JP4937423B1 - 医療用光源装置 - Google Patents

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Abstract

医療現場での手術に用いるのに必要な長時間の照光時間を確保できる医療用光源装置の提供を目的としている。操作者の身体に装着されて医療施術の対象部に光を照射する医療用光源装置であって、バッテリー電源部60を有し、制御部54は第1のスイッチ55Aの操作にてバッテリー電源部60からLED照光部61に定格値の電流を流して発光させ、第2のスイッチ55B、55Cが操作されるとLED照光部61に流れる平均電流値を該定格値よりも大きい増大値の電流を所定時間供給して、その間照射光量の増大を行う。また、加速度センサ80を備えて、操作者の動きに応じて照度を制御する。
【選択図】図8

Description

本発明は、医療施術の際に施術対象部にLED素子による光を照射する医療用光源装置に関する。
医療施術(手術を含む)に用いる医療用光源装置は、操作者の後方の上部に光源を配置して患部を照射するのが一般的である。また、医師等の操作者の頭部等身体に光源装置を装着して医療施術を行うことも知られている。
医療施術においては、施術対象の局部へ照射する光の量(照度)を上げたい場合が生じる。そのような場合は全体の照明の光量を上げるのであるが、照明が施術室の天井等に固定設置されている場合は、必ずしも施術対象局部への光照射量を上げられない場合がある。
従って、操作者が、施術対象局部への光照射量を上げることにより必要な局部への充分な明るさを確保できるようにするためには、施術者の身体に装着するタイプの医療用光源装置が望ましい。このような、医療用光源装置としては、その発光効率の良さからLEDライトが用いられる。
特許文献1には操作者の胸ポケットや帽子の鍔等に装着可能なクリップを具備したバッテリー内臓型の携帯用LEDライトが開示されている。また、特許文献2及び特許文献3には、ライト付きの帽子であって、LEDライトを鍔に取り付けると共に、ライトとは別体のバッテリーも帽子に収納するようにした構成が示されている。
特開2006−185755号公報 特開2008−210547号公報 特開2009−293146号公報
しかしながら、医療手術を行うには、例えば血管や微細な箇所の切除や縫合等の施術によっては、短時間だけ局部へより多くの光量で照射させなければならない場合等もあるが、従来の装着可能なLEDライトは重量の問題もあってバッテリーの電源容量が不足しており、医療現場での施術には不向きであった。
以上の点から本発明は、医療現場での手術に用いるのに必要な長時間の照光時間を確保できる医療用光源装置の提供を目的としている。
上記課題を解決するために、本発明による医療用光源装置は、操作者の身体に装着されて医療施術の対象部に光を照射する医療用光源装置であって、LED素子により構成されたLED照光部と、前記LED照光部を前記操作者の身体に装着する保持具と、前記LED照光部に対して電源を供給するためのバッテリー電源部と、前記保持具に設けられる加速度センサと、LED照光部のオン時に前記LED照光部に通電制御する制御部とを備え、前記制御部は前記加速度センサが所定値以上の加速度を検出すると前記LED照光部の照度を低下させるよう制御することを特徴としている。
そして、前記制御部は前記加速度センサが前記所定値以上の加速度を検出すると前記LED照光部への通電を停止するよう制御することを特徴としている。
また、前記バッテリー電源部を充電するためのACアダプタを有する充電器を備えたことを特徴としている。
そして、前記バッテリー電源部を前記操作者の身体に装着するためのバッテリー保持ベルトを備えたことを特徴としている。更に、前記制御部を前記バッテリー保持ベルトで保持するようにしたことを特徴としている。そして、前記バッテリー保持ベルトは操作者の腰に券回するベルトであることを特徴としている。
また、前記制御部は、前記充電器が接続された状態で、前記LED照光部の制御と前記バッテリー電源部への充電制御の両制御を行うことを特徴としている。
また、前記バッテリー電源部は複数のバッテリーから構成されて、前記バッテリー保持ベルトは、前記バッテリーが前記ベルト内に埋め込まれた状態で保持することを特徴としている。
そして、前記保持具は、操作者の頭部に装着する双眼ルーペであることを特徴としている。または、前記保持具は、操作者の頭部に被る帽子又はヘッドバンドであることを特徴としている。
また、前記LED照光部は、前記保持具に着脱自在に取り付け可能にする装着手段を備えることを特徴としている。
また、前記LED照光部を冷却するためのファンを前記保持具に取り付けたことを特徴としている。そして、前記ファンを、前記LED素子を冷却するよう前記LED照光部の筺体内に内蔵させたことを特徴としている。
本発明によれば、加速度センサにより操作者の動きを検知することで、施術中であれば照度を強め、それ以外は照度を低下させるためにバッテリー電源の消費を抑制できる医療用光源装置が提供される。
本発明の実施形態に係る医療用光源装置を装着した状態を示す説明図である。 本発明の実施形態に係る医療用光源装置の電気回路を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る医療用光源装置の保持具を双眼ルーペとしたときの説明図である。 本発明の実施形態に係る医療用光源装置の保持具をヘッドバンドとしたときの説明図である。 本発明の実施形態に係る医療用光源装置のバッテリー保持ベルトの説明図である。 本発明の実施形態に係る定電流駆動によるLED駆動部の構成説明図である。 本発明の実施形態に係るパルス駆動方式によるLED駆動部の構成の説明図である。 本発明の第2の実施形態に係る医療用光源装置の電気回路を示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係る制御部がLED照光部の点灯を制御する処理手順を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施形態に係る医療用光源装置の電気回路を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態に係る制御部がLED照光部の点灯を制御する処理手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に係る電流制御回路の一例を示す具体的な回路構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る電流制御回路にパルス駆動方式を採用した回路構成を示す図である。 本発明の第4の実施形態に係る医療用光源装置の電気回路を示すブロック図である。 本発明の第4の実施形態に係る保持具を双眼ルーペとしたときの説明図である。 本発明の医療用光源装置がAC商用電源から電源が供給されるときの電源部の回路構成を示す図である。 冷却用のファンを内蔵したLED照光部の構成を側断面にて示す図である。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
図1は、本発明の実施形態に係る医療用光源装置を説明する図で、操作者が装着した場合を示している。LED照光部1は、操作者40が掛ける双眼ルーペで保持されて操作者40の頭部に装着されている。従って、この例では双眼ルーペが保持具7として機能している。
そして、操作者40の身体の一部として、この例では腰にバッテリー保持ベルト8を巻いているが、このバッテリー保持ベルト8には、互いに接続された複数の充電式のバッテリー電源部3と、コントロールユニット10が取り付けられている。バッテリー電源部3はコントロールユニット10に繋がっており、コントロールユニット10はコード42を通してLED照光部1へ適正な駆動電流を供給して照光動作を制御する。
尚、バッテリー電源部3は複数個とは限らず、LED照光部1に長時間に亘って安定した電源を供給できるのであれば、大型の1個のバッテリー電源部3で済む場合もあるが、このような重量のあるバッテリー電源部でもバッテリー保持ベルト8に取り付けることで身体の一部に装着することができる。
また、コントロールユニット10は、コンセント41にプラグが差し込まれた充電器6が接続されるとバッテリー電源部3への充電制御を行うが、バッテリー電源部3への充電を行いながらLED照光部1による照光動作を行うことができる。
こうして操作者は、身体の一部に取り付けたバッテリー保持ベルト8にてバッテリー電源部3を保持しながら施術を行え、長時間の施術を必要とする医療用光源装置として好適である。また、必要に応じて、充電しながらの作業も可能となる。しかも、バッテリー保持ベルト8に取り付けたコントロールユニット10によりLED照光部1への通電を制御するために安定した照度が得られ、この面からも医療に適した光源装置である。
このように、本医療用光源装置は、バッテリー保持ベルトにバッテリー電源部を取り付けて操作者はバッテリー保持ベルトを身体の一部に装着することにより、大型のバッテリーにて成るバッテリー電源部であっても、或いは多数の小型バッテリーにて成るバッテリー電源部の何れも携帯可能である。そのため、操作者が施術を行う上で充分な照光時間が得るだけの大きな電源容量を確保することができる。
図1に示す本医療用光源装置の各構成について詳細に説明する。図2は電気回路を示すブロック図であり、LED照光部1と、LED駆動部2と、互いに直列又は並列接続される充電式の複数のリチュームイオンバッテリー電源部3と、例えばMPUボードにて構成される制御部4と、電源オン/オフスイッチ5A及びLED照光部1の照光強度を高・中・低に調節するための3通りの切替スイッチ5Bを具備したスイッチ部5と、バッテリー電源部3を充電する充電器6としてのACアダプタとから構成している。
この電気回路において、LED駆動部2と制御部4とスイッチ部5は一体となってコントロールユニット10を構成している。そして、LED照光部1とバッテリー電源部3はコントロールユニット10とは別体で構成されるが、動作時には電気的に接続される。また、充電器6については、必要に応じてコントロールユニット10と繋げることができるようになっている。
制御部4は、電源オン/オフスイッチ5Aのオンによりスイッチ部5から電源オン信号が入力すると、LED駆動部2を通して、LED照光部1の発光動作を制御する。そして、切替スイッチ5Bの操作によりスイッチ部5から照光強度の選択信号が入力すると、制御部4はこのときの指定の光の強度に応じた定電流がLED照光部1に通電されるようLED駆動部2を制御する。
図6は、LED照光部1を定電流で駆動するLED駆動部2の構成を示している。同図で、LED駆動部2は、LED照光部1のLED29とそのコレクタ側で接続される駆動トランジスタ23と、このトランジスタ23のエミッタ側に接続されて他端がアースされる抵抗24と、LED22と並列に電源端子28に接続される定電圧ダイオード25と、一端が定電圧ダイオード25に接続されて他端がアースされる抵抗26と、定電圧ダイオード25と抵抗26との中点がその+入力側に接続されて、且つトランジスタ23のエミッタ側と抵抗24の中点がその−入力側に接続されると共に、その出力側がトランジスタ23のベース側に接続されるオペアンプ27とから構成している。また、トランジスタ23のコレクタ側に接続されるLED照光部1のLED29の他端は、バッテリー電源部3の電源が供給される電源端子28に接続されている。
かかる構成の図6によるLED駆動部2は、制御部4が切替スイッチ5Bの操作に基づく指定の照光強度に応じた電圧を電源端子28に供給すると、トランジスタ23はオペアンプ27によりベース電圧がかかってオンしており、LED29に電流が流れる。一方、定電圧ダイオード25と抵抗26の経路にも電流が流れて、オペアンプ27の+入力側にかかる抵抗26の端子電圧は一定となっている。
しかるにLED29を流れる電流が設定値を超えると抵抗24に流れる電流も上昇し、オペアンプ27の−入力側にかかる抵抗24の端子電圧が上昇するために、オペアンプ27はトランジスタ23をオフするようにベース電圧を制御し、これによりLEDに電流は流れなくなる。これが常に繰り返されることにより定電流動作を行うことができる。
LED照光部1の発光動作を制御するのに上記した定電流駆動方式に限らず、回路上のスイッチデバイス、例えばトランジスタ、MOSFET等にて照光強度の指定に応じたデューティー比を制御することでLED照光部1へ流れる電流を制御するパルス駆動方式であっても良い。
図7は、パルス駆動方式によるLED駆動部2の構成を示している。同図で、スイッチデバイス31には例えばMOSFETを使用しており、そのゲート側にパルス発生器32からのPWM(Pulse Width Modulation)信号が入力するよう接続し、PWM信号が高レベルとなるとスイッチデバイス31がオンとなって、バッテリー電源部3の電圧が印加される電源端子36と接続されている入力側から負荷側へと電流が流れる。
スイッチデバイス31の負荷側にはLED照光部1のLED34と抵抗37を接続してアースしているが、その前段にはコイルと32とコンデンサ33とから成る平滑回路を設けて、スイッチング動作によるパルス出力を平均化して出力するようになっている。コイル32の前段には、スイッチデバイス31がオフになってもコイル32に電流を供給し続けるためにダイオード35を設けている。これにより、スイッチデバイス31のオン時間(オフ時間)を制御すれば、LED照光部1へ流れる電流を効率的に調節することができる。よって、この場合、制御部4は、パルス発生器32のデューティー比を変える制御を行うことでLED照光部1の明るさを調節できる。
図2において、制御部4は、バッテリー電源部3の電源容量をチェックしており、電圧低下を検知するとインジケータ9を点灯させて警告し、そして、充電器6がコントロールユニット10に接続されると、充電器6からバッテリー電源部3に充電するための電流供給を制御して、バッテリー電源部3への充電を行う。
LED光は発熱量が少なく、長時間照射しても照射対象物が熱による影響を受けにくい利点がある。よって、数時間にも及ぶ医療手術にあっては、人体の組織を傷めることが無く、医療手術の光源装置として好適である。
LED照光部1を操作者の頭部に装着するために、図3の例においては、図1の場合と同様、双眼ルーペを保持具7としてLED照光部1を取り付けている。双眼ルーペは、手元の局所的な視覚対象物を拡大して視認する手段として、医療分野、精密工作、宝石加工等の各分野に広く使用されており、眼鏡と同じ構造の主鏡取付用フレーム11と、作業対象の像を拡大するための双眼ルーペ本体12(主鏡)と、双眼ルーペ本体12を主鏡取付用フレーム11に取り付けるための主鏡取付部13と、精密操作者の視力の補償が可能な焦点調整部14と、双眼ルーペ本体を取り付けるための主鏡取付用キャリアレンズ15と、精密操作者に装着するためのフレーム蔓部16とから構成されている。
双眼ルーペにLED照光部1を取り付けるときは、LED照光部1は装着手段18にて双眼ルーペのブリッジ17にLED照光部1を取り付ける。装着手段18は、双眼ルーペのブリッジ17を挟持する一対の対向板52と、対向板52にそれぞれ設けたネジ孔51と、ビス50とから成り、ビス50を双眼ルーペのブリッジ17にも形成されている透孔と対向板52のネジ孔51を貫通して締め付け、LED照光部1を双眼ルーペに取り付ける。
そして、コントロールユニット10からLED照光部1への通電コード19は、主鏡取付用フレーム11及びフレーム蔓部16に図示しない適宜の手段にて保持することで、操作者の体の前面に垂れ下がるのを防止する。
このようにして双眼ルーペとLED照光部1を組み合わせることにより、双眼ルーペに求められる深い焦点深度をより深く実現できる。
保持具7はこのような双眼ルーペに限るものではなく、帽子やヘッドバンドであっても良い。図4はヘッドバンドを保持具7とした例を示すもので、LED照光部1をヘッドバンドに取り付けている。このヘッドバンドは樹脂部材から成っており、操作者の頭にその弾性により保持することで固定できる。ヘッドバンドはこのような構成に限らず、また材質も布やゴム等による種々な形態がある。
さらに、この図4で例示するヘッドバンドは、LED照光部1とヘッドバンドとを一体に構成しているが、双眼ルーペの例のごとく、図3に示すビス50を用いた装着手段18やクリップ等による装着手段にて、LED照光部1を適宜ヘッドバンドに着脱自在な構成とすれば、種々用いられている汎用のヘッドバンドも保持具7として利用することができる。
こうして、LED照光部1を操作者の頭部に装着することにより、操作者が作業位置を変えても手元に充分な照度や照射範囲を確保することができる。
ところで、上記のように、LED照光部1をヘッドバンドに取り付けるようにしても良いが、LED照光部1をヘッドバンドは一体に構成されたものであっても良い。また、LED照光部1からの電気コードは、コントロールユニット10に接続されるが、コードを巻き付けるコードリールを介して接続するようにすると良い。
図5は、操作者がバッテリー電源部3を身体の一部に装着可能なようバッテリー電源部3を保持するバッテリー保持ベルト8を示している。前述したようにバッテリー電源部3は1個の場合もあるが、図1と同様、この例でも複数のバッテリー電源部3を互いにコードリールにて接続し、さらにバッテリー電源部3とコントロールユニット10もコードリールにて接続することにより、バッテリー保持ベルト8にバッテリー電源部3とコントロールユニット10とを環状に配置している。図示したように、バッテリー保持ベルト8は、複数のバッテリー電源部3がベルト内に埋め込まれた状態で保持するようにしている。これにより、操作者はバッテリー保持ベルト8を腰に巻くことで、施術中にバッテリー電源部3とコントロールユニット10もLED照光部1と共に身体に装着することができ、コントロールユニット10の前面に配置した電源オン/スイッチ5A及び照光強度を高・中・低と3通りに調節する切替スイッチ5Bを操作しながら施術を行うことができる。
さらに、充電器6をコントロールユニット10に常に接続しておくこともできる。この場合、制御部4はLED照光部1の制御とバッテリー電源部3への充電制御の両方を同時に行うために、充電しながらLED照光部1から光が照射されるために、継続して長時間にも及ぶ作業にも対応することができる。
上記の医療用光源装置は、バッテリー電源部3をバッテリー保持ベルトにて操作者の身体に装着することで、大型のバッテリーまたは小型であっても多数のバッテリーを携帯可能にすることで医療現場での施術を行う上で充分な照光時間が得られるだけの大きな電源容量を確保することができる。
一方、バッテリーを身体に装着することで大容量の電源を確保する以外に、バッテリー電源部の電力消費を抑制することでも医療現場での施術を行う上で充分な照光時間が得られる。
医療現場において長時間に及ぶ手術であっても特別に照度を上げることが必要な高い精密度が要求される作業時間は限られている点に着目すれば、LED素子が高出力で発光する期間を制限することにより、比較的小型のバッテリーでも医療現場で必要な長時間の照光時間を確保することができる。
斯かる観点から本発明の第2実施形態に係る医療用光源装置は、必要が生じたとき操作者の操作にてLED素子を高出力で発光させるが、その期間をタイマにて制限するものである。図8はこの第2実施形態による医療用光源装置の回路構成を示すブロック図であり、LED素子を有するLED照光部61と、マイクロプロセッサユニットMPU及び電流制御回路2を備えた制御部54と、スイッチ部55と、充電式のバッテリーを複数個接続して成るバッテリー電源部60と、このバッテリー電源部60を充電する充電器56としてのACアダプタとから構成されている。そして、制御部54のマイクロプロセッサユニット(以下、単にMPUと言う)には、これら周辺の装置を制御する処理手順がプログラムされている。
スイッチ部55は、LED照光部61を点灯させるための第1のスイッチ55Aと、LED照光部61を増大光量で点灯させるため第2のスイッチ55B、55Cとから成る。制御部54は、これら第2のスイッチ55B、55Cが操作されると、LED照光部61に流れる平均電流値を定格値から当該定格値よりも大きい増大値にするよう電流制御回路62を制御する。
本実施形態においては、増大する光量を2通りに選択可能なよう2通りのスイッチ55Bと55Cとを設けて、操作者により増大する光量を適宜、大または小に選択できるようになっている。
また、制御部54は、バッテリー電源部60の電源容量をチェックしており、電圧低下を検知するとインジケータ59を点灯させて警告し、そして、充電器56が制御部54に接続されると、制御部54は充電器6からバッテリー電源部60におけるバッテリーを充電するための電流供給を制御して充電を行う。
図9は、制御部4のMPUによるLED照光部1の点灯を制御する処理手順を示すフローチャートである。MPUは、スイッチ5Aが操作されると処理手順をスタートし、LED照光部1に定格値の電流を供給するよう電流制御回路62を制御する(ステップS1)。このとき電流制御回路62は、バッテリー電源部60からLED照光部61に流れる平均電流値が定格値となるようMPUによって制御されている。
そして、MPUはレジスタRにタイマT2フラグをセットしているかを確認し(ステップS2)、セットしていなければステップS4に進むが、セットしているとレジスタRのタイマT2にタイマ値を加算してタイマ計時を行う(ステップS3)。このステップS2及びステップS3の処理については後に明らかとなるが、ここではタイマフラグT2をセットしておらず、MPUはステップS4の処理となる。
ステップS4では、スイッチ部55からの信号を取得してスイッチ55Aの操作を確認し、スタートから2度目のスイッチ55Aの操作がなければ、スイッチ55Bまたはスイッチ55Cの操作を確認する(ステップS5)。何れかのスイッチ55B、55Cの操作を確認すると、MPUは内部に有しているレジスタRで計時しているタイマT2が終了しているかを確認する(ステップS6)。この場合、タイマT2による計時動作は行っておらず、次のステップS7に進む。
ステップS7でMPUは、増大光量フラグF0をレジスタRにセットするが、増大光量フラグF0は操作されたスイッチ55Bまたはスイッチ55Cを識別するデータが書き込まれる。
そして、MPUは、増大光量フラグF0の内容に基づいて、LED照光部61の照光量を操作されたスイッチ55Bまたはスイッチ55Cに応じて増大すべく、電流制御回路62を制御する(ステップS8)。この光量増大制御により、LED照光部61に流れる平均電流値は定格値から当該定格値よりも大きい増大値の電流が流れる。そして、スイッチ55B、55Cの何れが操作されても、LED照光部61への供給電流は定格値を上回る増大値となるが、スイッチ55Bが操作されたときに流す電流の方が、スイッチ55Cが操作されたときに流す電流よりも高くしてある。
LED照光部61に定格値よりも大きい増大値の電流が流れると、LED素子はその温度上昇特性に応じて発熱し不具合を生ずるために、MPUがLED照光部61に定格値よりも大きい増大値の電流を流す時間は、LED素子の温度上昇特性に基づく所定期間に定められている。
更に、具体的には、この所定期間は、LED素子の温度上昇時間特性に基づいて当該LED素子の当該所定期間内の温度が最大許容値を超えないように設定されている。
よってMPUは、増大光量の制御を行った後、レジスタRのタイマT1にタイマ値を加算してタイマT1計時を行う(ステップS9)。そして、加算の結果、タイマT1の値が所定の判定値に達したかを判定することで、タイマ時間が前記所定期間経過したかを判定する(ステップS10)。このとき増大光量が大きいスイッチ55Bが操作されたときの方が大きな電流を流すために前記所定期間は短く設定してあり、MPUはレジスタRにセットしている増大光量フラグF0の内容に応じて、タイマT1の値の判定値を変えるようにプログラムされている。
例えば、スイッチ55Bが操作されたときの光量は通常の定格電流供給時と比べて光量を40%アップさせるために前記所定期間として20分のタイマ時間を設定しており、一方、スイッチ55Cが操作されたときは、LED照光部61の光量は通常の定格電流供給時と比べて光量を30%アップさせるために前記所定期間として30分のタイマ時間を設定している。
ステップS10において、タイマ時間内であると判断したときは、MPUはスイッチ55Aが操作されていないことを確認し(ステップS13)、ステップS8からの動作を繰り返す。すなわちMPUは増大光量制御モードとなるのであるが、このモードでスイッチ55Aの操作を確認すると(ステップS13)、電流制御回路62を制御してLED照光部61への電流の供給を停止させLED照光部1の点灯を終了する(ステップS12)。同時にレジスタRの内容をすべてクリアして初期状態となる。
一方、MPUは、ステップS10にてタイマ時間T1の終了を確認すると、レジスタRにタイマT2フラグF1をセットすると共に増大光量フラグF0をクリアした後(ステップS11)、ステップS1の処理に移ってLED照光部61への供給電流を定格値に切換えて増大光量の制御を終了し、ステップS2からの動作となる。
このようにLED照光部1の光量を増大させ、再び定格値の電流を流して通常の光量に戻した後からの一定期間においては、MPUはスイッチ55Bまたはスイッチ55Cが操作されても増大値の電流を流すことを停止するようになっている。この一定期間は、LED照光部1に増大値の電流を流した後にLED素子の温度が定格許容値以下に低下するまでの時間に設定している。
したがって、LED照光部61の光量を増大させて、再び定格値の電流を流して通常の光量に戻した状態でステップS2の処理となると、MPUは前のステップS11の処理にてレジスタRにタイマT2フラグF1をセットしているために、次のステップS3の処理にてレジスタRのタイマT2にタイマ値を加算してタイマT2計時を行う。
以後、MPUは、ステップS4にてスイッチ5Aの操作によりLED照光部61の駆動停止を指示されない限り、タイマT2の計時を行いながら通常光量での発光を制御する。
そして、ステップS5にてスイッチ5Bまたはスイッチ5Cが操作されたことを確認すると、次のステップS6にてタイマT2の値が所定の判定値に達したかを判定することで、タイマT2時間が所定期間経過したかを判定する。このときの所定期間は、LED照光部61に増大値の電流を流した後からLED素子の温度が定格許容値以下に低下するまでの前述した時間である。
よって、タイマT2が所定期間を経過している場合にはタイマT2をクリアしてステップS7に進み、レジスタRに増大光量フラグF0をセットして増大光量制御を行う。しかしながら、タイマT2が所定期間に達していなければ、増大光量制御を行うことなくステップS2からの処理となり通常光量での発光を制御しながらタイマT2の計時を行う。
斯かる処理手順による一連の制御により、MPUは定格値の電流をLED照光部61に供給している状態でスイッチ55B或いは55Cが操作されると、LED照光部61が発熱によるLED素子の劣化防止が保障されているタイマ時間内で定格電流を上回る増大値の電流を流して高光束(増光)を実現する。
図10は、本発明の第3の実施形態に係る医療用光源装置の電気回路を示すブロック図であり、回路の各構成要素において図8と同じ機能を有するものは同一の符号を付して説明を省略する。この実施形態においては、LED照光部61のLED素子の温度をサーミスタ等による温度センサ63を設けている。また、図11のフローチャートにて示すように、MPUによるLED照光部61の点灯を制御する処理手順も図9の処理手順とは異なっており、以下説明する。
MPUは、スイッチ55Aが操作されると処理手順をスタートし、LED照光部61に定格電流を供給するよう電流制御回路62を制御する(ステップS21)。電流制御回路62は、バッテリー電源部60からLED照光部61に流れる平均電流値が定格値となるようMPUによって制御されている。
そして、MPUは、スイッチ部55からの信号を取得してスイッチ55Aの操作を確認し(ステップS22)、操作されていなければ、スイッチ55Bまたはスイッチ55Cの操作を確認する(ステップS23)。スイッチ55Bまたはスイッチ55Cが操作されていないとステップS22からの処理の繰り返しとなるが、ステップS22にてスイッチ55Aの操作を確認すると、ステップS29の処理となりMPUはLED照光部61へのバッテリー電源部60からの電流供給を停止するよう電流制御回路62を制御して発光動作を停止する。
一方、MPUは、何れかのスイッチ55Bまたはスイッチ55Cの操作を確認すると、温度センサ54からの出力を取り込んで温度を検知し(ステップS24)、検知温度が所定温度(例えば、80°C、または余裕を見越したそれ以下の温度)であるかを判定し(ステップS25)、所定温度以下であればレジスタRに操作されたスイッチ55Bまたはスイッチ55Cに応じた増大光量フラグF0をセットする(ステップS26)。増大光量フラグF0は操作されたスイッチ5Bまたはスイッチ55Cを識別するデータである。
続いて、MPUは、増大光量フラグF0の内容に応じた増大光量制御を行い(ステップS27)、次のステップS28にてスイッチ55Aの操作により発光の停止を指示されていないかを確認し、スイッチ55Aが操作されていなければステップS22からの処理に戻る。増大光量制御は、図9の処理手順と同様、増大光量フラグF0の内容に基づいて、LED照光部61の照光量を操作されたスイッチ55Bまたはスイッチ55Cに応じて増大すべく、MPUは電流制御回路62を制御する。
このようにして、LED照光部61の照光量の増大が行われている状態で、温度センサ63による検知温度が所定温度に到達していることをステップS25にて検知すると、レジスタRの増大光量フラグF0をクリアしてステップS21の処理となり、MPUはLED照光部61への供給電流を定格値に切換えて光量増大制御を終了し、ステップS22からの処理となる。そして、スイッチ55Aの操作を確認すると、電流制御回路62を制御してLED照光部61への電流の供給を停止させる(ステップS29)。同時に、レジスタRの内容をクリアして初期状態となる。
スイッチ55Aが操作されていないと、MPUはLED照光部61に定格電流を供給するよう電流制御回路62を制御しており、LED照光部61は通常の光量で発光している。しかして、スイッチ55Aが操作されずにスイッチ55Bまたはスイッチ55Cが操作されたことを確認すると、MPUはステップS24の処理となり、温度センサ54からの出力を取り込んで温度を検知し、検知温度が所定温度を超えているかを判定し(ステップS25)、未満であればレジスタRに操作されたスイッチ55Bまたはスイッチ55Cに応じた増大光量フラグF0をレジスタRにセットして(ステップS26)再び増大光量制御を繰り返す。従って、LED素子の温度が所定未満であることをステップS25にて確認している間は光増量終了後でも光量増大を再開することができる。
次に、図8及び図10における電流制御回路62の具体的な回路構成を示して、制御部54におけるMPUによるLED照光部61への供給電流の制御について説明する。尚、電流制御回路62の構成を図12及び図13にて2通り例示するが、図12及び図13の何れの電流制御回路62を用いても良い。
図12に示す電流制御回路62は、電源VccにLED照光部61のLED素子65とそのコレクタ側で接続される駆動トランジスタQ1と、このトランジスタQ1のエミッタ側に接続される抵抗回路66とを接続して成る。そして、MPUは抵抗R11を通してトランジスタQ1のベースをポートaで接続して、そのON/OFFを制御する。
抵抗回路66は、トランジスタQ1のエミッタと一端で接続されて他端が接地されている抵抗R1と、この抵抗R1と並列接続されるトランジスタQ2及び抵抗R2の直列回路と、やはり抵抗R1と並列接続されるトランジスタQ3及び抵抗R3の直列回路とから成る。そして、トランジスタQ2のベースは抵抗R12を通して制御部54のMPUのポートb、トランジスタQ3のベースは抵抗R13を通して制御部4のポートcに接続されて、制御部54によりそれぞれそのON/OFFが制御される。ここで、抵抗R11、抵抗R12、抵抗R13は、接続される各トランジスタへのベース電流を制限するために設けられる。
抵抗回路12の抵抗値は抵抗R1、R2及びR3の合成抵抗値によって定まり、トランジスタQ2及びトランジスタQ3がOFFしている通常状態で電流制限抵抗値はR1で、トランジスタQ2がONでトランジスタQ3がOFFのときはR1・R2/(R1+R2)、トランジスタQ2及びトランジスタQ3が共にONのときはR1・R2・R3/(R1+R2+R3)となる。
このとき、抵抗R1、R2及びR3の抵抗値を、R1>R1・R2/(R1+R2)>R1・R2・R3/(R1+R2+R3)となるように設定し、抵抗値がR1のときLED素子65への供給電流は定格値で、電流制限抵抗値がR1・R2/(R1+R2)のときの供給電流は増大値、電流制限抵抗値がR1・R2・R3/(R1+R2+R3)のときの供給電流は更に増大するようにしている。これにより、制御部54がトランジスタQ2及びトランジスタQ3の何れもOFFさせたときは、LED素子65には定格値の電流が供給されて通常の発光量であるが、トランジスタQ2をONさせると増大値の電流が供給されて発光量が増し、トランジスタQ2及びトランジスタQ3を共にONさせると、さらに供給電流が大きくなり発光量が増大する。
したがって、制御部54によるトランジスタQ2及びトランジスタQ3のOFFさせる制御は前述した処理手順の「LEDに定格電流供給」の処理に該当し、トランジスタQ2をONさせる制御はスイッチ5Bが操作されたときの「光量増大制御」に該当し、トランジスタQ2及びトランジスタQ3を共にONさせる制御はスイッチ5Cが操作されたときの「光量増大制御」に該当する。
斯かる構成の電流制御回路62は、MPUがトランジスタQ1をONさせて電源Vccを電流制御回路2に供給するとLED素子29に電流が流れる。このとき制御部54はトランジスタQ2及びトランジスタQ3をOFFさせているので定格電流がLED素子29には流れて通常の発光を行っている。尚、MPUはトランジスタQ1のON/OFFを所定のデューティー比で制御して所定の電流が流れるように制御している。従って、LED素子29への印加電圧は矩形波状となるが、矩形波に限らずその立ち上がりと立下りを階段状にすることで略半波形状にすると良い。これによって、急激な照度変化を解消することができる。
そして、スイッチ55Bまたはスイッチ55Cの操作により、MPUがトランジスタQ2をON、或いはトランジスタQ2及びトランジスタQ3を共にONさせると、抵抗回路66の電流制限抵抗値に応じた電流がLED素子65に流れて発光する。従って、定格電流によるLED照光部61の照光動作中にスイッチ55Bまたはスイッチ55Cが操作されると、MPUは操作されたスイッチの増光量に応じて定格電流を上回る量の電流が、LED素子65に流れるようLED照光部61を制御する。このように制御部54は、MPUのポートa,b,cからトランジスタQ1、Q2及びQ3を制御してLED素子29の発光量を切換える。
LED照光部61の発光動作を制御するのに上記した回路構成に限らず、回路上のスイッチデバイス、例えばトランジスタ、MOSFET等にて照光強度の指定に応じたデューティー比を制御することでLED照光部1へ流れる電流を制御するパルス駆動方式であっても良い。
図13はパルス駆動方式による電流制御回路62の構成を示している。同図で、スイッチデバイス71には例えばMOSFETを使用しており、そのゲート側にパルス発生器72からのPWM(Pulse Width Modulation)信号が入力するよう接続し、制御部4のMPUのポートa’からの制御信号にてPWM信号が高レベルとなるとスイッチデバイス71がオンとなり、バッテリー電源部60の電圧が印加されて入力側から負荷側へ電流が流れる。
スイッチデバイス71の負荷側にはLED照光部61のLED74と保護抵抗R4を接続してアースしているが、その前段にはコイルとLとコンデンサCとから成る平滑回路を設けて、スイッチング動作によるパルス出力を平均化して出力するようになっている。コイルLの更に前段には、スイッチデバイス71がOFFになってもコイルLに電流を供給し続けるためにダイオード75を設けている。これにより、スイッチデバイス71のON時間(OFF時間)を制御すれば、LED照光部61へ流れる電流を調節することができる。よって、この場合、制御部54は、パルス発生器72のデューティー比を変える制御を行うことでLED照光部61の光量を増大できる。尚、LED素子34に印加する電圧は矩形波状であるが、矩形波に限らずその立ち上がりと立下りを階段状にすることで略半波形状であっても良い。
MPUはスイッチ55Bまたはスイッチ55Cの操作に応じて、LED照光部61に流れる平均電流値は定格値から当該定格値よりも大きい増大値の電流が流れるようにデューティー比を変える制御を行う。そして、スイッチ55B、55Cの何れが操作されても、LED照光部61への供給電流は定格値を上回る増大値となるが、スイッチ55Bが操作されたときに流す電流の方が、スイッチ55Cが操作されたときに流す電流よりも高くしてある。MPUがポートa’からパルス発生器32へ制御信号を出力する制御は処理手順の「LEDに定格電流供給」の処理や、スイッチ5Bまたはスイッチ5Cが操作されたときの「増大光量制御」に該当する。
かかる構成の電流制御回路62は、MPUがポートa’から出力する制御信号はLED照光部61に定格値の電流を供給するデューティー比を指示しているが、スイッチ55Bまたは55Cが操作されると、MPUは操作されたスイッチの増大光量に応じて増大値の電流を供給するようデューティー比を変える制御信号を出力する。
上記した第2及び第3の実施態様の医療用光源装置は、操作者の身体に装着可能なLED素子による光源装置において、光量を特に上げる必要が生じた場合にのみ、発熱の影響によりLED素子が劣化しない範囲で所定期間にわたって最大値以下であって定格値(連続定格値)を上回る電流を流すことにより、複雑な構成を用いずとも光量を上げることができる。よって、必要以上に電源を消費することが無くなり、医療現場での手術に用いるのに必要な長時間の照光時間を確保できる。
また、例えば家庭内の照明用途等に用いられるLED照明装置は、LEDの発光量を多段階に調光するが、何れも調節された発光量で継続的に発光するようになっているために、高出力の発光状態に調節された場合は相応に発熱することを想定し、熱による突然の停止や劣化による極端な寿命の低下に備えて、適切な放熱対策を施すことが必要となる。ところが、このような放熱対策は、操作者の体に装着可能なよう小型化を前提とする医療用光源装置にとっては、装置の大型化を招くことになる。しかしながら、光量を特に上げる必要が生じた場合にのみ、発熱の影響によりLED素子が劣化しない範囲で所定期間にわたって最大値以下であって定格値(連続定格値)を上回る電流を流すので、大容量のバッテリーや特別な放熱対策が必要なくなり、小型化された医療用光源装置が提供される。
LED照光部61は保持具にて操作者の身体に装着されるが、例えば双眼ルーペで保持されて操作者の頭部に装着される。また、バッテリー電源部60も第1の実施態様と同様に、操作者の身体の一部に装着しても良い。この場合、図5に示されているバッテリー保持ベルト8にて操作者の腰に装着するのであれば、バッテリー電源部60と共に、MPUと電流制御回路62を含む制御部54とスイッチ部55をコントロールユニット10にして一体化してバッテリー保持ベルト8に取り付け、コントロールユニット10はコード42を通してLED照光部61へ駆動電流を供給して照光動作を制御するよう構成する。コントロールユニット10は、コンセント41にプラグが差し込まれた充電器6が接続されるとバッテリー電源部3への充電制御を行うが、バッテリー電源部3への充電を行いながらLED照光部1による照光動作を行うことができる。
次に本発明の第4の実施態様を説明する。この実施態様では加速度センサにより操作者の動きを検知して、その動きに応じて発光量の制御を行うものである。医療手術において、例えば血管や微細な箇所の切除や縫合等の施術等で局部へより多くの光量で照射させる必要がある時間は全体の中で2割程度とされている。したがって、この2割程度の時間以外はLED照光部1を暗くするよう制御すれば、電源の消費を抑えることができる。
したがって、保持具にLED照光部と共に加速度センサを設けて操作者の動きを加速度センサにて検知し、加速度センサが加速度を検知しているときは、より多くの光量で照射させる必要のない手術期間と判断してLED照光部1を暗くするよう制御するものである。図14はこの電気回路の構成を示すブロック図であり、LED照光部81と、LED駆動部82と、バッテリー電源部83と、制御部84と、電源オン/オフスイッチ85A及びLED照光部81の照光強度を高・中・低に調節するための3通りの切替スイッチ85Bを具備したスイッチ部85と、バッテリー電源部83を充電する充電器86としてのACアダプタと、加速度センサ80とから構成される。
加速度センサ80は、機械式・光学式・半導体式と種々使用可能であるが、医療用光源装置としては小型化の点で半導体式が最適である。特に保持具が操作者の頭部に着ける双眼ルーペや帽子またはヘッドバンドの場合は尚更である。
図15は加速度センサ80を双眼ルーペ87に装着した例を示すもので、操作者の頭部の動きによる振動を加速度センサ80が検出して電気信号に変換し、信号ケーブル88によって制御部84に伝送する。加速度センサ80は、粘着テープ等で双眼ルーペ87に貼り付けられる。
制御部84は、電源オン/オフスイッチ85Aのオンによりスイッチ部85から電源オン信号が入力すると、LED駆動部82を通して、LED照光部81の発光動作を制御する。そして、切替スイッチ85Bの操作によりスイッチ部85から照光強度の選択信号が入力すると、制御部84はこのときの指定の光の強度に応じた定電流がLED照光部81に通電されるようLED駆動部82を制御する。
制御部84はLED照光部81に通電制御を行っているときに、加速度センサ80が所定値以上の加速度を検出するとLED照光部81の照度を低下させるようLED駆動部82を制御する。そして、加速度が所定値以下となると、制御部84は切替スイッチ85Bにて指定された光の強度にて発光するようLED駆動部82を制御する。
上記構成において、手術中での血管や微細な箇所の切除や縫合等の施術では、操作者はLED照光部81を固定して施術対象箇所に光を集中させるために、LED照光部81とともに保持具に保持されている加速度センサ80にて検知される加速度は小さく、制御部84は操作者が必要とする強度にて発光させる。一方、手術中であっても直接施術を行っていないような時間では、操作者は準備作業等で体全体を移動させるような大きな動きをするため頭部が振動して加速度センサ80にて検知される加速度は大きくなる。そして、加速度が所定値以上となると、制御部84はLED照光部81の照度を低下させるようLED駆動部82を制御することで、バッテリー電源部83の有効利用が図れる。このとき、加速度センサ80にて検知される加速度が所定値以上となると、LED照光部81の照光を停止させても良い。
また、この実施態様の構成の場合も、バッテリー電源部83も第1の実施態様と同様に、操作者の身体の一部に装着しても良い。この場合、図5に示されているバッテリー保持ベルト8にて操作者の腰に装着するのであれば、バッテリー電源部83と共に、制御部84とスイッチ部85をコントロールユニット10に一体化しバッテリー保持ベルト8に取り付ける。
このような加速度センサを用いたLED照光部81の照度の制御は、前述した第2及び第3の実施形態の構成にも適用できる。例えば、第2のスイッチ55B、55Cが操作されてLED照光部61(図8又は図10)に流れる平均電流値を定格値よりも大きい増大値の電流を流して高出力の発光制御を開始したとき、MPUはタイマーインターラプトにより加速度センサからの加速度検出信号を定期的に監視し、加速度が所定値を超えたときLED照光部61に流れる平均電流値を定格値に落とす制御を行う。こうすることにより、第2のスイッチ55B、55Cが操作されても実際には施術対象箇所に光を集中させるような施術を行っていないようなときは直ちに通常の発光制御に戻ることができ、バッテリー電源部11(図8又は図10)の電力の消耗防止やLED素子の保護に有効となる。
以上詳しく説明したように、本発明は、バッテリーを身体に装着することで大容量のバッテリー電源を確保すること、スイッチ操作によりLED素子を高出力で一定時間発光させること、及び加速度センサを具備して手術期間中であっても操作者の動きから強度の光の照射を必要が無いと判断される期間では照度を低下させることにより、医療用光源装置において長時間の照光を可能としている。
これら3通りの方法はそれぞれ単独で採用しても照光時間を長くすることができるが、説明したように適宜組み合わせて採用することにより、よりいっそう長時間の照光が図れる。
また、本発明による医療用光源装置は、ACの商用電源に接続したままで使用することも可能である。この場合、商用電源AC100Vを直流化した12Vの直流電源にてLEDを駆動するもので、図16にて示すように、商用電源にトランス100を介して全波整流回路101を接続し、発生する全波整流を平滑回路102にて平滑し直流化したものをLED駆動回路103に供給するよう構成している。
そして、平滑回路102には逆流防止のダイオードDを通してバッテリー電源部Bを接続している。よって、停電時またはAC電源コードが外れたりして電源供給が停止となるような事態が発生したときは、LED駆動回路103への電源供給はバッテリー電源部Bからへと自動的に切り換わるためにLEDの照光が継続される。
このように、商用電源から電源を供給する構成においても、上記したスイッチ操作によりLED素子を高出力で一定時間発光させる制御や、加速度センサを用いて手術期間中であっても操作者の動きから強度の光の照射を必要が無いと判断される期間では照度を低下させる制御を取り入れることで、電源供給がバッテリー電源Bに切り換わっても長時間の停電に対処可能な医療用光源装置が提供される。
また、LED素子の発熱を抑えて長時間の照光を図るにはファンにてLED素子を冷却するのも効果的である。現在、10数ミリ角で厚さも数ミリ程度の超小型ブラシレスDCファンモータも存在しており、しかも3V乃至5V程度の小容量で足りる、このような小型のファンを用いれば、LED照光部の筺体内に内蔵させて操作者の身体に装着することも可能である。
図17は小型ファンを内蔵したLED照光部91の構成を示しており、LED照光部91は円筒形の筺体92内にLEDユニット93を収納している。LEDユニット93は、LED素子が実装されている基板94を有して、この基板94を筺体92に内壁に取り付けることで筺体92内に固定されている。そして、LED素子から発光される光は、筺体92のキャップ部を形成するレンズ94を通して外部に投光されるようになっている。また、筺体92の側面の一部には、例えば上記した寸法の小型ファン96が納まる程度の凹部95が形成されている。
この小型ファン96は軸流型のファンであり、凹部95の底面に設けられる吸込口97と、吸込口97に対向させて筺体92の側面に設けられる排気口98との間で空気の流れを形成してLEDユニット93を冷却する。そして、小型ファン96は、LED照光部91に電源を供給するためのバッテリー電源部からリード線99と介して電源が供給される。
本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
1、61、81、91 LED照光部
3、60、83 バッテリー電源部
4、54、84 制御部
6 充電器
7 保持具
8 バッテリー保持ベルト
10 コントロールユニット
55A 第1のスイッチ
55B 第2のスイッチ
63 温度センサ
80 加速度センサ
92 LED照光部の筺体
96 ファン

Claims (13)

  1. 操作者の身体に装着されて医療施術の対象部に光を照射する医療用光源装置であって、
    LED素子により構成されたLED照光部と、
    前記LED照光部を前記操作者の身体に装着する保持具と、
    前記LED照光部に対して電源を供給するためのバッテリー電源部と、
    前記保持具に設けられる加速度センサと、
    LED照光部のオン時に前記LED照光部に通電制御する制御部と、を備え、
    前記制御部は前記加速度センサが所定値以上の加速度を検出すると前記LED照光部の照度を低下させるよう制御することを特徴とする医療用光源装置。
  2. 前記制御部は前記加速度センサが前記所定値以上の加速度を検出すると前記LED照光部への通電を停止するよう制御することを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  3. 前記バッテリー電源部を充電するためのACアダプタを有する充電器を備えたことを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  4. 前記バッテリー電源部を前記操作者の身体に装着するためのバッテリー保持ベルトを備えたことを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  5. 前記制御部を前記バッテリー保持ベルトで保持するようにしたことを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  6. 前記バッテリー保持ベルトは操作者の腰に券回するベルトであることを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  7. 前記制御部は、前記充電器が接続された状態で、前記LED照光部の制御と前記バッテリー電源部への充電制御の両制御を行うことを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  8. 前記バッテリー電源部は複数のバッテリーから構成されて、前記バッテリー保持ベルトは、前記バッテリーが前記ベルト内に埋め込まれた状態で保持することを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  9. 前記保持具は、操作者の頭部に装着する双眼ルーペであることを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  10. 前記保持具は、操作者の頭部に被る帽子又はヘッドバンドであることを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  11. 前記LED照光部は、前記保持具に着脱自在に取り付け可能にする装着手段を備えることを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  12. 前記LED照光部を冷却するためのファンを前記保持具に取り付けたことを特徴とする請求項に記載の医療用光源装置。
  13. 前記ファンを、前記LED素子を冷却するよう前記LED照光部の筺体内に内蔵させたことを特徴とする請求項12に記載の医療用光源装置。
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