JP4656755B2 - 電気手術装置 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電気手術装置、更に詳しく高周波電力の出力制御部分に特徴のある電気手術装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
一般に、電気メス等の電気手術装置は、外科手術或いは内科手術で生体組織の切開や凝固、止血等の処置を行う際に用いられる。
【0003】
こうような電気手術装置は、高周波焼灼電源と、この高周波焼灼電源に接続される処置具とを有して構成されている。上記電気手術装置は、上記処置具を患者の生体組織に接触させて上記高周波焼灼電源から高周波電力を供給することで上記患者の生体組織に上記処置を行うことができる。
【0004】
上記電気手術装置を用いて生体組織に高周波電力を投与すると、生体組織は、投与された高周波電力により加熱され、タンパク変性し、その後組織内の水分が蒸発することで乾燥して行く。この過程で生体組織は凝固される。電気手術装置は、生体組織が乾燥した後も、高周波電力を投与しつづけると、組織の炭化が発生し、処置具に対して生体組織の付着が生じる。この処置具への生体組織の付着を防止するには、乾燥が発生した時点で高周波電力の供給を停止するべきである。
【0005】
上述した電気手術装置は、従来より種々提案されている。例えば、特開平8−98845号公報は、凝固する生体組織の炭化を防止し、処置具への生体組織の付着を防止するため、凝固の終了を生体組織の組織インピーダンスから判定し、高周波出力を停止する電気手術装置を提案している。
また、特開平10−225462号公報は、上記特開平8−98845号公報と同様の目的を達成するため、高周波出力を低下させる電気手術装置を提案している。
【0006】
このような従来の電気手術装置は、図11に示すように生体組織を処置する。
図11は、従来の電気手術装置による高周波電力と生体組織の組織温度及び組織インピーダンスの時間変化を示すグラフである。
図11に示すように従来の電気手術装置は、生体組織に高周波電力を投与する。すると、生体組織は投与された高周波電力で加熱される。生体組織の組織温度は、生体組織のタンパク変性、乾燥に伴い急激に上昇する。一方、組織インピーダンスは、一旦減少した後に生体組織の乾燥に伴い急激に上昇する。このため、従来の電気手術装置は、組織インピーダンス又は組織温度から乾燥が生じたことがわかった時点で、高周波出力を停止する等の制御を行っていた。
【0007】
しかしながら、上記従来の電気手術装置は、組織インピーダンスが定格値近辺であれば設定電力を出力できるが、組織インピーダンスが定格値から外れると高周波電力が急激に下降する。このため、従来の電気手術装置は、供給する高周波電力の減少により、生体組織の温度上昇までに時間がかかっていた。
また、上記従来の電気手術装置は、凝固する生体組織の体積が極端に大きい場合、出力時間が長く生体組織の温度が上昇しすぎる。このため、従来の電気手術装置は、生体組織が処置具に付着してしまうという問題があった。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の電気手術装置は、生体組織の組織インピーダンスが定格値から外れると高周波電力が急激に減少し、生体組織の温度上昇までに時間がかかっていた。また、上記従来の電気手術装置は、生体組織の体積が極端に大きい場合、生体組織が処置具に付着してしまうという問題があった。
【0009】
本発明は、これらの事情に鑑みてなされたものであり、高周波電力の出力時間全体を短縮しつつ、確実に凝固を行え、且つ処置具への生体組織の付着を軽減可能な電気手術装置を提供することを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明に電気手術装置は、生体組織を処置する処置具に供給するための高周波電力を発生する高周波電力発生手段と、前記高周波電力発生手段で発生する高周波電力の出力を複数の所定の定電力値から選択する出力値選択手段と、前記高周波電力の出力時における生体組織のインピーダンス値を検出するインピーダンス検出手段と、前記インピーダンス検出手段を監視し、当該インピーダンス検出手段の検出結果に基いて、前記出力値選択手段で選択する定電力値を決定し、前記高周波電力発生手段が前記選択した定電力値で出力するように制御する制御手段と、を具備し、前記制御手段は、前記高周波電力発生手段から第1の定電力値により高周波電力の出力が開始された後、前記インピーダンス検出手段を監視し、当該インピーダンス検出手段において検出する生体組織のインピーダンス値が所定時間の間低下し続ける場合は前記第1の定電力値より大きな値の第2の定電力値を選択し、前記所定時間の間において生体組織のインピーダンス値の低下が止まった際には前記第1の定電力値より小さな値の第3の定電力値を選択して前記高周波電力発生手段から当該選択した定電力値の高周波電力を出力するよう前記出力値選択手段および前記高周波電力発生手段を制御することを特徴とする。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
(第1の実施の形態)
図1ないし図6は本発明の第1の実施の形態に係り、図1は本発明の第1の実施の形態の電気手術装置の全体構成を説明する外観構成図、図2は図1の高周波焼灼電源の構成を示す回路ブロック図、図3は図2に示される制御回路の制御の流れを示すフローチャート、図4は図3のフローチャートに従う本発明の第1の実施の形態の作用を説明する説明図であり、高周波電力の出力電圧及び出力電力、生体組織の組織温度及び組織インピーダンスの時間変化を示すグラフ、図5は図3のフローチャートの変形例、図6は図5のフローチャートに従う変形例の作用を説明する説明図であり、高周波電力の出力電圧及び出力電力の時間変化を示すグラフである。
【0012】
図1に示すように本発明の電気手術装置1は、高周波焼灼電源2と、この高周波焼灼電源2からの高周波電力を患者4の生体組織4aに供給する処置具としての一対の電極3とから主に構成される。また、前記高周波焼灼電源2には、高周波電力のON/OFF制御を行うフットスイッチ5が接続されている。前記一対の電極3は患者4の生体組織4aを把持することで、電極3に把持された生体組織4aに高周波電力を供給するようになっている。尚、電極3としては、単極、多極、何れの電極を用いても良い。
【0013】
図2に示すように前記高周波焼灼電源2は、直流電流を供給する電源回路21と、前記電源回路21からの直流電流を高周波電流に変換する高周波発生回路22と、前記高周波発生回路22に対して高周波電流の波形を制御する波形生成回路23と、前記高周波発生回路22からの高周波電流を前記電極3に出力する出力トランス24と、前記出力トランス24より出力される出力電流を検出する電流センサ25と、前記出力トランス24より出力される出力電圧を検出する電圧センサ26と、これら前記電流センサ25及び電圧センサ26により検出された電流値及び電圧値をA/D変換するA/Dコンバータ27と、前記A/Dコンバータ27でデジタル化された電流及び電圧データに基づいて前記電源回路21及び前記波形生成回路23を制御する制御回路28とから構成される。
【0014】
前記制御回路28は、生体組織4aに供給される高周波電流の出力時間及び停止時間を計測するタイマ28aと、前記高周波電力の出力回数を計測するカウンタ28bとを有している。尚、前記制御回路28は、得られた電流及び電圧データ、インピーダンス、生体組織4aの温度等の生体情報や後述する高周波電流の出力回数等により、生体組織4aの凝固状態を判断可能に構成されている。また、この制御回路28で判断された生体組織4aの凝固状態の情報は、表示手段としての図示しないモニタや高周波焼灼電源2の筐体に設けられた図示しない液晶パネル等に表示可能である。
【0015】
一般に、生体組織4aに高周波電力を投与すると、生体組織4aは、投与された高周波電力により加熱され、タンパク変性し、その後組織内の水分が蒸発することで乾燥して行く。この過程で生体組織4aは凝固される。生体組織が乾燥した後も、高周波電力が投与されつづけると、組織の炭化が発生し、電極3に対して生体組織4aの付着が生じる。電極3への生体組織4aの付着を防止するには、乾燥が発生した時点で高周波電力の供給を停止するべきである。
【0016】
図11で説明したように従来の電気手術装置は、生体組織4aに高周波電力を投与して生体組織4aを加熱する。生体組織4aの組織温度は、生体組織4aのタンパク変性、乾燥に伴い急激に上昇する。一方、組織インピーダンスは、一旦減少した後に生体組織4aの乾燥に伴い急激に上昇する。このため、従来の電気手術装置は、組織インピーダンス又は組織温度から乾燥が生じたことがわかった時点で、高周波出力を停止する等の制御を行っていた。
【0017】
しかしながら、従来の電気手術装置は、組織インピーダンスが定格値近辺であれば設定電力を出力できるが、組織インピーダンスが定格値から外れると高周波電力が急激に下降する。このため、従来の電気手術装置は、供給する高周波電力の減少により、生体組織4aの温度上昇までに時間がかかっていた。
そこで、本実施の形態では、組織インピーダンスに影響されず一定の高周波電力(定電力出力Wc)を供給するように構成している。
【0018】
次に、図3に示すフローチャートを用いて本実施の形態の電気手術装置の動作について説明する。
上述したように患者4の生体組織4aを一対の電極3で把持し、フットスイッチ5を踏んでオンする。フットスイッチ5がオンすると、制御回路28は図3のフローチャートに従って制御を開始する。
【0019】
図3に示すように制御回路28は、ステップS1(以下、ステップを省略する)で、高周波電力の出力時における組織インピーダンスの最小値Zminを∞に、初期組織インピーダンスZ0を0に、設定電力Wc_1を予め設定された初期値に設定する。尚、設定電力Wc_1の値は、組織温度及び生体組織4aの組織量を考慮して任意に設定可能である。
【0020】
次に制御回路28は、S2で高周波電力の出力を開始する。この出力開始と同時にタイマ28aはオンし、出力時間を計測し始める。制御回路28は、S3でA/D変換コンバータ27を介して電流センサ25、電圧センサ26の信号を取り込み、生体組織4aの組織インピーダンスZを計算し図示しないメモリに記憶する。このとき、制御回路28は、初期組織インピーダンスZ0も記憶する。
【0021】
そして、制御回路28は、S4で出力時間が1秒を経過しているか否かを判断し、出力時間が1秒を経過していない場合には順次得られる組織インピーダンスZと最小値Zminとを比較し、この最小値Zminを順次補正していく。具体的に説明すると、制御回路28は、S4で生体組織4aのインピーダンスZと最小値Zminとを比較し、Zの方が低い場合、S6で最小値ZminにZを代入し、S3に戻り同様のステップを繰り返す。
【0022】
制御回路28は、S4で出力時間が1秒を経過していれば、一対の電極3で把持した生体組織4aの組織量が多いと判断する。そして、制御回路28は、S7で高周波電力の出力電力をWc_2=Wc_1×120%に設定し出力させる。一方、制御回路28は、S4で出力時間が1秒以内であればS5に進み、組織インピーダンスZが最小値Zmin以上であれば、S8で高周波電力の出力電力をWc_2=Wc_1×70%に設定し出力させる。
【0023】
そして、制御回路28は、S9で再度、組織インピーダンスZを測定し、S10で測定した組織インピーダンスZと初期組織インピーダンスZ0とを比較して、組織インピーダンスZが初期組織インピーダンスZ0よりも大きくなるまで上記S9、S10のステップを繰り返す。
【0024】
制御回路28は、組織インピーダンスZが初期組織インピーダンスZ0よりも大きくなると、S11に進む。制御回路28は、S11で高周波電力の出力電力をWc_3=Wc_1×40%に設定し出力させる。そして、制御回路28は、S12で組織インピーダンスZが例えば予め設定された所定の値500Ω未満であるかないかを判断し、組織インピーダンスZが500Ω以上になるまで上記S11、S12のステップを繰り返す。制御回路28は、組織インピーダンスZが500Ωを超えていれば、S13で高周波電力の出力を停止させ、処置を終了させる。
【0025】
尚、制御に関する値、S4での出力時間1秒、S12での組織インピーダンスZの所定の値500Ω等は、操作者が任意に設定できるようにしても良い。また、S7及びS8でのWc_2やS11のWc_3の設定値のパーセンテージも、操作者が任意に設定できるようにしても良い。
【0026】
このように制御回路28は、高周波電力の出力を生体組織4aの組織インピーダンスに影響されない定電力とし、高周波電力の出力初期、出力終期又は電極3で把持した生体組織4aの組織量などによって、細かな出力制御を行なうことができる。
【0027】
上記制御を行ったときの高周波電力の出力電圧及び出力電力、生体組織4aの組織温度及び組織インピーダンスの時間変化を図4に示す。
上述したように先ず、予め設定された設定電力Wc_1による高周波電力が供給されると、組織温度は上昇し、組織インピーダンスZは最小値Zminまで一旦減少した後、再び上昇する。このとき、出力時間1秒以内に、組織インピーダンスZが最小値Zmin以上になると、高周波電力の出力電力をWc_2=Wc_1×70%に設定出力される。すると、組織温度及び組織インピーダンスZは若干減少し、再び上昇する。そして、組織インピーダンスZが初期組織インピーダンスZ0になるまで高周波電力は上記Wc_2で出力され続ける。
【0028】
組織インピーダンスZが初期組織インピーダンスZ0になると、高周波電力の出力はWc_3=Wc_1×40%に設定出力される。すると、上記Wc_2の設定出力時と同様に、組織温度及び組織インピーダンスZは若干減少し、再び上昇する。そして、組織インピーダンスZが所定の値500Ω以上になるまで高周波電力は上記Wc_3で出力され続ける。そして、組織インピーダンスZが所定の値500Ω以上になると、処置は終了する。尚、高周波電力の出力電圧は、常に一定の比率で上昇している。
【0029】
このように高周波電力の出力電力がWc_1からWc_3に可変されることで、組織温度、組織インピーダンス、出力電圧は出力終期に急上昇することがない。従って、生体組織4aの付着、炭化は少ない。また、高周波電力の出力電力は、定電力出力であるため、組織インピーダンスに影響されず意図通りに投与されることが可能である。従って、生体組織4aの処置は、出力時間全体として短時間で終了することが可能である。
【0030】
また、図5に示す変形例のように図3のフローチャートのS2とS3との間に高周波電力の出力電圧による新たな制御を設けても良い。
即ち、図5に示すように制御回路28は、S2で予め設定された設定電力Wc_1による高周波電力の出力開始直後に、S14で高周波電力の出力電圧Vを電圧センサ26で測定した後S15に進む。
【0031】
制御回路28は、S15で出力電圧が例えば予め設定された所定の値30V以下であれば、一対の電極3同士が触れ合ってたり、或いは電極3内部又は高周波焼灼電源2内部で短絡(ショート)していると判断する。そして、制御回路28は、S16で高周波電力の出力を完全に停止させる。一方、制御回路28は、高周波電力の出力電圧Vが30Vより大きければ短絡(ショート)なしと判断し、S17に進む。
【0032】
制御回路28は、S17で高周波電力の出力電圧が例えば予め設定された所定の値200Vより大きければ、設定電力が高いので、一対の電極3で把持している生体組織4aの組織量が少ないか又は炭化していると判断する。そして、制御回路28は、S18で高周波電力の出力電力を設定電力Wc_1の50%に減らし、設定し出力させる。一方、制御回路28は、高周波電力の出力電圧が200V以下であれば正常と判断してS3に進み、以降、上述した図3のフローチャートと同様のステップを行なう。
【0033】
尚、制御に関する値、S15、S17での高周波電力の出力電圧Vの所定の値30V、200V等は、操作者が任意に設定できるようにしても良い。また、S18でのWc_1の設定値のパーセンテージも、操作者が任意に設定できるようにしても良い。
【0034】
上記制御を行ったときの高周波電力の出力電圧及び出力電力の時間変化を図6に示す。
上述したように予め設定された設定電力Wc_1による高周波電力の供給開始直後、測定された出力電圧が所定の値30Vより大きく、且つ200V以下である場合、高周波電力は、設定電力Wc_1のまま出力され続けられる。ここで、高周波電力は、出力電圧が所定の値30Vより小さいと出力停止となる。また、図示しないが高周波電力の出力電力は、出力電圧が所定の値200Vより大きければ、設定電力Wc_1の50%(Wc_1'=Wc_1×50%)に減らされ、設定出力される。
【0035】
このことにより上記変形例は、高周波電力の出力電圧により短絡(ショート)が検知されるので、出力初期に高い出力電力を出力することが予想される不具合に対して、自動的に対処可能である。
【0036】
このように本実施の形態の電気手術装置1は、定電力で、しかも組織の水分量が多い出力初期に設定電力を高くし、ある程度凝固が進んだ段階で電力を低くすることができる。従って、本実施の形態の電気手術装置1は、短時間での生体組織4aの凝固が可能である。また、本実施の形態の電気手術装置1は、出力初期時短時間の高電力で生体組織4aの組織表面を焼き固めるので、電極への組織付着を減少させ、出力終期の長時間の低電力で組織内部に熱を加え凝固能を高くできる。更に、本実施の形態の電気手術装置1は、一対の電極3で把持した生体組織4aの組織量を検知し、高周波電力の電力値を上下させるため、手動では殆ど不可能である、常に最適な自動電力制御が可能である。
【0037】
これにより、本実施の形態の電気手術装置1は、生体組織4aの凝固状態や組織量に合わせて高周波電力の出力を可変することができ、短時間で生体組織4aの電極への付着や炭化もなくしかも高い凝固能が得られる。
【0038】
(第2の実施の形態)
図7及び図8は本発明の第2の実施の形態に係り、図7は本発明の第2の実施の形態を備えた制御回路の制御の流れを示すフローチャート、図8は図7のフローチャートに従う本発明の第2の実施の形態の作用を説明する説明図であり、高周波電力の出力電圧及び出力電力、生体組織の組織温度及び組織インピーダンスの時間変化を示すグラフである。
【0039】
上記第1の実施の形態では、高周波電力の出力を定電力で、出力初期に高くし、凝固が進んだ段階で低くするように構成しているが、本第2の実施の形態では高周波電力の出力を定電力で、出力/停止の動作を繰り返すように構成する。それ以外の構成は、上記第1の実施の形態と同様の構成であるので説明を省略し、図7に示すフローチャートに従って、制御回路28の動作を説明する。
【0040】
上記第1の実施の形態で説明したように先ず、患者4の生体組織4aを一対の電極3で把持して、フットスイッチ5を踏んでオンする。
フットスイッチ5がオンすると、制御回路28は、ステップS20(以下、ステップを省略する)で、高周波電力の出力時における組織インピーダンスの最小値Zminを∞に、出力回数Nを0にして、設定電力Wc_1及び設定電圧リミットVLを予め設定された設定値に設定する。尚、設定電力Wc_1、出力回数Nの値は、組織温度及び生体組織4aの組織量を考慮して任意に設定可能である。
【0041】
次に、制御回路28は、S21で出力回数Nをカウンタ28bでカウントアップし、S22で高周波電力を設定電力Wc_1で出力開始する。この出力開始と同時にタイマ28aは、オンし出力時間を計測し始める。制御回路28は、S23でA/D変換コンバータ27を介して電圧センサ26の信号を取り込み、S24で取り込んだ高周波電力の出力電圧Vnと電圧リミットVLと比較する。制御回路28は、高周波電力の出力電圧Vnが設定電圧リミットVLよりも高い場合、ショート防止のためS25で高周波電力の出力を定電力Wc_1の制御から定電圧Vc_Lの制御へ変更し、S26に進む。
【0042】
一方、制御回路28は、高周波電力の出力電圧Vnが設定電圧リミットVLよりも低い場合、そのままS26に進む。そして、制御回路28は、S26で電流センサ25、電圧センサ26の信号を取り込み、生体組織の組織インピーダンスZnを計算し図示しないメモリに記憶する。
【0043】
そして、制御回路28は、S27で組織インピーダンスZnと、最小値Zmin_nとを比較し、Znの方が低い場合、S28で最小値Zmin_nにZnを代入して最小値Zmin_nを順次補正していく。一方、制御回路28は、Znが高い場合にはそのままS29に進む。
【0044】
制御回路28は、S29で組織インピーダンスZnが組織インピーダンスの最小値Zmin_nの2倍即ち、Zmin_n×2を超えたか否かを判断し、超えていなければS23より同様のステップを繰り返す。一方、制御回路28は、組織インピーダンスZnが組織インピーダンスの最小値Zmin_n×2を超えていれば、S30に進む。
【0045】
制御回路28は、S30で組織インピーダンスZnが例えば予め設定された所定の値100Ωを越えているか否かを判断し、組織インピーダンスZnが所定の値100Ωに達していない場合、生体組織の凝固がまだ完全でないと判断する。
そして、制御回路28は、S22より同様のステップを繰り返して、電力Wc_nの出力を繰り返し続ける。一方、制御回路28は、組織インピーダンスZnが所定の値100Ω以上の場合にはS31に進む。
【0046】
制御回路28は、S31で高周波電力の出力を0.5秒間停止させ、停止時間0.5秒経過後にS32で高周波電力の出力電力をWc_n+1=Wc_n×70%に設定し出力させる。
【0047】
次に、制御回路28は、S33で出力回数Nが予め定められた所定の回数に達したか否かを判断し、達していなければS21に戻り同様のステップを繰り返して、出力回数Nが所定の回数に達するまで上記動作を繰り返す。そして、制御回路28は、出力回数Nが所定の回数に達したら、S34で高周波電力の出力を停止させ、処置を終了させる。
【0048】
尚、制御に関する値、S24での設定電圧リミットVL、S31での停止時間0.5秒、S30での組織インピーダンスZnの所定の値100Ω等は、操作者が任意に設定できるようにしても良い。また、S32でのWc_n+1の設定値のパーセンテージも操作者が任意に設定できるようにしても良い。
【0049】
上記制御を行ったときの高周波電力の出力電圧及び出力電力、生体組織の組織温度及び組織インピーダンスの時間変化を図8に示す。
上述したように先ず、予め設定された設定電力Wc_1による高周波電力が供給されると、組織温度は上昇し、組織インピーダンスZnは最小値Zmin_1まで一旦減少した後、再び上昇する。このとき、高周波電力の出力電圧Vnが設定電圧リミットVLよりも高くなると、定電力Wc_1制御から定電圧Vc_L制御へ変更される。そして、組織インピーダンスZnが最小値Zmin_1の2倍を越え且つ100Ωに達するまで、上記定電力Wc_1制御又は定電圧Vc_L制御が繰り返される。
【0050】
組織インピーダンスZnが最小値Zmin_1の2倍を越え且つ100Ωに達すると、高周波電力の出力は0.5秒間停止される。すると、組織温度は減少し、組織インピーダンスはZmin_2まで減少する。停止時間0.5秒後、再び、高周波電力の出力が開始される。このとき、高周波電力の出力電力Wc_2は、Wc_2=Wc_1×70%に設定出力される。すると、組織温度及び組織インピーダンスZは、再び上昇する。以降、予め設定された出力回数Nになるまで上記動作が繰り返される。
【0051】
この結果、本第2の実施の形態の電気手術装置は、高周波電力の出力/停止を繰り返し、定電力Wc_1制御と定電圧Vc_L制御とを組み合せた出力を行なうことができる。従って、本第2の実施の形態の電気手術装置は、電圧ショートがなく生体組織の凝固状態に応じた最大限の出力を投与できるので、短時間で確実な凝固が可能となる。また、本第2の実施の形態の電気手術装置は、各出力の問に停止時間を設けることで、生体組織の上限温度を抑えられる。従って、本第2の実施の形態の電気手術装置は、生体組織の付着や炭化を防ぐことが可能となる。更に、本第2の実施の形態の電気手術装置は、組織インピーダンスZの変化率及び予め設定された所定の値の2つで制御しているため、生体組織の組織量などにも対応可能である。
【0052】
ところで、高周波焼灼電源2に接続される前記一対の電極3は、図9に示すように構成しても良い。
図9は生体組織に凝固/切開処置を行う凝固/切開電極の説明図であり、図9(a)は生体組織に凝固処置を行っている際の凝固/切開電極の先端拡大図、図9(b)は生体組織に切開処置を行っている際の凝固/切開電極の先端拡大図、図10は高周波焼灼電源の要部の回路ブロック図である。
【0053】
図9(a)、(b)に示すように前記一対の電極3は、生体組織を凝固/切開可能な凝固/切開電極30である。前記凝固/切開電極30は、高周波電力を生体組織に供給する供給電極31及びこの供給電極31から生体組織に供給された高周波電力を回収する回収電極32とから構成される。前記供給電極31は凝固電極33及び切開電極34から構成される。
【0054】
前記凝固/切開電極30は、生体組織に凝固処置を行うときには凝固電極33を用い、生体組織に切開処置を行うときには切開電極34を用いるようになっている。前記切開電極34は、前記凝固電極33内部に収容され、図示しない突出機構により突出可能に構成されている。尚、前記切開電極34の突出機構は、上記第1の実施の形態で説明した制御回路28の制御により突出可能に構成しても良いし、また、押し釦等の押下操作で突出可能に構成しても良い。
【0055】
図10に示すように前記凝固/切開電極30が接続される高周波焼灼電源2Bは、前記回収電極32の回収コネクタ32a、前記凝固電極33の凝固コネクタ33a、前記切開電極34の切開コネクタ34aがそれぞれ接続されるコネクタ受け部35a〜35cを有して構成される。
【0056】
前記高周波焼灼電源2Bは、出力トランス24からの電力を切換スイッチ36により前記凝固電極33側のコネクタ受け部35a又は前記切開電極34側の前記コネクタ受け部35bのどちらか一方に切り換えて、生体組織に凝固処置か又は切開処置を行えるようになっている。尚、前記切換スイッチ36は、上記第1の実施の形態で説明した制御回路28の制御により切り換えるようにしても良いし、また、押し釦等の押下操作で切り換えるようにしても良い。
【0057】
このように構成された凝固/切開電極30及び高周波焼灼電源2Bは、図9(a)に示すように凝固出力時に回収電極32及び凝固電極33に通電するため、切換スイッチ36を凝固側にしておく。尚、このとき前記高周波焼灼電源2Bは、上記第1、第2の実施の形態で説明した高周波電力の出力制御による凝固処置を行う。そして、凝固終了後には、図9(b)に示すように切開電極34、回収電極32に通電するため、切換スイッチ35を切開側にする。そして、切開電極34、回収電極32に通電しながら、切開電極34を凝固電極33内部から突出させ、生体組織を切開することができる。
【0058】
これにより、凝固/切開時に内部で通電経路が切り換わるため、前記凝固電極33又は前記切開電極34のそれぞれのコネクタを取り換える等の手間が省け、操作性が向上する。
【0059】
また、上記第1、第2の実施の形態で説明した高周波電力の出力制御と組み合せることで、凝固終了時に自動的に切開電極34に切り換える等するように構成しても良い。その場合、前記高周波焼灼電源2B前記切換スイッチ36及び前記凝固/切開電極30の前記切開電極34の突出機構は、上記第1の実施の形態で説明した制御回路28により制御され、より操作性が向上する。
【0060】
尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能である。
【0061】
[付記]
(付記項1) 生体組織を処置する処置具に供給するための高周波電力を発生する高周波電力発生手段と、
前記高周波電力発生手段で発生する高周波電力の出力を複数の所定の定電力値から選択する出力値選択手段と、
前記生体組織の凝固状態を検出する凝固状態検出手段と、
予め設定された前記生体組織の凝固状態を表す凝固状態設定値と前記凝固状態検出手段で検出した前記生体組織の凝固状態を表す凝固状態検出値とを比較し、前記生体組織の凝固状態を判断する凝固状態判断手段と、
前記凝固状態判断手段の判断結果に基いて、前記出力値選択手段で選択する定電力値を決定し、前記高周波電力発生手段が前記選択した定電力値で出力するように制御する制御手段と、
を具備したことを特徴とする電気手術装置。
【0062】
(付記項2) 高周波電力を発生する高周波電力発生手段及びこの高周波電力発生手段で発生する高周波電力の出力を制御する出力制御手段を備え、処置具に高周波電力を供給する電気手術装置において、
生体組織の凝固状態を判断する凝固状態判断手段と、
前記高周波電力を一定にする定電力制御手段と、
前記高周波電力を可変させる出力変更制御手段と、
を具備し、前記出力制御手段は、前記定電力制御手段及び前記出力変更制御手段で生成する複数の高周波定電力を、前記凝固状態判断手段の判断結果に基づき、選択して出力させることを特徴とする電気手術装置。
【0063】
(付記項3) 高周波電力を発生する高周波電力発生手段及びこの高周波電力発生手段で発生する高周波電力の出力を制御する出力制御手段を備え、処置具に高周波電力を供給する電気手術装置において、
生体組織の凝固状態を判断する凝固状態判断手段と、
前記高周波電力を一定にする定電力制御手段と、
前記高周波電力を可変させる出力変更制御手段と、
を具備し、前記出力制御手段は、前記高周波電力の出力/停止を繰り返しながら、前記定電力制御手段及び前記出力変更制御手段で生成する複数の高周波定電力を、前記凝固状態判断手段の判断結果に基づき、選択して出力させることを特徴とする電気手術装置。
【0064】
(付記項4) 高周波電力を発生する高周波電力発生手段及びこの高周波電力発生手段で発生する高周波電力の出力を制御する出力制御手段を備え、処置具に高周波電力を供給する電気手術装置において、
生体組織の凝固状態を判断する凝固状態判断手段と、
前記高周波電力を一定にする定電力制御手段と、
前記高周波電力を可変させる出力変更制御手段と、
前記高周波電力を出力/停止させる出力/停止制御手段と、
を具備し、前記出力制御手段は、
前記定電力制御手段及び前記出力変更制御手段で生成する複数の高周波定電力を、前記凝固状態判断手段の判断結果に基づき、前記出力/停止制御手段を制御して出力/停止を繰り返しながら選択して出力させることを特徴とする電気手術装置。
【0065】
(付記項5) 前記定電力制御手段は、前記高周波電力発生手段で発生する高周波電力を前記生体組織の組織インピーダンスに影響されることなく一定にすることを特徴とする付記項1〜4に記載の電気手術装置。
【0066】
(付記項6) 前記出力制御手段は、前記高周波電力の出力電圧が予め設定した閾値を越えた場合、前記定電力制御手段に変更することを特徴とする付記項1〜4に記載の電気手術装置。
【0067】
(付記項7) 前記出力制御手段は、前記高周波電力の初期出力電圧が予め設定した閾値を越えた場合、前記高周波定電力を予め設定した初期値より小さな値の第2の設定値に設定することを特徴とする付記項1〜4に記載の電気手術装置。
【0068】
(付記項8) 前記出力制御手段は、前記高周波電力の初期出力電圧が予め設定した閾値以下の場合、前記高周波定電力の出力を停止することを特徴とする付記項1〜4に記載の電気手術装置。
【0069】
(付記項9) 前記出力制御手段は、前記高周波電力の出力時間が予め設定した設定時間を越えた場合、前記定電力制御手段又は前記出力変更制御手段で生成する高周波定電力を予め設定した初期値より大きな値の第2の設定値に設定することを特徴とする付記項1〜4に記載の電気手術装置。
【0070】
(付記項10) 前記出力制御手段は、前記高周波電力の出力時間が予め設定した設定時間以内の場合、前記定電力制御手段又は前記出力変更制御手段で生成する高周波定電力を予め設定した初期値より小さな値の第2の設定値に設定することを特徴とする付記項1〜4に記載の電気手術装置。
【0071】
(付記項11) 前記凝固状態判断手段は、得られた生体情報に基づき、生体組織の凝固状態を判断することを特徴とする付記項1〜4に記載の電気手術装置。
【0072】
(付記項12) 前記複数の高周波定電力は、高/低の電力値であることを特徴とする付記項1〜4に記載の電気手術装置。
【0073】
(付記項13) 前記生体情報は、生体組織の電気パラメータであることを特徴とする付記項1〜4に記載の電気手術装置。
【0074】
(付記項14) 前記出力制御手段は、生体組織の組織インピーダンスが最小値の2倍を越えた場合、前記高周波電力の出力を停止させることを特徴とする付記項3又は4に記載の電気手術装置。
【0075】
(付記項15) 前記出力制御手段は、生体組織の組織インピーダンスが最小値の2倍を越え、且つ予め設定した設定値未満の場合、前記高周波電力の出力を所定時間停止させることを特徴とする付記項3又は4に記載の電気手術装置。
【0076】
(付記項16) 前記出力制御手段は、生体組織の組織インピーダンスの上限値及び下限値を設け、これら上限値及び下限値内から前記組織インピーダンスが外れたときに、前記高周波電力の出力/停止を行うことを特徴とする付記項3又は4に記載の電気手術装置。
【0077】
(付記項17) 前記出力制御手段は、生体組織の組織インピーダンスが初期値以上の場合、前記定電力制御手段又は前記出力変更制御手段で生成する高周波定電力を前記第2の設定値より小さな値の第3の設定値に設定することを特徴とする付記項10に記載の電気手術装置。
【0078】
(付記項18) 前記高/低の高周波定電力は、高い電力値から出力されることを特徴とする付記項12に記載の電気手術装置。
【0079】
(付記項19) 前記生体組織の電気パラメータは、前記生体組織の組織インピーダンスであることを特徴とする付記項13に記載の電気手術装置。
【0080】
(付記項20) 前記出力制御手段は、前記高周波電力の出力電圧が予め設定した閾値以下の場合、前記高周波定電力の出力を停止させることを特徴とする付記項17に記載の電気手術装置。
【0081】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、高周波電力の出力時間全体を短縮しつつ、確実に凝固を行え、且つ処置具への生体組織の付着を軽減可能な電気手術装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態の電気手術装置の全体構成を説明する外観構成図
【図2】図1の高周波焼灼電源の構成を示す回路ブロック図
【図3】図2に示される制御回路の制御の流れを示すフローチャート
【図4】図3のフローチャートに従う本発明の第1の実施の形態の作用を説明する説明図
【図5】図3のフローチャートの変形例
【図6】図5のフローチャートに従う変形例の作用を説明するグラフ
【図7】本発明の第2の実施の形態を備えた制御回路の制御の流れを示すフローチャート
【図8】図7のフローチャートに従う本発明の第2の実施の形態の作用を説明するグラフ
【図9】生体組織に凝固/切開処置を行う凝固/切開電極の説明図
【図10】高周波焼灼電源の要部の回路ブロック図
【図11】従来の電気手術装置による高周波電力と生体組織の組織温度及び組織インピーダンスの時間変化を示すグラフ
【符号の説明】
1 …電気手術装置
2 …高周波焼灼電源
3 …電極
21 …電源回路
22 …高周波発生回路
23 …波形生成回路
24 …出力トランス
25 …電流センサ
26 …電圧センサ
27 …A/Dコンバータ
28 …制御回路
28a …タイマ
28b …カウンタ

Claims (3)

  1. 生体組織を処置する処置具に供給するための高周波電力を発生する高周波電力発生手段と、
    前記高周波電力発生手段で発生する高周波電力の出力を複数の所定の定電力値から選択する出力値選択手段と、
    前記高周波電力の出力時における生体組織のインピーダンス値を検出するインピーダンス検出手段と、
    前記インピーダンス検出手段を監視し、当該インピーダンス検出手段の検出結果に基いて、前記出力値選択手段で選択する定電力値を決定し、前記高周波電力発生手段が前記選択した定電力値で出力するように制御する制御手段と、
    を具備し、
    前記制御手段は、前記高周波電力発生手段から第1の定電力値により高周波電力の出力が開始された後、前記インピーダンス検出手段を監視し、当該インピーダンス検出手段において検出する生体組織のインピーダンス値が所定時間の間低下し続ける場合は前記第1の定電力値より大きな値の第2の定電力値を選択し、前記所定時間の間において生体組織のインピーダンス値の低下が止まった際には前記第1の定電力値より小さな値の第3の定電力値を選択して前記高周波電力発生手段から当該選択した定電力値の高周波電力を出力するよう前記出力値選択手段および前記高周波電力発生手段を制御する
    ことを特徴とする電気手術装置。
  2. 前記制御手段は、前記出力値選択手段が前記第2の定電力値を選択し、または、前記第3の定電力値を選択し、前記高周波電力発生手段が当該第2の定電力値または第3の定電力値の高周波電力を出力した後、前記インピーダンス検出手段を監視し、当該インピーダンス検出手段において検出する生体組織のインピーダンス値が、前記高周波電力発生手段から高周波電力の出力が開始された時の初期インピーダンス値を上回った際には、前記第3の定電力値より小さい値の第4の定電力値を選択して前記高周波電力発生手段から当該選択した定電力値の高周波電力を出力するよう前記出力値選択手段および前記高周波電力発生手段を制御する
    ことを特徴とする請求項1に記載の電気手術装置。
  3. 前記制御手段は、前記出力値選択手段が前記第4の定電力値を選択し前記高周波電力発生手段が当該第4の定電力値の高周波電力を出力した後、前記インピーダンス検出手段を監視し、当該インピーダンス検出手段において検出する生体組織のインピーダンス値が所定の値に達した際には、高周波電力の出力を停止するよう前記高周波電力発生手段を制御する
    ことを特徴とする請求項2に記載の電気手術装置。
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