JP2013027706A - アブレータ用のテスト治具 - Google Patents

アブレータ用のテスト治具 Download PDF

Info

Publication number
JP2013027706A
JP2013027706A JP2012165532A JP2012165532A JP2013027706A JP 2013027706 A JP2013027706 A JP 2013027706A JP 2012165532 A JP2012165532 A JP 2012165532A JP 2012165532 A JP2012165532 A JP 2012165532A JP 2013027706 A JP2013027706 A JP 2013027706A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
resistors
ablator
electrical load
electrical
tissue
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2012165532A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5940402B2 (ja
Inventor
Assaf Govari
ゴバリ・アサフ
Andres Claudio Altmann
アルトマン・アンドレス・クラウディオ
Yaron Ephrath
エフラス・ヤロン
Tom Sagie Stern
スターン・トム・サジー
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Biosense Webster Israel Ltd
Original Assignee
Biosense Webster Israel Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Biosense Webster Israel Ltd filed Critical Biosense Webster Israel Ltd
Publication of JP2013027706A publication Critical patent/JP2013027706A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5940402B2 publication Critical patent/JP5940402B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/04Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/1206Generators therefor
    • A61B18/1233Generators therefor with circuits for assuring patient safety
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00636Sensing and controlling the application of energy
    • A61B2018/00642Sensing and controlling the application of energy with feedback, i.e. closed loop control
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00636Sensing and controlling the application of energy
    • A61B2018/00696Controlled or regulated parameters
    • A61B2018/00702Power or energy
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00636Sensing and controlling the application of energy
    • A61B2018/00696Controlled or regulated parameters
    • A61B2018/00714Temperature
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00636Sensing and controlling the application of energy
    • A61B2018/00696Controlled or regulated parameters
    • A61B2018/00755Resistance or impedance
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00636Sensing and controlling the application of energy
    • A61B2018/00773Sensed parameters
    • A61B2018/00791Temperature
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00636Sensing and controlling the application of energy
    • A61B2018/00773Sensed parameters
    • A61B2018/00791Temperature
    • A61B2018/00821Temperature measured by a thermocouple
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00636Sensing and controlling the application of energy
    • A61B2018/00773Sensed parameters
    • A61B2018/00875Resistance or impedance

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Abstract

【課題】アブレータをテスト及び較正するための装置を提供する。
【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

本発明は医療機器に関する。より具体的には、本発明は、組織アブレーションを実施する医療機器内の制御回路を評価するためのテストハーネスに関する。
電気エネルギーを用いた体組織のアブレーションが当該技術分野で知られている。このアブレーションは通常、標的の組織を破壊するのに十分な電力で、電極に交流を、例えば高周波(RF)エネルギーを印加することによって実施される。通常、電極はカテーテルの遠位先端部に装着され、この遠位先端部が被験者に挿入される。遠位先端部は、当該技術分野で知られる種々様々な方式で、例えば被験者の体外にあるコイルによって遠位先端部に発生された磁場を測定することで追跡され得る。
組織アブレーション、例えば心臓組織アブレーションに高周波エネルギーを用いる際の既知の難点は、組織の局部加熱を制御することである。周囲組織に対する過剰な損傷を回避すると共に一貫した治療結果を達成する上で、カテーテル電極によって印加されたRFエネルギーの量を正確に制御することが重要である。
所望の制御を達成するために、自己調節式の組織アブレータが提案されてきた。例えば、国際公開第9600036号では、体組織のアブレーションが議論されており、ここでは、アブレーションエネルギーは一連の電力パルスにて複数のエミッタに個別に伝達される。各エミッタの温度は周期的に感知され、すべてのエミッタに対して確立された所望の温度と比較され、この比較に基づいてエミッタごとに信号が個別に発生される。組織アブレーションの間にすべてのエミッタの温度を基本的にその所望の温度に維持するために、各エミッタへの電力パルスは、そのエミッタに対する信号に基づいて個別に変更される。
本発明の実施形態によれば、アブレータをテスト及び較正するための装置が提供され、その装置は、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、そのエミュレータは、温度センサーと、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、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、アブレータのレセプタクルに接続可能であり、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するように、また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ように結合されたアダプタとを備える。
この装置の更なる態様が、組織アブレータの電気出力を測定するための計器を備える。
この装置の更なる態様によれば、電気負荷は、それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、それらの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、それらのリレーは、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、電気制御回路の信号に応答して動作する。
この装置の別の態様によれば、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は互いに対して接続可能である。
この装置の一態様によれば、電気負荷は、それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、それらの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、それらのリレーは、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、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、可変抵抗チャネルのうちの選択された1つと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。
この装置の更に別の態様によれば、電気制御回路は、マイクロコントローラと、そのマイクロコントローラ及び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、リレーを有効化及び無効化するために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。
この装置の更に別の態様は、電気制御回路にリンクされたコンピュータデバイスを備える。このコンピュータデバイスは、電気負荷及び熱電ユニットの出力を独立に調整する所定のシーケンスを電気制御回路に実行させるようにプログラムされ、マイクロコントローラと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を備える。
この装置の一態様によれば、電気負荷は、それぞれの抵抗値を有する複数の抵抗体と、それらの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、それらの抵抗体のうちの選択された抵抗体を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。
本発明の他の態様が、上述した装置を含めた装置を操作するための方法を提供する。
本発明が更に理解されるように、一例として、本発明の詳細な説明を参照するが、その説明は以下の図面と共に読まれるべきであり、同様の要素は同様の参照符号が与えられている。
本発明の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、組織アブレータ用のテストハーネスの概略図。 本発明の実施形態によるテストハーネスの斜視図。 本発明の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の電気接続図。 本発明の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制御回路の電気接続図。 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の電気接続図。
以下の説明において、本発明の様々な原理が完全に理解されるように、多数の具体的な詳細が記載されている。しかしながら、これらの詳細のすべてが本発明の実施に必ずしも必要ではないことが当業者には明らかとなろう。この例において、周知の回路、制御論理、並びに従来のアルゴリズム及びプロセスに関するコンピュータプログラム命令の詳細は、一般的な概念を不必要に曖昧にしないようにするために、詳しく示されていない。
アブレータによって印加されたRF電流は、組織の温度及び伝達電力に基づいたフィードバックによって制御され得る。参照によって本明細書に組み込まれる、本発明の譲受人に譲渡された2010年12月16日出願の出願第12/969,684号、名称「温度センサーを用いて組織アブレーションを制御するためのシステム(System for Controlling Tissue Ablation Using Temperature Sensors)」に、この種の制御技術が記載されている。
アブレータ(RF電力供給部及び制御回路を含む)を生産するプロセスの一部として、アブレータは好都合にも、動作中にカテーテルに接続され、テストされる。この目的で、カテーテル電極は疑似負荷に接続され、アブレータ出力は、変動する負荷と、おそらくは他の条件の関数として測定される。しかしながら、負荷内で発生しカテーテル内の温度センサーで測定された熱は一般に、アブレータを使用することが意図される生物学的組織の実際の温度応答を反映するものではないため、この構成では、アブレータ制御回路の温度応答を十分にテストすることができない。
ここで図面を参照する。最初に図1を参照するが、図1は、本発明の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、組織アブレータをテスト及び較正するための治具又はテストハーネス10の概略図である。テストハーネス10は、評価されている組織アブレータ12に接続される。アブレータ12は、少なくとも1つのRF発電器14を備えている。
実際に、テスト中のアブレータ12は、心臓カテーテル(図示せず)などの侵襲プローブ又はカテーテルを備えるシステムの構成要素である。テストハーネス10は、カテーテルエミュレータ16とアダプタ18とを備え、アダプタ18は、アブレータ12のカテーテルレセプタクル20に差し込まれるが、次いで2つの端部ユニットに分離している。電力リード線22がアブレータ12のRF出力を可変電気負荷24に接続しており、一方で、温度リード線26がアブレータ12の温度感知入力を改良温度センサー28(熱電対など)に接続している。温度センサー28は、熱電(T/E)ユニット30に取り付けられるか、あるいは熱電ユニット30に埋め込まれる。熱電ユニット30は、熱電対を分解して、電圧源36によって給電される、可変抵抗器34を有する分圧器32への内部接続をなすことによって実現され得る。抵抗器34を調整することにより、熱電対の出力は、所望の温度をシミュレートするように制御回路38によって制御され得る。それに代わって、熱電ユニット30はペルチェヒーター/クーラーであってもよく、そのペルチェヒーター/クーラーは、温度センサー28によって感知された環境温度を変化させるように動作するものである。
電気制御回路38が、温度センサー28及び熱電ユニット30に接続されている。アブレータ12の試験中、制御回路38は、電気負荷24及び熱電ユニット30へと別々にかつ独立に制御信号を通信して、温度センサー28の熱環境を所定のテストシーケンスに従って変化させる。
例えば、温度センサー28は、初期には38℃を記録し、電力がチャンネル当たり最大25Wまで変動する間に44℃へと推移する。
代替的なテストシーケンスにおいて、温度センサー28は、±2℃の振動を伴って、38℃を記録し47℃の温度上限へと推移するように最初に設定されてもよく、その間に電力は目標の25Wに達し、次いで温度の読みを47℃未満に維持するために、降下し得る。
アブレータの安全性をテストするために設計された、更に別の代替的なテストシーケンスにおいて、温度センサー28は、47℃を記録し80℃へと推移するように最初に設定されてもよい。システムは、異常に温度が高いことを示す警告を発し、アブレーションを停止することを意図する制御信号を発生させると予想される。
制御回路38は所望によりホスト装置40にリンクされるが、このホスト装置40は、テストシーケンスで適切にプログラムされており、かつ制御回路38を調節するように適合された汎用コンピュータであってよい。負荷及び温度が変動するとき、モニター、例えば電力計42がアブレータ12の電力出力を測定する。このようにして、負荷24及び温度センサー28によって検知された温度に対するアブレータ12の応答は、臨床的に遭遇し得る広範な条件にわたって十分にテストされ得る。加えて、アブレータ12に組み込まれている自動機能及び安全性限界がテストされ得る。例えば、所定の最高温度を超えるとアブレータの電力出力が降下することが確認され得る。いくつかの他の実際的な限界条件が、上記の出願第(DKP 1001〜1113;BIO−5271)に記載されている。
ここで図2を参照するが、図2は、上蓋を取り外された箱44の斜視図である。チャネルの入力を受容するだけでなく、電力計機器の接続を通じて供給し、接続を「戻す」ために、フロントパネル46は、バナナ及び同軸コネクタ、例えばBNCコネクタを有している。箱44は、回路を複製することによって、あるいは1組の構成要素を時分割することによって、複数のアブレータを同時にテスト及び/又は較正するように構成されていてもよい。
ここで図3を参照すると、図3は、本発明の実施形態によるテストハーネス10(図1)の回路の電気接続図である。9個の固定抵抗器48(R1〜R9)が、可変チャネル52と同じ帰還経路50に接続されている。抵抗器48の帰還経路は、2個のリレー54、56によって遮断され得る。
固定チャネルをなす抵抗器48は、Arcol NHS100シリーズ150Ω無誘導電力抵抗器である。可変チャネル52はまた、それぞれ15Ω、25Ω、50Ω、100Ω及び200Ωの値を有する同じタイプの抵抗器58、60、62、64、66を使用する。加えて、高電圧0.0033μFポリプロピレンコンデンサ68が存在する。コンデンサ68は、組織と電極の境界をシミュレートするのに有用であり、この境界は事実上、純抵抗性ではない。抵抗器58、60、62、64、66はそれぞれ、高電圧3アンペアの「ホット切替可能な」リードリレー70と並列に配線されており、これらのリードリレー70は各抵抗器を短絡させ、したがって各抵抗器をバイパスすることができる。この方法は、様々な抵抗型負荷を発電器14(図1)に導入するために用いられ得る。較正回路72がスイッチ74を使用して有効化され得る。更に、リレー54、56、70の動作を変化させることにより、抵抗は、双極電極をエミュレートするために互いに接続され得るか、あるいは、単極電極をエミュレートするために共通点に接続され得る。
「貫通」BNCコネクタ76が可変チャネルと直列をなしているが、抵抗器48とは直列をなしていない。BNCコネクタ76により、外部の電力計機器(図示せず)の接続が可能となっており、その電力計機器は、可変チャネル52を通じて供給される電力を算出するために使用されるものである。外部の電力計が必要でない場合、BNCコネクタ76は短絡プラグ(図示せず)を使用して短絡される。
ここで図4を参照すると、図4は、本発明の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、プリント回路基板78上の回路の電気接続図である。リレー70(図3に示すリレーに対応する)はすべて、マイクロコントローラユニット80を介して制御され、マイクロコントローラユニット80は、様々なリレーを必要に応じて有効化及び無効化するために、MOSFETトランジスタ82(95134カリフォルニア州サンホセ(San Jose)・オーチャードパークウェイ(Orchard Parkway)3030のフェアチャイルドセミコンダクター社(Fairchild Semiconductor Corporation)から入手可能なモデルBSS138)を切り替える。マイクロコントローラユニット80は、モデルATMEGA168セルフプログラミングフラッシュプログラムメモリー(95131カリフォルニア州サンホセ(San Jose)・オーチャードパークウェイ(Orchard Parkway)2325のアトメル社(Atmel Corporation)から入手可能)であってもよく、このATMEGA168セルフプログラミングフラッシュプログラムメモリーは、MAX232電圧変換器84を使用して万能非同期受信送信機(UART)を介してホストコンピュータと通信することができる。UARTの設定は、9600ボー(baud)、8ビットデータ、1スタート/ストップビット、パリティなしである。リクエストはASCIIにて送信される。この通信プロトコルの更なる詳細が表1に示されている。
Figure 2013027706
リクエスト用の1バイトが予想され、確認用の1バイトがそれに続く。マイクロコントローラユニット80へのコマンドは、それぞれリレーを有効化及び無効化するための大文字又は小文字(A〜L;a〜l)からなる。リクエストは比較のためにホストにエコーされる。リクエストがホストによって確認された場合、文字「z」の形態をなす確認コマンドが予想される。その後に、要求されたリレーは必要に乗じて切り替えられ、コマンドが処理されたことを確認するために、また新たなリクエストが送信され得ることを示唆するために、「ok」がホストに送信される。エラー状態、すなわち正常にコマンドを処理できないことは、文字「e」をホストに返すことによって示唆される。マイクロコントローラユニット80は次いで、新たなコマンドを待機する。
代替的な実施形態
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。
アブレータ帰還経路50は、スイッチ88を使用して種々の可変チャネル52の間で切替可能である。回路86は、同じセッションにおける任意の個数のチャネルの評価及び較正を容易にする。
当業者には明らかとなることであるが、本発明は、本明細書で具体的に示し説明された内容に限定されるものではない。むしろ、本発明の範囲には、本明細書で説明した様々な特徴の組み合わせと部分的組み合わせの双方、並びに先行技術にはないそれらの変形形態及び修正形態が含まれ、これらは、上述の説明を読めば当業者には思いつくものである。
〔実施の態様〕
(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。
(11) 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)

  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、請求項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、請求項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、請求項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、請求項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、請求項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、請求項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、請求項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、請求項9に記載の方法。
  11. 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。
  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、請求項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、請求項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、請求項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、請求項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、請求項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、請求項9に記載の方法。
JP2012165532A 2011-07-27 2012-07-26 アブレータ用のテスト治具 Active JP5940402B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/191,842 US9247985B2 (en) 2011-07-27 2011-07-27 Test jig for ablator
US13/191,842 2011-07-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013027706A true JP2013027706A (ja) 2013-02-07
JP5940402B2 JP5940402B2 (ja) 2016-06-29

Family

ID=46614306

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012165532A Active JP5940402B2 (ja) 2011-07-27 2012-07-26 アブレータ用のテスト治具

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9247985B2 (ja)
EP (1) EP2550923B1 (ja)
JP (1) JP5940402B2 (ja)
CN (1) CN102895026B (ja)
AU (1) AU2012205178B2 (ja)
CA (1) CA2783333C (ja)
IL (1) IL220947A (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9091603B2 (en) * 2012-09-26 2015-07-28 Biosense Webster (Israel) Ltd. Temperature simulator for thermocouple-based RF ablation system
CN109009422A (zh) * 2018-08-02 2018-12-18 巢湖学院 一种模拟射频导管对人体进行射频治疗的测试装置
CN113267442A (zh) * 2021-05-08 2021-08-17 山东英信计算机技术有限公司 一种增强防烧板测试安全性的系统及方法
CN115561555B (zh) * 2022-10-17 2023-06-13 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 一种热透波材料动态烧蚀电性能的测试装置及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10505252A (ja) * 1994-06-27 1998-05-26 イーピー テクノロジーズ, インコーポレイテッド 複数の温度感知要素を使用して組織のアブレーションを制御するためのシステム及び方法
JP2001514038A (ja) * 1997-09-04 2001-09-11 デジンガー カイ 電極装置
JP2005536278A (ja) * 2002-08-21 2005-12-02 リセクト・メディカル・インコーポレーテッド 組織切除装置及び切除方法
US20110066147A1 (en) * 2009-09-15 2011-03-17 C.R. Bard System and method for predicting lesion size shortly after onset of rf energy delivery
JP2013511330A (ja) * 2009-11-20 2013-04-04 セント・ジュード・メディカル・エイトリアル・フィブリレーション・ディヴィジョン・インコーポレーテッド アブレーション治療の有効送達を評価するためのシステムおよび方法
JP2013526884A (ja) * 2009-07-20 2013-06-27 シネロン メディカル リミテッド フラクショナル皮膚トリートメントの方法及び装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5066140A (en) 1987-10-13 1991-11-19 Respiratory Support Products, Inc. Temperature measurement
US4934365A (en) * 1988-06-30 1990-06-19 Massachusetts Institute Of Technology Non-invasive hyperthermia method and apparatus
US5197479A (en) * 1991-05-13 1993-03-30 Mortara Instrument Automatic electrode channel impedance measurement system for egg monitor
US5443463A (en) 1992-05-01 1995-08-22 Vesta Medical, Inc. Coagulating forceps
US5716381A (en) * 1996-08-06 1998-02-10 Pacesetter, Inc. Electrophysiology diagnostic device including variable capacitance emulation and voltage threshold determination circuits
US8986297B2 (en) 2002-08-21 2015-03-24 Resect Medical, Inc. Thermal hemostasis and/or coagulation of tissue
US7238184B2 (en) 2004-03-15 2007-07-03 Boston Scientific Scimed, Inc. Ablation probe with peltier effect thermal control
US7637907B2 (en) * 2006-09-19 2009-12-29 Covidien Ag System and method for return electrode monitoring
CN104605928B (zh) * 2009-05-08 2018-01-05 圣犹达医疗用品国际控股有限公司 用于在基于导管的消融治疗中控制损伤尺寸的系统
US8556891B2 (en) * 2010-03-03 2013-10-15 Medtronic Ablation Frontiers Llc Variable-output radiofrequency ablation power supply

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10505252A (ja) * 1994-06-27 1998-05-26 イーピー テクノロジーズ, インコーポレイテッド 複数の温度感知要素を使用して組織のアブレーションを制御するためのシステム及び方法
JP2001514038A (ja) * 1997-09-04 2001-09-11 デジンガー カイ 電極装置
JP2005536278A (ja) * 2002-08-21 2005-12-02 リセクト・メディカル・インコーポレーテッド 組織切除装置及び切除方法
JP2013526884A (ja) * 2009-07-20 2013-06-27 シネロン メディカル リミテッド フラクショナル皮膚トリートメントの方法及び装置
US20110066147A1 (en) * 2009-09-15 2011-03-17 C.R. Bard System and method for predicting lesion size shortly after onset of rf energy delivery
JP2013511330A (ja) * 2009-11-20 2013-04-04 セント・ジュード・メディカル・エイトリアル・フィブリレーション・ディヴィジョン・インコーポレーテッド アブレーション治療の有効送達を評価するためのシステムおよび方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102895026A (zh) 2013-01-30
JP5940402B2 (ja) 2016-06-29
CA2783333A1 (en) 2013-01-27
IL220947A (en) 2017-11-30
CN102895026B (zh) 2016-05-11
EP2550923B1 (en) 2018-02-28
AU2012205178A1 (en) 2013-02-14
US20130027069A1 (en) 2013-01-31
US9247985B2 (en) 2016-02-02
CA2783333C (en) 2019-12-31
AU2012205178B2 (en) 2016-02-04
EP2550923A1 (en) 2013-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105434037B (zh) 用于控制电外科系统的操作的系统和方法
EP2851029B1 (en) Methods for phase predictive impedance loss model calibration
JP5940402B2 (ja) アブレータ用のテスト治具
JP5237605B2 (ja) スマートリターン電極パッド
EP2361579B1 (en) Enhanced lossless current sense circuit
EP2620114A1 (en) Systems and methods for phase predictive impedance loss model calibration and compensation
WO2008102154A2 (en) Electrosurgical systems
AU2020202433A1 (en) Temperature simulator for thermocouple-based RF ablation system
CN104146763A (zh) 用于使用导管比如消融导管进行阻抗测量的系统和方法
JP6522687B2 (ja) モジュール式マイクロ波発生器およびモジュール式マイクロ波発生器を動作させるための方法
US20110227694A1 (en) Catheter interfacing
WO2021041183A1 (en) Systems, apparatuses, and methods for monitoring tissue ablation
CA3111782A1 (en) Electrosurgical generator verification system

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20150512

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20160316

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20160419

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20160518

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5940402

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250