JPH06142113A - 電気手術器並びに電気手術器による医療用電子機器への電磁波障害防止装置 - Google Patents

電気手術器並びに電気手術器による医療用電子機器への電磁波障害防止装置

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JPH06142113A
JPH06142113A JP4298639A JP29863992A JPH06142113A JP H06142113 A JPH06142113 A JP H06142113A JP 4298639 A JP4298639 A JP 4298639A JP 29863992 A JP29863992 A JP 29863992A JP H06142113 A JPH06142113 A JP H06142113A
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electrosurgical
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JP4298639A
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Nariisa Kihara
成功 木原
Takeshi Oyama
毅 大山
Nobuaki Yamaguchi
宣明 山口
Haruo Nagumo
春男 南雲
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AIKA KK
AIKA MEDICAL CORP
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AIKA KK
AIKA MEDICAL CORP
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 電気手術器を用いて施術する生体の生体信号
を入力する医療用電子機器を電磁波障害から保護する。 【構成】 電気手術器1の使用時に該手術器に設けた第
1出力ポート17から使用中であることを示す信号cを
電子機器2に設けた第1入力ポート29に入力し、該ポ
ートからの信号を受ける第1制御回路27により、高周
波チョークコイル20と遮断周波数の低い第1低域通過
フィルタ231とを生体信号の信号ラインに介入し、生
体信号に含まれる高周波雑音を除去する。電気手術器を
メス先3に高周波電力を間歇的に出力する動作モードで
使用するときは、該手術器に設けた第2出力ポート18
から高周波電力の出力を休止する休止期間に同期した信
号dを電子機器に設けた第2入力ポート30に入力し、
第2制御回路28からサンプリングパルスを出力して、
サンプリング回路22で休止期間内に生体信号をサンプ
リングする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、生体に向けて高周波電
力を放出するメス先を接続する出力端子を備える電気手
術器並びに電気手術器を用いて施術する生体の生体信号
を入力する心電図等の医療用電子機器への電磁波障害を
防止する装置に関する。
【0002】
【従来の技術】生体信号を入力する医療用電子機器は、
電気手術器の使用時にメス先から生体に向けて放出され
る高周波電力により著しい電磁波障害を受け、例えば生
体信号を監視記録する心電図等のモニタ機器では生体信
号に高周波雑音が混入して生体信号のモニタが不能とな
る。
【0003】かかる電磁波障害に対する対策の一つは、
医療用電子機器に生体信号に混入する高周波雑音を低減
する雑音低減手段を設けること、例えば生体信号の入力
回路に高周波チョークコイルを挿入すると共に入力回路
の出力側の増幅器に低域通過フィルタを挿入して増幅器
の高域における周波数成分の増幅度を低下させることで
ある。然し、これでは高域の周波数成分が増幅されず、
心電図の場合には高周波成分を含むR波の振幅が減衰し
て波形の忠実な増幅ができなくなり、測定誤差を生ず
る。
【0004】また、従来、実公昭61−10646号公
報により、電気手術器にその出力端子への高周波電力の
出力を断続するオンオフ制御回路を組込むと共に、この
オンオフ制御回路を含む電気手術器のコントロールユニ
ットを収納した筺体内に、心電図等の生体信号のモニタ
機器にサンプリングされた生体信号を供給するサンプリ
ング回路と、オンオフ制御回路とサンプリング回路とに
夫々オンオフ制御パルスとサンプリングパルスとを出力
するパルス発生器とを収納し、高周波電力の出力を所定
の周期で強制的に停止して、この停止期間に生体信号を
サンプリングするようにしたものも知られている。この
ものでは高周波電力による雑音を含まない生体信号をサ
ンプリングできる利点があるが、電気手術器本体の機能
を損う不具合がある。即ち、電気手術器は、高周波電力
を連続して出力する純切開モードや、高周波電力を夫々
特定の周期で間歇的に出力する混合切開モード、ピンポ
イント凝固モード、スプレー凝固モード等の各種動作モ
ードで作用できるようになっているが、上記のものでは
パルス発生器からのオンオフ制御パルスにより各種動作
モードとは無関係な固有の周期で高周波電力の出力が停
止されるため、電気手術器の施術性能に悪影響が及ぶ。
特に、この影響は純切開モードにおいて著しく、出力停
止期間の存在によって生体組織の凝固を伴う混合切開モ
ードになってしまう。
【0005】また、取扱う信号レベルが電気手術器では
数KVであるのに対しモニタ機器では数μV〜数mVと
その差が約109〜106倍と大きいため電気手術器のコ
ントロールユニットと同一の筺体に収納した、サンプリ
ング回路を含むモニタ機器の入力回路を電気手術器のコ
ントロールユニットから電気的に遮蔽することが困難に
なり、更には、電気手術器のオンオフ制御回路とモニタ
機器のサンプリング回路とがパルス発生器及びその信号
線を介して間接的に接続されるため、電気手術器からモ
ニタ機器への伝導性高周波電磁波雑音の侵入を阻止する
ことが困難になる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上の点に
鑑み、電気手術器を用いて施術する生体の生体信号を入
力する医療用電子機器に電気手術器の使用状態を知らせ
得るようにし、電子機器側で電気手術器の使用状態に応
じて電磁波障害を防止するための適切な対策を講ずるこ
とができるようにすることをその目的としている。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成すべく、
請求項1の発明は、生体に向けて高周波電力を放出する
メス先を接続する出力端子を有する電気手術器であっ
て、当該手術器の使用時に使用中であることを示す状態
信号を出力する出力ポートを備えることを特徴とする。
この場合、請求項2の発明の如く、電気手術器に、メス
先への高周波電力の出力を前記状態信号の出力開始時点
から所定時間遅らせる遅延手段を設けることが望まし
い。この電気手術器を用いて施術する生体の生体信号を
入力する医療用電子機器には、請求項6の発明の如く、
生体信号に混入する高周波雑音を低減する雑音低減手段
と、該電気手術器の前記出力ポートから出力される前記
状態信号を伝導性電磁波雑音を伝送しない伝送手段を介
して入力する入力ポートと、該入力ポートへの前記状態
信号の入力で前記雑音低減手段を作動させる制御手段と
を設ける。
【0008】また、請求項3の発明は、生体に向けて高
周波電力を放出するメス先を接続する出力端子を有する
電気手術器であって、当該手術器をメス先に間歇的に高
周波電力を出力する動作モードで使用しているときに、
メス先への高周波電力の出力を休止する休止期間に同期
して休止期間であることを示す状態信号を出力する出力
ポートを備えることを特徴とする。この電気手術器を用
いて施術する生体の生体信号を入力する医療用電子機器
には、請求項7の発明の如く、サンプリングパルスの入
力時に生体信号をサンプリングするサンプリング回路
と、該電気手術器の前記出力ポートから出力される前記
状態信号を伝導性電磁波雑音を伝送しない伝送手段を介
して入力する入力ポートと、該入力ポートへの前記状態
信号の入力で前記休止期間内に該サンプリング回路にサ
ンプリングパルスを出力する制御手段とを設ける。
【0009】また、請求項4の発明は、生体に向けて高
周波電力を放出するメス先を接続する出力端子を有する
電気手術器であって、当該手術器の使用時に使用中であ
ることを示す第1状態信号を出力する第1出力ポート
と、当該手術器をメス先に間歇的に高周波電力を出力す
る動作モードで使用しているときに、メス先への高周波
電力の出力を休止する休止期間に同期して休止期間であ
ることを示す第2状態信号を出力する第2出力ポートと
を備えることを特徴とする。この場合、上記した請求項
2の発明と同様に、電気手術器に、メス先への高周波電
力の出力を前記第1状態信号の出力開始時点から所定時
間遅らせる遅延手段を設けることが望ましい。この電気
手術器を用いて施術する生体の生体信号を入力する医療
用電子機器には、請求項8の発明の如く、生体信号に混
入する高周波雑音を低減する雑音低減手段と、サンプリ
ングパルスの入力時に生体信号をサンプリングするサン
プリング回路と、該電気手術器の前記第1と第2の出力
ポートから出力される前記第1と第2の状態信号を伝導
性電磁波雑音を伝送しない第1と第2の伝送手段を介し
て夫々入力する第1と第2の入力ポートと、第1入力ポ
ートへの前記第1状態信号の入力で該雑音低減手段を作
動させる第1制御手段と、第2入力ポートへの前記第2
状態信号の入力で前記休止期間内に該サンプリング回路
にサンプリングパルスを出力し且つ少なくともサンプリ
ングパルスの出力時に該雑音低減手段の作動を禁止する
第2制御手段とを設ける。
【0010】
【作用】本発明の作用を請求項4及び請求項8の発明を
例にして説明する。電気手術器をメス先に高周波電力を
連続して出力する純切開モードで使用しているときは、
電気手術器の第1出力ポートから医療用電子機器の第1
入力ポートに第1状態信号が伝送されて雑音低減手段が
作動し、メス先から生体に向けて放出される高周波電力
に起因して生体信号に混入する高周波雑音が低減され
る。この場合、生体信号に含まれる高域の周波数成分も
同時に減衰されて、生体信号のモニタ波形の忠実度はや
や欠けるが、大部分の手術において純切開モードでの連
続使用時間は10秒以下であり、使用を停止すれば第1
状態信号が第1入力ポートに入力されなくなって雑音低
減手段の作動が停止されるため、実用上問題はない。
【0011】尚、第1状態信号が出力されてから雑音低
減手段が正確に作動するまでには微小ではあるが応答遅
れがあり、第1状態信号の出力開始と同時にメス先に高
周波電力を出力したのでは雑音低減手段の応答遅れによ
って高周波雑音が医療用電子機器に侵入するおそれがあ
るが、請求項5の発明の如く遅延手段を設けて、第1状
態信号の出力開始後所定の遅れ時間を存して高周波電力
を出力するようにすれば、高周波電力の電力開始時に既
に雑音低減手段を作動させておくことができ、上記の不
具合を生じない。
【0012】電気手術器をメス先に高周波電力を間歇的
に出力する凝固モード等の動作モードで使用していると
きは、第1出力ポートから第1状態信号が出力されると
共に第2出力ポートから高周波電力の出力休止期間に同
期して第2状態信号が出力され、医療用電子機器の第2
入力ポートに第2状態信号が伝送されて、これにより休
止期間内にサンプリングパルスが出力され、サンプリン
グ回路で休止期間内に雑音を含まない生体信号がサンプ
リングされる。更に、第1入力ポートに第1状態信号が
入力されていても、第2入力ポートへの第2状態信号の
入力で少なくともサンプリングパルスの出力時には雑音
低減手段の作動が禁止されるため、生体が発生する原波
形に忠実な生体信号をサンプリングできる。
【0013】また、第1出力ポートから第1入力ポート
への第1状態信号の伝送及び第2出力ポートから第2入
力ポートへの第2状態信号の伝送は伝導性の電磁波雑音
を伝送しない伝送手段を介して行われるため、電気手術
器から医療用電子機器に伝送手段を介して伝導性電磁波
雑音が侵入することはない。尚、このような伝送手段と
しては、光ファイバケーブルと光ファイバケーブル用送
受信器とを組合わせたものや、光空間伝送用送受信器
や、電気手術器が出力する高周波電力の基本周波数から
十分離れて放射雑音の影響を受けにくい搬送波を使用し
た通称テレメータ送受信器と呼ばれる特定小電力無線送
受信器等がある。
【0014】
【実施例】図1を参照して、1は電気手術器、2は電気
手術器1を用いて施術する患者Aの生体信号を監視記録
するモニタ機器である。電気手術器1は、メス先3と患
者Aに貼付ける対極板4とを接続する1対の出力端子5
を有する出力トランス6を備えており、発振回路7から
の高周波搬送波(通常は500KHz程度の正弦波)を
波形整形回路8で変調して制御スイッチ9を介して出力
トランス6の入力側の電力増幅回路10に入力し、ここ
で搬送波を図外の出力設定器で特定される電力値が得ら
れるレベルまで増幅し、次いで出力トランス6で昇圧し
てメス先3に高周波電力を出力するように構成されてい
る。
【0015】波形整形回路8は、モード選択スイッチ1
1からの信号を入力する制御回路12から出力される変
調制御信号に応じて搬送波を変調するもので、モード選
択スイッチ11により純切開モードを選択したときは、
発振回路7からの搬送波をそのまま通過させ、一方、混
合切開モードや各種凝固モードを選択したときは、搬送
波を変調して夫々所定周期で間歇的に通過させる。かく
て、純切開モードではメス先3に高周波電力が連続して
出力され、混合切開モードや各種凝固モードではメス先
3に高周波電力が間歇的に出力される。
【0016】メス先3を保持するホルダ3aには起動ス
イッチ13が設けられており、該スイッチ13をオンす
ると、該スイッチ13を介しての高周波リーク電流の侵
入を防止する目的で設けたアイソレーション回路14の
出力信号が「H」から「L」に変化してこれが起動信号
発生回路15に入力され、該回路15の出力信号aが
「L」から「H」に変化し、該回路15の出力側に設け
た遅延回路16の出力信号bが所定時間遅れて「L」か
ら「H」に変化する。この出力信号bは制御スイッチ9
と制御回路12とに入力されており、該信号bが「H」
になったとき制御スイッチ9が常開接点(NO)側に切
換わると共に、制御回路12から上記変調制御信号が出
力され、波形整形回路8から電力増幅回路10に搬送波
が入力されて、メス先3に高周波電力が出力される。
【0017】また、電気手術器1には、起動信号発生回
路15の出力信号aを受けて、起動スイッチ13のオン
時即ち電気手術器1の使用時に「H」となる第1状態信
号cを出力する第1出力ポート17が設けられており、
更に、制御回路12からの信号を受けて、メス先3から
高周波電力を間歇的に出力する混合切開モードや各種凝
固モードでの使用時に高周波電力の出力を休止する休止
期間において「H」となる第2状態信号dを出力する第
2出力ポート18が設けられている。
【0018】モニタ機器2は、生体信号を保護回路19
と高周波チョークコイル20とプリアンプ21とサンプ
リング回路22と互に並列の第1と第2の低域通過フィ
ルタ(LPF)231、232とメインアンプ24とを介
してブラウン管オシロスコープ等の監視手段25とチャ
ートレコーダ等の記録手段26に入力するように構成さ
れている。
【0019】ここで、高周波チョークコイル20はその
両端のアナログスイッチ20a、20bにより生体信号
の信号ラインから切離し自在となっており、また、第1
低域通過フィルタ231は高周波雑音が通過しないよう
第2低域通過フィルタ232より遮断周波数が低く設定
されており、両低域通過フィルタ231、232をその両
端のアナログスイッチ23a、23bにより生体信号の
信号ラインに選択的に介入自在とし、このアナログスイ
ッチ23a、23bと上記アナログスイッチ20a、2
0bとを制御する第1制御回路27をモニタ機器2に設
けた。サンプリング回路22は、常閉のアナログスイッ
チ22aとホールドコンデンサ22bとバッファアンプ
22cとで構成され、アナログスイッチ22aがオンし
たままであれば生体信号はそのまま通過するが、該スイ
ッチ22aが間歇的にオンすると、生体信号が間歇的に
サンプル・ホールドされるようになっており、このアナ
ログスイッチ22aを制御する第2制御回路28をモニ
タ機器2に設けた。
【0020】モニタ機器2には、更に、前記第1出力ポ
ート17から出力される第1状態信号cを入力する第1
入力ポート29と、前記第2出力ポート18から出力さ
れる第2状態信号dを入力する第2入力ポート30とが
設けられており、第1入力ポート29からの信号で第1
制御回路27を介して高周波チョークコイル20用のア
ナログスイッチ20a、20bと低域通過フィルタ23
1、232用のアナログスイッチ23a、23bとを制御
し、また、第2入力ポート30からの信号で第2制御回
路28を介してサンプリング回路22のアナログスイッ
チ22aを制御するようにした。
【0021】第1と第2の両制御回路27、28の詳細
は図2に示す通りであり、第1制御回路27は第1入力
ポート29からの出力信号を入力するAND回路27a
を備え、また、第2制御回路28は、第2入力ポート3
0からの出力信号を入力する第1単安定マルチバイブレ
ータ28aと、その負論理出力信号eを入力する第2単
安定マルチバイブレータ28bと、その正論理出力信号
fを入力する分周器28cと、その出力信号を入力する
第3単安定マルチバイブレータ28dと、その正論理出
力信号gを入力するNOR回路28eとを備え、更に、
第2制御回路28に再トリガ型単安定マルチバイブレー
フ28fを設けて、その負論理出力信号hをNOR回路
28eと第1制御回路27のAND回路27aとに入力
した。
【0022】前記第1出力ポート17から第1入力ポー
ト29への第1状態信号cの伝送と、前記第2出力ポー
ト18から第2入力ポート30への第2状態信号dの伝
送とは、伝導性の電磁波雑音を伝送しない第1と第2の
伝送手段311、312を介して行われるようになってお
り、本実施例では該各伝送手段311、312を、出力ポ
ート側の発光器31aと入力ポート側の受光器31bと
両者を結ぶ光ファイバケーブル31cとから成る光学式
伝送手段で構成した。
【0023】次に、上記実施例の作用を説明するに、電
気手術器1の動作モードを純切開モードにして起動スイ
ッチ13をオンすると、図3に示す如く、起動信号発生
回路15の出力信号aが「H」になり、次いで所定の遅
延時間tを存して遅延回路16の出力信号bが「H」に
なって、メス先3から図3の(m)に示す如く高周波電
力が連続して出力される。
【0024】また、出力信号aが「H」になると第1出
力ポート17から「H」の第1状態信号cが出力され、
これが第1入力ポート29に伝送されてその出力信号が
「H」になる。一方、純切開モードでは第2出力ポート
18から「H」の第2状態信号dは出力されず、第2入
力ポート30の出力信号は「L」に維持され、再トリガ
型単安定マルチバイブレータ28fの負論理出力信号h
は「H」に維持される。従って、第1制御回路27のA
ND回路27aの出力信号iは純切開モードでの使用中
常に「H」に維持され、高周波チョークコイル20用の
アナログスイッチ20a、20bが常開接点(NO)側
に切換わって該コイル20が生体信号の信号ラインに介
入されると共に、低域通過フィルタ用のアナログスイッ
チ23a、23bも常開接点(NO)側に切換わって第
1低域通過フィルタ231が生体信号の信号ラインに介
入される。一方、第2制御回路28のNOR回路28e
の出力信号jは「L」に維持され、サンプリング回路2
2のアナログスイッチ22aはオンのままとなる。
【0025】この状態では、メス先3からの高周波電力
の放出に起因して発生する高周波雑音のプリアンプ21
への侵入が高周波チョークコイル20で阻止されると共
に、阻止しきれずにプリアンプ21で増幅された雑音の
高周波成分は遮断周波数を低く設定した第1低域通過フ
ィルタ231により除去され、生体信号成分のみがメイ
ンアンプ24で増幅されて監視手段25や記録手段26
に送られる。また、電気手術器1が発生する伝導性の高
周波電磁波雑音の伝送手段311、312を介してのモニ
タ機器2への侵入も阻止され、電磁波障害を受けずにモ
ニタ機器2で生体信号を監視記録できる。
【0026】尚、この状態では生体信号に含まれる高域
の周波数成分も減衰されるため、生体信号の原波形に対
するモニタ波形の忠実度にやや欠けるが、起動スイッチ
13をオフするとa、b、cの各信号が「L」になって
第1制御回路27のAND回路27aからの出力信号i
も「L」になり、高周波チョークコイル20用のアナロ
グスイッチ20a、20bが常閉接点(NC)側に切換
わって該コイル20が生体信号の信号ラインから切離さ
れると共に、低域通過フィルタ用のアナログスイッチ2
3a、23bも常閉接点(NC)側に切換わって生体信
号の信号ラインに第1低域通過フィルタ231よりも遮
断周波数の高い第2低域通過フィルタ232が介入さ
れ、モニタ機器2の増幅周波数特性が本来の状態に戻
り、而も、大部分の手術において純切開モードで連続し
て施術するのは10秒以下であるため、実用上問題はな
い。
【0027】また、第1出力ポート17から「H」の第
1状態信号cが出力されても、高周波チョークコイル2
0と第1低域通過フィルタ231とが生体信号の信号ラ
インに介入されて電気的に安定するまでには多少とも時
間がかかるが、上記実施例では遅延回路16によってメ
ス先3への高周波電力の出力開始が第1状態信号cの出
力開始より遅れるため、上記チョークコイル20やフィ
ルタ231が信号ラインに介入されて電気的に安定して
から高周波電力が出力されることになり、信号ラインか
らの高周波雑音の侵入が確実に阻止される。
【0028】電気手術器1をメス先3に高周波電力を間
歇的に出力する混合切開モードや各種凝固モードで使用
する場合には、図4に示す如く、起動スイッチ13のオ
ンで起動信号発生回路15の出力信号aが「H」になっ
たところで第1出力ポート17から「H」の第1状態信
号cが出力され、次いで遅延回路16の出力信号bが所
定の遅延時間tを存して「H」になったところで、図4
の(m)に示す如くメス先3に高周波電力が間歇的に出
力される。
【0029】一方、第2出力ポート18からは高周波電
力の出力を休止する休止期間に同期して「H」の第2状
態信号dが出力され、これが第2入力ポート30に伝送
されてその出力信号が休止期間に同期して「H」にな
る。第2入力ポート30の出力信号が「H」になると、
第1単安定マルチバイブレータ28aの負論理出力信号
eが一旦「L」になって所定時間経過後に「H」にな
り、この「H」への立上りで第2単安定マルチバイブレ
ータ28bの正論理出力信号fが所定時間「H」にな
る。結局第2単安定マルチバイブレータ28bからは休
止期間の度に休止期間の始まりから所定時間の遅れを存
して立上るパルス信号fが出力されることになる。この
パルス信号は分周器28cで間引きされて第3単安定マ
ルチバイブレータ28dに入力され、該バイブレータ2
8dでパルス幅を調整されたパルス信号gがNOR回路
28eに入力される。
【0030】ここで、NOR回路28eに入力される再
トリガ型単安定マルチバイブレータ28fの負論理出力
信号hは後記する如く「L」となり、NOR回路28e
からは第3単安定マルチバイブレータ28dから「H」
のパルスgが出力される度に「L」のサンプリングパル
スjが出力される。そして、サンプリングパルスjが出
力される度にサンプリング回路22のアナログスイッチ
22aがオンされて生体信号がサンプル・ホールドされ
る。
【0031】ここで、サンプリングパルスjが出力され
るのは高周波電力の出力を休止する休止期間内に限ら
れ、かくて高周波電力に起因した高周波雑音を含まない
生体信号がサンプリングされる。また、再トリガ型単安
定マルチバイブレータ28fには休止期間に同期して第
2入力ポート30から「H」の出力信号が入力される
が、該バイブレータ28fの動作時間は休止期間の発生
周期より長く設定されており、かくて該バイブレータ2
8fの負論理出力信号hは「L」に維持され、第1制御
回路27のAND回路27aの出力信号iも「L」に維
持されて、高周波チョークコイル20と第1低域通過フ
ィルタ231は生体信号の信号ラインから切離される。
従って、モニタ機器2の増幅周波数特性は本来の状態に
戻り、上記の如く休止期間にサンプリングされた生体信
号が第2低域通過フィルタ232を通してスムージング
され、生体が発生する原波形に忠実なモニタ波形が得ら
れる。尚、休止期間の発生周期は生体信号に含まれる高
域の周波数成分と比較しても遥かに短く、そこで本実施
例では分周器28cを設けて、休止期間の発生周期の所
定の整数倍の周期でサンプリングパルスjを発生させる
ようにした。
【0032】以上、モニタ機器2を使用する場合につい
て説明したが、生体信号を入力する他の医療用電子機器
にも同様に本発明を適用できる。
【0033】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
によれば、電気手術器の使用状態を他の機器に知らせる
ことができ、電磁波障害の被害機となる医療用電子機器
側で加害機となる電気手術器の使用状態に応じて障害防
止のための手段を作動し得るようになり、電気手術器本
来の機能を損うことなく電磁波障害を防止できる効果を
有する。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明装置の一例のブロック図
【図2】 医療用電子機器に備える第1第2制御回路の
詳細を示す回路図
【図3】 電気手術器をメス先に高周波電力を連続して
出力する動作モードで使用するときの作用を示すタイム
チャート
【図4】 電気手術器をメス先に高周波電力を間歇的に
出力する動作モードで使用するときの作用を示すタイム
チャート
【符号の説明】
1 電気手術器 2 モニタ機器(医療用電
子機器) 3 メス先 16 遅延回路 17 第1出力ポート 18 第2出力ポート 20 高周波チョークコイル(雑音低減手段) 22 サンプリング回路 231 第1低域通過フィルタ(雑音低減手段) 27 第1制御回路 28 第2制御回路 29 第1入力ポート 30 第2入力ポート 311、312 伝送手段
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 南雲 春男 東京都文京区本郷3−15−9 株式会社ア イカ内

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 生体に向けて高周波電力を放出するメス
    先を接続する出力端子を有する電気手術器であって、当
    該手術器の使用時に使用中であることを示す状態信号を
    出力する出力ポートを備えることを特徴とする電気手術
    器。
  2. 【請求項2】 メス先への高周波電力の出力を前記状態
    信号の出力開始時点から所定時間遅らせる遅延手段を備
    えることを特徴とする請求項1に記載の電気手術器。
  3. 【請求項3】 生体に向けて高周波電力を放出するメス
    先を接続する出力端子を有する電気手術器であって、当
    該手術器をメス先に間歇的に高周波電力を出力する動作
    モードで使用しているときに、メス先への高周波電力の
    出力を休止する休止期間に同期して休止期間であること
    を示す状態信号を出力する出力ポートを備えることを特
    徴とする電気手術器。
  4. 【請求項4】 生体に向けて高周波電力を放出するメス
    先を接続する出力端子を有する電気手術器であって、当
    該手術器の使用時に使用中であることを示す第1状態信
    号を出力する第1出力ポートと、当該手術器をメス先に
    間歇的に高周波電力を出力する動作モードで使用してい
    るときに、メス先への高周波電力の出力を休止する休止
    期間に同期して休止期間であることを示す第2状態信号
    を出力する第2出力ポートとを備えることを特徴とする
    電気手術器。
  5. 【請求項5】 メス先への高周波電力の出力を前記第1
    状態信号の出力開始時点から所定時間遅らせる遅延手段
    を備えることを特徴とする請求項4に記載の電気手術
    器。
  6. 【請求項6】 請求項1又は2に記載の電気手術器を用
    いて施術する生体の生体信号を入力する医療用電子機器
    に、生体信号に混入する高周波雑音を低減する雑音低減
    手段と、該電気手術器の前記出力ポートから出力される
    前記状態信号を伝導性電磁波雑音を伝送しない伝送手段
    を介して入力する入力ポートと、該入力ポートへの前記
    状態信号の入力で前記雑音低減手段を作動させる制御手
    段とを設けたことを特徴とする電気手術器による医療用
    電子機器への電磁波障害防止装置。
  7. 【請求項7】 請求項3に記載の電気手術器を用いて施
    術する生体の生体信号を入力する医療用電子機器に、サ
    ンプリングパルスの入力時に生体信号をサンプリングす
    るサンプリング回路と、該電気手術器の前記出力ポート
    から出力される前記状態信号を伝導性電磁波雑音を伝送
    しない伝送手段を介して入力する入力ポートと、該入力
    ポートへの前記状態信号の入力で前記休止期間内に該サ
    ンプリング回路にサンプリングパルスを出力する制御手
    段とを設けたことを特徴とする電気手術器による医療用
    電子機器への電磁波障害防止装置。
  8. 【請求項8】 請求項4又は5に記載の電気手術器を用
    いて施術する生体の生体信号を入力する医療用電子機器
    に、生体信号に混入する高周波雑音を低減する雑音低減
    手段と、サンプリングパルスの入力時に生体信号をサン
    プリングするサンプリング回路と、該電気手術器の前記
    第1と第2の出力ポートから出力される前記第1と第2
    の状態信号を伝導性電磁波雑音を伝送しない第1と第2
    の伝送手段を介して夫々入力する第1と第2の入力ポー
    トと、第1入力ポートへの前記第1状態信号の入力で該
    雑音低減手段を作動させる第1制御手段と、第2入力ポ
    ートへの前記第2状態信号の入力で前記休止期間内に該
    サンプリング回路にサンプリングパルスを出力し且つ少
    なくともサンプリングパルスの出力時に該雑音低減手段
    の作動を禁止する第2制御手段とを設けたことを特徴と
    する電気手術器による医療用電子機器への電磁波障害防
    止装置。
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