RU2139000C1 - Устройство для электрохирургических измерений - Google Patents

Устройство для электрохирургических измерений Download PDF

Info

Publication number
RU2139000C1
RU2139000C1 RU98106462A RU98106462A RU2139000C1 RU 2139000 C1 RU2139000 C1 RU 2139000C1 RU 98106462 A RU98106462 A RU 98106462A RU 98106462 A RU98106462 A RU 98106462A RU 2139000 C1 RU2139000 C1 RU 2139000C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
analog
multiplier
voltage
output
digital converter
Prior art date
Application number
RU98106462A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Артемов
А.А. Меркулов
Original Assignee
Предприятие "Эфа" общественной организации Ассоциации студентов-физиков Физического учебно-научного центра Санкт-Петербургского университета
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 Предприятие "Эфа" общественной организации Ассоциации студентов-физиков Физического учебно-научного центра Санкт-Петербургского университета filed Critical Предприятие "Эфа" общественной организации Ассоциации студентов-физиков Физического учебно-научного центра Санкт-Петербургского университета
Priority to RU98106462A priority Critical patent/RU2139000C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2139000C1 publication Critical patent/RU2139000C1/ru

Links

Landscapes

  • Surgical Instruments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для электрохирургических измерений, а именно для определения характеристик электрохирургического воздействия на биологические объекты и электрофизических свойств тканей, в том числе напряжения, мощности, подводимой к тканям энергии и активной составляющей импеданса нагрузки. Техническим результатом является увеличение точности измерения электрохирургических характеристик. Устройство содержит активный и пассивный электроды, датчики тока и напряжения, аналого-цифровой преобразователь и вычислительное устройство, а также в него дополнительно введенные первый умножитель для определения квадрата напряжения, второй умножитель для определения подводимой мощности, фильтры низких частот, второй аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер и энергонезависимую память. К первому выходу датчика напряжения подключены последовательно соединенные первые умножитель, фильтр низких частот, и аналого-цифровой преобразователь, а второй выход датчика напряжения и выход датчика тока соединены с вторым умножителем, к которому подсоединен второй фильтр низких частот и второй аналого-цифровой преобразователь, при этом выходы аналого-цифровых преобразователей подключены к входу микроконтроллера, к выходу которого последовательно подключены вычислительное устройство и энергонезависимая память. 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для электрохирургических измерений, а именно для определения характеристик электрохирургического воздействия на биологические объекты и электрофизических свойств тканей, в том числе напряжения, мощности, подводимой к тканям энергии и активной составляющей импеданса нагрузки.
Известно устройство для электрохирургических измерений, содержащее высокочастотный генератор, активный и пассивный электроды, датчик тока, аналого-цифровой преобразователь и вычислительное устройство, которое связано с генератором для образования обратной связи (1).
Недостатком этого устройства является то, что здесь не учитываются потери мощности на излучение, а также используется предположение о том, что при изменении тока и мощности сопротивления ткани не изменяется, что приводим к снижению точности определения активного сопротивления, а наличие в измерительной цепи высокочастотного генератора также приводит к искажению результатов и снижению точности определения электрохирургических характеристик.
Известен электрохирургический генератор, осуществляющий электрохирургическое измерение импеданса нагрузки, который содержит последовательно соединенные между собой схему управления, источник питания и генератор, первый электрод, соединенный с выходом генератора, второй электрод, соединенный с генератором через датчик тока, датчик напряжения, параллельно подключенный входами к электродам, вычислитель, соединенный входами с выходом датчика тока и с выходом датчика напряжения, и источник сигнала задания, соединенный выходом с основным входом схемы управления, а также введены соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь, запоминающее устройство, цифроаналоговый преобразователь, усилитель, инвертор и мультивибратор (2).
Недостатком этого решения является сложность и невысокая точность определения мощности, так как определяется модуль импеданса нагрузки, в который входит реактивная часть импеданса, на которой мощность не выделяется, и тем самым не учитываются потери на изучение.
В основу изобретения положена задача создания устройства для электрохирургических измерений, которое обеспечивало бы измерение электрохирургических характеристик путем синхронного определения квадрата напряжения и мощности, подводимой к тканям, на основе перемножения напряжения и тока и усреднения произведения за характерное для процессов теплопередачи в тканях время, с последующая вычислением импеданса по измеренным параметрам, при этом технический результат заключается в повышении точности определения мощности, исключении учета потерь на излучение на реактивной части нагрузки, в результате чего достигается увеличение точности измерения электрофизических характеристик тканей.
Достижение технического результата обеспечивается тем, что в известном устройстве для электрохирургических измерений, содержащем высокочастотный генератор, активный и пассивный электрод, датчики тока и напряжения, аналого-цифровой преобразователь, вычислительное устройство, дополнительно введены первый усилитель для определения квадрата напряжения, второй умножитель для определения подводимой мощности, фильтры низких частот, второй аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер и энергонезависимая память, при этом к первому выходу датчика напряжения подключены последовательно соединенные первый умножитель, первый фильтр низких частот и первый аналого-цифровой преобразователь, а второй выход датчика напряжения и выход датчика тока соединены со вторым умножителем, к которому подсоединен второй фильтр низких частот и второй аналого-цифровой преобразователь, при этом выходы аналого-цифровых преобразователей подключены к входу микроконтроллера, к выходу которого последовательно подключены вычислительное устройство и энергонезависимая память.
Введение умножителей для синхронного определения квадрата напряжения и мощности, подводимой к тканям, на основе перемножения тока и напряжении и усреднения произведения за характерное для процессов теплопередачи в тканях время, последующее вычисление импеданса по известным параметрам позволяет с высокой точностью определить мощность, затем вычислить активную составляющую сопротивления и исключить учет потерь на реактивной части нагрузки, и тем самым обеспечить увеличение точности измерений электрохирургических характеристик.
Сущность изобретения поясняется принципиальной схемой устройства (см. чертеж).
Устройство для электрохирургических измерений содержит высокочастотный генератор 1, активный 4 и пассивный 5 электроды, аналого-цифровые преобразователи 10 и 11, микроконтроллер 12, датчик тока 2, датчик напряжения 3, фильтры низких частот 8 и 9, первый умножитель 6 для определения квадрата напряжения и второй умножитель 7 для определения подаваемой мощности, микроконтроллер 12, запоминающее устройство 14 и вычислительное устройство 13.
Устройство для электрохирургических измерений работает следующим образом.
Сигнал с датчика тока 2, соответствующий току высокочастотного генератора 1, текущему в цепи пациента, поступает на вход первого умножителя 6. Датчик напряжения 3 измеряет напряжение U между активным 4 и пассивным 5 электродами, и сигнал от него поступает на соответствующие входы первого 6 и второго 7 умножителей. Первый умножитель 6 осуществляет перемножение сигналов напряжения и тока P=UI, и таким образом определяется активная мощность, подаваемая в ткани объекта (без учета мощности, связанной с излучением), далее соответствующий сигнал через фильтр низких частот 8 и аналого-цифровой преобразователь 10 поступает в микроконтроллер 12; второй множитель 7 осуществляет определение квадрата напряжения, сигнал от которого через аналогичную цепь поступает в микроконтроллер 13 и далее в вычислительное устройство 13. Оба аналого-цифровых преобразователя 10 и 11 работают синхронно, а при определении мощности, подводимой к тканям, путем усреднения произведения напряжения на мощность постоянная времени фильтров низких "частот 8 и 9 выбирается таким образом, чтобы полностью сохранить информацию об изменении характеристик ткани во время электрохирургического воздействия. В выделительном устройстве 13 определяется активное сопротивление нагрузки и подводимая к тканям энергия для данных напряжения, активной мощности; эти значения могут быть записаны в энергонезависимую память 16 и использованы непосредственно или в дальнейшем для воздействия на выходные характеристики электрохирургического генератора при включении его в схему обратной связи. Работа такого устройства для электрохирургических измерений не зависит от формы выходного напряжения электрохирургического генератора.
Источники информации
1. US 5167658 A1, 01.12.92, кл. A 61 B 17/39.
2. RU 2008830 C1, 15.03.94, кл. A 61 B 17/39.

Claims (1)

  1. Устройство для электрохирургических измерений, содержащее высокочастотный генератор, соединенный через датчик тока с пассивным электродом, активный электрод, соединенный с высокочастотным генератором и первым входом датчика напряжения, второй вход которого соединен с пассивным электродом, аналого-цифровой преобразователь и вычислительное устройство, отличающееся тем, что в него введены первый умножитель для определения квадрата напряжения, второй умножитель для определения мощности, два фильтра низких частот, второй аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер и энергонезависимая память, при этом к первому выходу датчика напряжения подключены последовательно включенные первый умножитель, первый фильтр низких частот и первый аналого-цифровой преобразователь, а второй выход датчика напряжения и выход датчика тока соединены с вторым умножителем, к которому подсоединен второй фильтр низких частот и второй аналого-цифровой преобразователь, при этом выходы обоих аналого-цифровых преобразователей подключены к входу микроконтроллера, к выходу которого последовательно подключены вычислительное устройство и энергонезависимая память.
RU98106462A 1998-04-03 1998-04-03 Устройство для электрохирургических измерений RU2139000C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98106462A RU2139000C1 (ru) 1998-04-03 1998-04-03 Устройство для электрохирургических измерений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98106462A RU2139000C1 (ru) 1998-04-03 1998-04-03 Устройство для электрохирургических измерений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2139000C1 true RU2139000C1 (ru) 1999-10-10

Family

ID=20204444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98106462A RU2139000C1 (ru) 1998-04-03 1998-04-03 Устройство для электрохирургических измерений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2139000C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008830C1 (ru) Электрохирургический аппарат
JP2001212098A5 (ru)
JPH01135330A (ja) 脈拍酸素計システム
CN104783792A (zh) 测量生物阻抗的设备和方法
CN108037156A (zh) 基于参考测量的多频电阻抗层析成像系统
CN108990411B (zh) 利用电压施加电极和电流检测电极来测定皮肤含水度的皮肤测定装置
JP2001037735A (ja) 生体インピーダンス測定装置
RU2139000C1 (ru) Устройство для электрохирургических измерений
RU2366360C1 (ru) Устройство для измерения импеданса биологических тканей
CN115363557B (zh) 基于任意波形与数字相敏解调的多频电阻抗测量方法
RU2583148C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь для фотоплетизмографического датчика пульса
KR101809481B1 (ko) 전압 인가 전극과 전류 검출 전극을 이용하여 피부 수분도를 측정하는 피부 측정장치
JP4161460B2 (ja) 生体インピーダンス測定装置
RU96108462A (ru) Способ региональной биоимпедансометрии и устройство для его осуществления
Martínez-Nolasco et al. FPGA Synchronous Phase Detection System for bioimpedance computing applications
SU1286160A1 (ru) Устройство дл исследовани функционального состо ни биоткани
RU2166299C1 (ru) Аппарат электрохирургический высокочастотный
CN113080923B (zh) 一种基于电桥法的等效生物电阻抗测量方法
KR20070006020A (ko) 다중 주파수를 이용하는 2극식 체지방 측정 기술
Kumar et al. Design and validation of a new programmable current source for electrical impedance tomography applications
CN206820727U (zh) 心电电极失调检测电路
RU2462185C1 (ru) Устройство для измерения импеданса биологических сред
RU2120623C1 (ru) Емкостный экспресс-влагомер
RU2000117324A (ru) Устройство для измерения активной и емкостной составляющих импеданса биологических тканей
CN112089418A (zh) 基于人体组织电导率变频调幅法的胸腔电阻抗检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090404