化させるように動作する熱電ユニットと、調整可能な電気負荷と、熱電ユニット及び電気負荷に接続されており、電気負荷及び熱電ユニットの出力を独立に調整するように動作する電気制御回路とを備える。エミュレータは、温度センサーによって発せられた信号を組織アブレータに伝達し、組織アブレータのアブレーションエネルギー出力を電気負荷に伝達する。
【選択図】図1
Description
ここで図5を参照すると、図5は、本発明の代替的な実施形態に従って構成されておりかつ動作するものである、図2に示すテストハーネスの回路86の電気接続図である。1つの可変チャネル52と複数の固定抵抗器48を有する代わりに、ここでは複数の可変チャネルが存在し、それらの抵抗はすべてリレー70を使用して設定可能であるという点で、この回路は図3に示すものとは異なっている。可変チャネルにおける各抵抗の実際値は図5では同一として示されているが、必ずしもこの限りではない。実際に、抵抗及びリレー70の値及び個数は、特定の用途の必要性に従って、種々のチャネルにおいて独立に異なり得る。
(1) アブレータをテスト及び/又は較正するための装置であって、
テストされている組織アブレータに接続可能な組織プローブエミュレータを備え、該エミュレータは、
温度センサーと、
前記温度センサーによって感知された温度を変化させるように動作する熱電ユニットと、
調整可能な電気負荷と、
前記熱電ユニット及び前記電気負荷に接続されており、前記電気負荷及び前記熱電ユニットの出力を独立に調整するように動作する電気制御回路と、
前記アブレータのレセプタクルに接続可能であり、前記温度センサーによって発せられた信号を前記組織アブレータに伝達するように、また前記組織アブレータのアブレーションエネルギー出力を前記電気負荷に伝達するように結合されたアダプタと、を備える、装置。
(2) 前記組織アブレータの電気出力を測定するための計器を更に備える、実施態様1に記載の装置。
(3) 前記電気負荷は、
それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、
前記抵抗体のうちの対応する抵抗体に関連付けられた複数のリレーであって、それらの関連する抵抗体をそれぞれに接続及び切断するために、前記電気制御回路の信号に応答して動作する、リレーと、を備える、実施態様1に記載の装置。
(4) 前記抵抗体は、単極電極をエミュレートするために共通の基準に対して接続可能であり、また双極電極をエミュレートするために互いに対して接続可能である、実施態様3に記載の装置。
(5) 前記電気負荷は、
それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、前記抵抗体のうちの対応する抵抗体に関連付けられた複数のリレーとを各々が備える複数の可変抵抗チャネルであって、前記リレーは、それらの関連する抵抗体をそれぞれに接続及び切断するために、前記電気制御回路の信号に応答して動作する、可変抵抗チャネルと、
前記可変抵抗チャネルのうちの選択された1つと前記組織アブレータとの間で回路を完成させるためのスイッチと、を備える、実施態様1に記載の装置。
(6) 前記電気制御回路は、
マイクロコントローラと、
前記マイクロコントローラ及び前記リレーのうちの対応するリレーに接続されたスイッチングトランジスタであって、前記リレーを有効化及び無効化するために前記マイクロコントローラのリレー制御信号に応答する、スイッチングトランジスタと、を備える、実施態様3に記載の装置。
(7) 前記電気制御回路にリンクされたコンピュータデバイスであって、前記電気負荷及び前記熱電ユニットの前記出力を独立に調整する所定のシーケンスを前記電気制御回路に実行させるようにプログラムされている、コンピュータデバイスと、
前記マイクロコントローラと前記コンピュータデバイスとの間で情報を相互通信するための受信機送信機と、を更に備える、実施態様6に記載の装置。
(8) 前記電気負荷は、
それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、
前記抵抗体のうちの対応する抵抗体に関連付けられた電気コネクタであって、前記抵抗体のうちの選択された抵抗体を前記組織アブレータに接続するためのものである、電気コネクタと、を備える、実施態様1に記載の装置。
(9) アブレータをテストするための方法であって、
テストされている組織アブレータに接続可能な組織プローブエミュレータを接続する工程であって、前記エミュレータは、温度センサーと、前記温度センサーによって検知された温度を変化させるように動作する熱電ユニットと、調整可能な電気負荷と、前記熱電ユニット及び前記電気負荷に接続された電気制御回路と、を備える、工程と、
前記電気負荷及び前記熱電ユニットの出力を独立に調整する工程と、
前記温度センサーによって発せられた信号を前記組織アブレータに通信する工程と、
前記組織アブレータのアブレーションエネルギー出力を前記電気負荷に伝達する工程と、
前記独立に調整する工程を実施しながら前記アブレーションエネルギー出力を測定する工程と、を含む、方法。
(10) 前記電気負荷は、それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、前記抵抗体のうちの対応する抵抗体に関連付けられた複数のリレーとを備え、前記方法は、前記電気制御回路の信号に応答して、それぞれの関連する抵抗体をそれぞれに接続及び切断するように前記リレーを作動させる工程を更に含む、実施態様9に記載の方法。
前記可変抵抗チャネルのうちの選択された1つと前記組織アブレータとの間で回路を完成させるためのスイッチと、を備える、実施態様9に記載の方法。
(12) 単極電極をエミュレートするために、共通の基準に対して前記抵抗体を接続する工程を更に含む、実施態様10に記載の方法。
(13) 双極電極をエミュレートするために、互いに対して前記抵抗体を接続する工程を更に含む、実施態様10に記載の方法。
(14) 前記電気制御回路は、マイクロコントローラと、前記マイクロコントローラ及び前記リレーのうちの対応するリレーに接続されたスイッチングトランジスタであって、前記リレーを有効化及び無効化するために前記マイクロコントローラのリレー制御信号に応答する、スイッチングトランジスタと、備える、実施態様10に記載の方法。
(15) コンピュータデバイスを前記電気制御回路にリンクする工程と、
前記独立に調整する工程を実施するための所定のシーケンスを送信するために、前記コンピュータデバイスを使用してプログラムを実行する工程と、
前記コンピュータデバイスから前記マイクロコントローラに前記所定のシーケンスを通信するために、受信機送信機を使用する工程と、を更に含む、実施態様14に記載の方法。
(16) 前記電気負荷は、それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体を備え、前記独立に調整する工程は、前記抵抗体のうちの対応する抵抗体を前記組織アブレータに接続することを含む、実施態様9に記載の方法。
(17) 前記電気負荷のインピーダンスを監視する工程と、
前記温度センサーによって感知された前記温度又は前記電気負荷の前記インピーダンスの限界条件が破られたときに、前記アブレーションエネルギー出力が所定の方式で変化することを確認する工程と、を更に含む、実施態様9に記載の方法。
Claims (17)
- アブレータをテスト及び/又は較正するための装置であって、
テストされている組織アブレータに接続可能な組織プローブエミュレータを備え、該エミュレータは、
温度センサーと、
前記温度センサーによって感知された温度を変化させるように動作する熱電ユニットと、
調整可能な電気負荷と、
前記熱電ユニット及び前記電気負荷に接続されており、前記電気負荷及び前記熱電ユニットの出力を独立に調整するように動作する電気制御回路と、
前記アブレータのレセプタクルに接続可能であり、前記温度センサーによって発せられた信号を前記組織アブレータに伝達するように、また前記組織アブレータのアブレーションエネルギー出力を前記電気負荷に伝達するように結合されたアダプタと、を備える、装置。 - 前記組織アブレータの電気出力を測定するための計器を更に備える、請求項1に記載の装置。
- 前記電気負荷は、
それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、
前記抵抗体のうちの対応する抵抗体に関連付けられた複数のリレーであって、それらの関連する抵抗体をそれぞれに接続及び切断するために、前記電気制御回路の信号に応答して動作する、リレーと、を備える、請求項1に記載の装置。 - 前記抵抗体は、単極電極をエミュレートするために共通の基準に対して接続可能であり、また双極電極をエミュレートするために互いに対して接続可能である、請求項3に記載の装置。
- 前記電気負荷は、
それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、前記抵抗体のうちの対応する抵抗体に関連付けられた複数のリレーとを各々が備える複数の可変抵抗チャネルであって、前記リレーは、それらの関連する抵抗体をそれぞれに接続及び切断するために、前記電気制御回路の信号に応答して動作する、可変抵抗チャネルと、
前記可変抵抗チャネルのうちの選択された1つと前記組織アブレータとの間で回路を完成させるためのスイッチと、を備える、請求項1に記載の装置。 - 前記電気制御回路は、
マイクロコントローラと、
前記マイクロコントローラ及び前記リレーのうちの対応するリレーに接続されたスイッチングトランジスタであって、前記リレーを有効化及び無効化するために前記マイクロコントローラのリレー制御信号に応答する、スイッチングトランジスタと、を備える、請求項3に記載の装置。 - 前記電気制御回路にリンクされたコンピュータデバイスであって、前記電気負荷及び前記熱電ユニットの前記出力を独立に調整する所定のシーケンスを前記電気制御回路に実行させるようにプログラムされている、コンピュータデバイスと、
前記マイクロコントローラと前記コンピュータデバイスとの間で情報を相互通信するための受信機送信機と、を更に備える、請求項6に記載の装置。 - 前記電気負荷は、
それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、
前記抵抗体のうちの対応する抵抗体に関連付けられた電気コネクタであって、前記抵抗体のうちの選択された抵抗体を前記組織アブレータに接続するためのものである、電気コネクタと、を備える、請求項1に記載の装置。 - アブレータをテストするための方法であって、
テストされている組織アブレータに接続可能な組織プローブエミュレータを接続する工程であって、前記エミュレータは、温度センサーと、前記温度センサーによって検知された温度を変化させるように動作する熱電ユニットと、調整可能な電気負荷と、前記熱電ユニット及び前記電気負荷に接続された電気制御回路と、を備える、工程と、
前記電気負荷及び前記熱電ユニットの出力を独立に調整する工程と、
前記温度センサーによって発せられた信号を前記組織アブレータに通信する工程と、
前記組織アブレータのアブレーションエネルギー出力を前記電気負荷に伝達する工程と、
前記独立に調整する工程を実施しながら前記アブレーションエネルギー出力を測定する工程と、を含む、方法。 - 前記電気負荷は、それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、前記抵抗体のうちの対応する抵抗体に関連付けられた複数のリレーとを備え、前記方法は、前記電気制御回路の信号に応答して、それぞれの関連する抵抗体をそれぞれに接続及び切断するように前記リレーを作動させる工程を更に含む、請求項9に記載の方法。
- 前記電気負荷は、それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、前記抵抗体のうちの対応する抵抗体に関連付けられた複数のリレーとを各々が備える複数の可変抵抗チャネルであって、前記リレーは、それらの関連する抵抗体をそれぞれに接続及び切断するために、前記電気制御回路の信号に応答して動作する、可変抵抗チャネルと、
前記可変抵抗チャネルのうちの選択された1つと前記組織アブレータとの間で回路を完成させるためのスイッチと、を備える、請求項9に記載の方法。 - 単極電極をエミュレートするために、共通の基準に対して前記抵抗体を接続する工程を更に含む、請求項10に記載の方法。
- 双極電極をエミュレートするために、互いに対して前記抵抗体を接続する工程を更に含む、請求項10に記載の方法。
- 前記電気制御回路は、マイクロコントローラと、前記マイクロコントローラ及び前記リレーのうちの対応するリレーに接続されたスイッチングトランジスタであって、前記リレーを有効化及び無効化するために前記マイクロコントローラのリレー制御信号に応答する、スイッチングトランジスタと、備える、請求項10に記載の方法。
- コンピュータデバイスを前記電気制御回路にリンクする工程と、
前記独立に調整する工程を実施するための所定のシーケンスを送信するために、前記コンピュータデバイスを使用してプログラムを実行する工程と、
前記コンピュータデバイスから前記マイクロコントローラに前記所定のシーケンスを通信するために、受信機送信機を使用する工程と、を更に含む、請求項14に記載の方法。 - 前記電気負荷は、それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体を備え、前記独立に調整する工程は、前記抵抗体のうちの対応する抵抗体を前記組織アブレータに接続することを含む、請求項9に記載の方法。
- 前記電気負荷のインピーダンスを監視する工程と、
前記温度センサーによって感知された前記温度又は前記電気負荷の前記インピーダンスの限界条件が破られたときに、前記アブレーションエネルギー出力が所定の方式で変化することを確認する工程と、を更に含む、請求項9に記載の方法。
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