RU2464950C2 - Схема для радиочастотных устройств, применяемых для живых тканей, и устройство, содержащее эту схему - Google Patents

Схема для радиочастотных устройств, применяемых для живых тканей, и устройство, содержащее эту схему Download PDF

Info

Publication number
RU2464950C2
RU2464950C2 RU2010101670/14A RU2010101670A RU2464950C2 RU 2464950 C2 RU2464950 C2 RU 2464950C2 RU 2010101670/14 A RU2010101670/14 A RU 2010101670/14A RU 2010101670 A RU2010101670 A RU 2010101670A RU 2464950 C2 RU2464950 C2 RU 2464950C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
inductance
input signal
resonant
circuit
Prior art date
Application number
RU2010101670/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010101670A (ru
Inventor
ГАРСИЯ Хавьер ЛАРИО (ES)
ГАРСИЯ Хавьер ЛАРИО
БЕНАЧ Хосе КАЛБЕТ (ES)
БЕНАЧ Хосе КАЛБЕТ
ЭСКАРТИН Хорхе БУИСАН (ES)
ЭСКАРТИН Хорхе БУИСАН
Original Assignee
Индиба, С.А.
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 Индиба, С.А. filed Critical Индиба, С.А.
Publication of RU2010101670A publication Critical patent/RU2010101670A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2464950C2 publication Critical patent/RU2464950C2/ru

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
    • A61B18/18Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H1/00Constructional details of impedance networks whose electrical mode of operation is not specified or applicable to more than one type of network
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/0115Frequency selective two-port networks comprising only inductors and capacitors
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/17Structural details of sub-circuits of frequency selective networks
    • H03H7/1741Comprising typical LC combinations, irrespective of presence and location of additional resistors
    • H03H7/175Series LC in series path
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/17Structural details of sub-circuits of frequency selective networks
    • H03H7/1741Comprising typical LC combinations, irrespective of presence and location of additional resistors
    • H03H7/1775Parallel LC in shunt or branch path
    • 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
    • A61B18/14Probes or electrodes therefor
    • A61B18/1402Probes for open surgery
    • 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
    • A61B2018/128Generators therefor generating two or more frequencies
    • 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
    • A61B2018/1293Generators therefor having means to prevent interference

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к радиочастотным устройствам для воздействия на живые ткани. Схема для питания электродов устройства, включающего в себя электроскальпель и/или устройство для диатермии, путем пропускания тока с частотами от 100 кГц до 10 МГц, содержит резонансный последовательный фильтр и резонансный параллельный фильтр. Резонансный последовательный и параллельный фильтры синтонизированы для обеспечения пропускания через себя основной частоты входного сигнала и одновременно экспоненциального затухания остальных гармоник при повышении частоты гармоник. Резонансные последовательный и параллельный фильтры разделены трансформатором TRF, настроенным на радиочастоту, с коэффициентом трансформации 1:N, где N - действительное число. Схема используется в устройстве для диатермии и электроскальпеле. Использование изобретения позволяет снизить помехи другому электронному оборудованию. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к новой схеме для радиочастотных устройств, применяемых для живых тканей, а также к устройствам для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока различных типов, к электроскальпелям, в которые внедрена схема согласно настоящему изобретению, причем упомянутая схема имеет существенные признаки новизны и изобретательского уровня, допускающие реализацию значительных преимуществ по сравнению с тем, что известно в настоящее время в данной области техники.
В частности, схема для устройств для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, и для электроскальпелей согласно настоящему изобретению допускает затухание гармоник несинусоидального сигнала, позволяя получать синусоидальный сигнал на выходе высокоэффективного усилителя, в целях соответствия стандартам электромагнитной совместимости (ЭМС), которые являются обязательными практически во всех странах мира.
Как известно, ЭМС представляют собой характеристику, посредством которой электронный прибор не создает помехи сам и не подпадает под помехи других электронных приборов, когда они функционируют правильно.
Предшествующий уровень техники
Диатермия представляет собой использование специальных электрических токов для повышения температуры живой ткани в терапевтических целях. Она также известна как гипертермия, в частности, в медицинской сфере.
Оборудование для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, очень эффективно во многих применениях в области электромедицины и электроэстетики. Электроскальпели также иногда называются электроприборами для диатермии.
Работа устройств для диатермии и электроскальпелей может быть успешной при использовании высокоэффективных усилителей (с точки зрения энергопотребления), но при этих условиях они обычно испускают множество электромагнитных сигналов, главным образом, из-за паразитных элементов, которые взаимодействуют с другими электронными элементами оборудования.
Эти элементы устройства для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, и электроскальпелей обычно функционируют с помощью синусоидальных сигналов, подобно тому, как это представлено на Фиг.1. Фиг.2 иллюстрирует частотный спектр сигнала на Фиг.1, с использованием преобразования Фурье, которое является другим способом отображения сигнала в частотной области, где ось X показывает частоту, а ось Y показывает амплитуду сигнала.
Повышение температуры живой ткани посредством диатермии обеспечивается путем передачи энергии к ткани двумя способами: посредством индуцированных токов (электроды не находятся в контакте с тканями) или посредством пропускаемых токов (электроды находятся в контакте с тканью).
Вообще частота сигнала, применяемая в способе бесконтактного подключения, должна быть намного выше, чем частота сигнала, применяемая в способе контактного соединения.
При диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, два электрода контактируют с живой тканью таким образом, что между двумя электродами протекает электрический ток, и он проходит через ткань, которая находится на его пути. Ток, текущий через ткань, вызывает повышение температуры за счет эффекта Джоуля из-за электрического сопротивления ткани.
Оборудование для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, представляет собой электроды, соединенные посредством контакта. Существуют два способа применения: один известен как емкостной способ, а другой - как резистивный способ.
Электроды, используемые в диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, обычно бывают асимметричными. В этом случае, и из-за плотности тока, максимальное повышение температуры происходит в ткани вблизи активного электрода (меньшего электрода). В емкостном способе два электрода являются металлическими, но один из них имеет изолирующий слой. В резистивном способе два электрода являются металлическими без изоляции.
В электрохирургическом оборудовании, таком как электроскальпели, плотность тока настолько высока в точке контакта между активным электродом и тканью, что происходит разрезание, коагуляция или фульгурация ткани (прижигание в косметологии).
Очень сложно соответствовать стандартам ЭМС, указанным выше при использовании этого типа оборудования. Фактически, стандарт IEC 60601-2-2, которому должны отвечать электроскальпели, указывает, что тесты ЭМС необходимо осуществлять с помощью подключенного оборудования, но с выходной мощностью, равной нулю, поскольку было принято, что очень сложно удовлетворять требованиям ЭМС при использовании электроскальпеля для отрезания, фульгурации или коагуляции, и, поскольку оборудование используется в ходе хирургической операции в течение относительно короткого времени, преимущества для пациента очень высоки.
Устройство для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, функционирует аналогично электроскальпелю, но со значительно более крупным активным электродом, вследствие чего плотность тока J в области контакта с тканью значительно ниже, тогда как ток I, который течет через ткань (эффективное среднеквадратичное значение составляет до 3 A), выходное напряжение V (эффективное среднеквадратичное значение составляет до 800 В) и частота сигнала (0,4-3 МГц) имеют приблизительно тот же порядок величины. С точки зрения ЭМС, эти напряжения, токи и частоты являются относительно высокими, и это очень осложняет достижения их соответствия стандартам ЭМС в различных странах. Поскольку для этого типа оборудования нет конкретных стандартов, какие есть для электроскальпелей, оборудование для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, должно отвечать основному стандарту ЭМС для медицинского оборудования - EN 60601-1-2 в Европе. Это указывает на то, что ЭМС необходимо измерять с помощью оборудования при наихудшем возможном состоянии, которым является состояние при максимальной выходной мощности, в отличие от электроскальпелей, где необходимо измерять в состоянии при мощности, равной нулю, что сильно облегчает достижение ситуации, при которой возможно выполнение требований ЭМС.
Любой чистый и периодический несинусоидальный сигнал можно разбивать на множество синусоидальных сигналов, известных как гармоники (разделение частоты, амплитуды и фазы), которые можно вычислять из преобразования Фурье для периодического сигнала.
Способ для минимизации электромагнитных помех содержит этап, на котором получают сигнал, на котором работает усилитель и который является чисто синусоидальным, например усилитель класса A, но в этом случае максимальный теоретический коэффициент полезного действия составляет 50%, что приводит к потерям энергии и нагреву оборудования.
Некоторые высокоэффективные усилители, например, принадлежащие к классу C, D, E или F, могут привести к теоретическим коэффициентам полезного действия до 100%. Эти усилители основаны на генерировании сигнала, который в идеале является квадратичным (но может быть и трапециевидным или квазитрапециевидным) или импульсным сигналом, и на фильтрации основного сигнала с целью достижения максимального затухания нежелательных гармоник, обычно с помощью LC-фильтра второго порядка, который может быть последовательным или параллельным, но в известном уровне техники описано отсутствие фильтра, и, в отличие от этого, он описан в данном патенте для этого типа усилителя.
На практике коэффициент полезного действия этих усилителей меньше, чем теоретический коэффициент полезного действия, что вызвано потерями в составляющих и/или несогласованием импедансов.
Фиг.3 иллюстрирует квадратичный (прямоугольный) сигнал. Фиг.4 показывает, что частотный спектр упомянутого квадратичного (прямоугольного) сигнала содержит много других высокочастотных сигналов (гармоник). Эти сигналы являются нежелательными, поскольку они могут подключаться к сетевому кабелю, или поскольку они могут испускаться в форме излучения, проходящего через цепь пациента, что может легче вызвать электромагнитные помехи в другом оборудовании.
Краткое изложение существа изобретения
Настоящее изобретение относится к схеме, благодаря которой оборудование для диатермии легко может отвечать требованиям ЭМС в различных странах, в частности в испытаниях на излучение и управляемое излучение.
Схему можно использовать в электрохирургическом оборудовании и электроскальпелях, а также в оборудовании для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение затухания нежелательных сигналов насколько возможно, чтобы устройство не создавало помехи другому электронному оборудованию, когда в качестве источника сигналов используется генератор квадратичных, трапециевидных, импульсных или любых других сигналов, содержащих гармоники.
Схема состоит из двух резонансных фильтров - одного последовательно и одного параллельного, которые разделены не обязательно трансформатором (который может иметь коэффициент трансформации 1:N, где N - это действительное число, которое может быть больше единицы, если основная частота входного сигнала должна быть усилена, или меньше единицы, если основная частота входного сигнала должна быть ослаблена, или равна единице, если сигнал должен быть только гальванически развязан), что позволяет основной частоте входного сигнала (синусоидального сигнала) проходить через схему полностью, в результате чего остальные гармоники затухают с повышением их частоты. Этот тип оборудования для диатермии обычно имеет конденсатор на входе, известный как подавляющий конденсатор для обеспечения того, чтобы нелинейные эффекты, порождаемые высокими напряжениями (дуговыми разрядами), не вызывали демодуляцию, которая может генерировать низкие частоты (которые могут вызвать фибрилляцию, например, в ходе процедуры с использованием электроскальпеля (IEC 60601-2-2).
Упомянутые подавляющие конденсаторы вызывают падение напряжения и во избежание этого обеспечено внедрение индуктивности с таким значением, чтобы при последовательном подключении с подавляющим конденсатором резонансная частота блока была равна основной частоте входного сигнала. Таким образом достигается дополнительный эффект, состоящий в том, что очень высокие частоты затухают из-за индуктивности, снижая уровень излучений, проходящих через провода пациента.
Краткое описание чертежей
Эти и другие отличительные признаки будут лучше поняты из подробного описания, в виде неограничивающего примера, которое следует ниже, и из прилагаемых чертежей, где показаны графики обычно используемых сигналов.
Фиг.1 - синусоидальный сигнал (например, 500 кГц, нормализованный при единичной амплитуде);
Фиг.2 - частотный спектр сигнала на Фиг.1 с использованием преобразования Фурье, что является другим способом отображения Фиг.1, изменение времени (Фиг.1) для частоты по оси X, где ось Y отображает амплитуду сигнала;
Фиг.3 - квадратичный сигнал;
Фиг.4 - частотный спектр сигнала согласно Фиг.3 с использованием преобразования Фурье, причем квадратичный сигнал содержит другие смешанные сигналы на повышенных частотах (гармониках), которые могут потенциально вызвать помехи, где оси X и Y имеют логарифмическую шкалу;
Фиг.5 - схема согласно изобретению, где 1 указывает на емкостной выход (CAP), а 2 указывает на резистивный выход (RES);
Фиг.6 - диаграмма выходного сигнала фильтра от сопротивления пациента (RPAT), показано, что гармоники практически затухают, согласно изобретению.
Описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения
Настоящее изобретение (фиг.5) содержит схему для устройства для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, схема содержит два резонансных фильтра, один из которых последовательный, а другой параллельный, синтонизированных (настроенных в тон) для обеспечения прохождения основной частоты входного сигнала, который содержит гармоники, пропускаемые через фильтры (этот сигнал основной частоты является синусоидальным сигналом), что приводит к экспоненциальному затуханию остальных гармоник, поскольку частота упомянутых гармоник возрастает.
Последовательный фильтр состоит из катушки индуктивности LS1 и емкости C1 и обеспечивает очень низкий импеданс (фактически почти короткозамкнутая цепь) при основной частоте входного сигнала и высокий импеданс при остальных гармониках входного сигнала с повышением их частот.
Параллельный фильтр состоит из катушки индуктивности L и конденсаторной емкости C и обеспечивает очень высокий импеданс (фактически, практически разомкнутая цепь) при основной частоте входного сигнала и низкий импеданс при остальных гармониках входного сигнала с ростом частоты упомянутых гармоник.
Основная частота входного сигнала с гармониками (синусоидальный сигнал) будет проходить практически без затуханий к выходу, тогда как резонансные последовательные и параллельные фильтры будут все больше и больше ослаблять гармоники, которые вызывают помехи с повышением частоты гармоник, что, таким образом, облегчает соответствие стандартам ЭМС.
Трансформатор TRF (Tuned Radio Frequency, настроенный на радиочастоту) может быть вставлен (не обязательно) между резонансным последовательным фильтром, состоящим из LS1 и CS1, и резонансным параллельным фильтром, состоящим из Lp и Cp, с коэффициентом трансформации 1:N, где N - это действительное число, которое может быть больше единицы, если основная частота входного сигнала должна быть усилена, или меньше единицы, если основная частота входного сигнала должна быть ослаблена, или равной единице, если она должна быть только гальванически развязана. Но можно обойтись также и без трансформатора.
Катушка индуктивности резонансного параллельного фильтра L может представлять собой независимую индуктивность или паразитную индуктивность вторичной обмотки трансформатора TRF, если он присутствует.
Предложенная схема пригодна для применения в электрохирургическом устройстве, таком как электроскальпели, в устройстве для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, при наличии изолированного активного металлического электрода (при емкостном режиме, см. патент Испании 287964 в устройстве для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, при наличии двойного электрода: изолированного активного металлического электрода (емкостной режим), и при наличии активного металлического электрода (резистивный режим, см. патент Испании 2139507), и в устройстве для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, при наличии активного металлического электрода. Этот тип устройства имеет обратный или нейтральный электрод с большей площадью, чем активный электрод. Схема также является пригодной для устройства для диатермии, например, такого, которое известно как биполярное, в котором оба электрода ведут себя как активные электроды, находящиеся близко друг к другу и обладающие одинаковыми размерами.
Устройство для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока, описанное выше, обычно содержит на своем выходе конденсатор CS2_CAP (и CS2_RES , если система имеет резистивный выход, который представляет собой активный электрод без изоляции), известный как подавляющий конденсатор, обеспечивающий, чтобы дуговые разряды, порождаемые высокими напряжениями, не вызывали низкочастотные токи, за счет эффекта демодуляции. Эти низкочастотные токи (f<10 кГц) могут вызвать нервное возбуждение или мышечные сокращения при использовании устройства для диатермии.
Значение емкости подавляющего конденсатора обычно бывает низким (около несколько нФ), что вызывает падение напряжения, в зависимости от ее значения (CS2_CAP и/или CS2_RES ) и тока I, текущего через него.
Преимущество изобретения состоит в том, что в нем предусмотрено предотвращение падения напряжения и также предложено размещение катушки индуктивности (LS2_CAP и/или LS2_RES) последовательно с подавляющим конденсатором (соответственно, CS2_CAP и/или CS2_RES), значение которого вызывает резонансную частоту, равную основной частоте входного сигнала. Это вызывает образование импеданса в индуктивной емкостной цепи, практически равной нулю при основной частоте входного сигнала. Более того, достигается дополнительный эффект, состоящий в том, что очень высокие частоты затухают из-за индуктивности (LS2_CAP и/или LS2_RES), что еще больше снижает уровень излучения, пропускаемого через цепь пациента и через сетевой кабель.
Значения компонентов схемы не зависят от выходной мощности. Значения каждой индуктивно-емкостной цепи заявленной схемы являются функцией рабочей частоты в соответствии с формулой (1):
Figure 00000001
Для достижения максимального кпд усилителя выходную частоту можно изменять, в зависимости от импеданса системы электрод-плюс-пациент, и поэтому схему и/или частоту можно синтонизировать, чтобы импеданс выходной схемы соответствовал импедансу системы электрод-плюс-пациент.
Типичный диапазон частоты выходного сигнала для этого типа оборудования может составлять 100 кГц - 10 МГц, таким образом, чтобы не возникало нервного возбуждения, а ее значения не оказывало бы решающего влияния на корректировку функциональных возможностей схемы.
Конкретный вариант воплощения, который приведен лишь в качестве неограничивающего примера настоящего изобретения, показан на Фиг.5. На Фиг.6 показано, как высокочастотные гармоники затухали по сравнению со спектром квадратичного входного сигнала (Фиг.4).
Очевидно, настоящее изобретение будет использоваться для радиочастотного устройства, используемого для живых тканей, такого как устройство для диатермии, осуществляемой путем пропускания тока: только емкостное устройство (с активным металлическим электродом с изолирующим слоем), только резистивное устройство (с активным металлическим электродом) или емкостное и резистивное устройство с активным электродом, меньшим, чем пассивный электрод, биполярное устройство (с одинаковыми электродами) и электроскальпели. На Фиг.5 позиция 1 указывает емкостной выход (CAP), а позиция 2 указывает резистивный выход (RES).
Следует понимать, что изобретение, которое было разъяснено выше, приведено просто в качестве неограничивающего примера и многие варианты могут быть включены в объем изобретения, который задан следующей формулой изобретения.

Claims (11)

1. Схема для питания электродов устройства, включающего в себя электроскальпель и/или устройство для диатермии, путем пропускания тока с частотами от 100 кГц до 10 МГц, отличающаяся тем, что содержит: резонансный последовательный фильтр, состоящий из индуктивности LS1 и емкости CS1;
резонансный параллельный фильтр, состоящий из индуктивности LP и емкости СР;
при этом резонансный последовательный фильтр и резонансный параллельный фильтр синтонизированы для обеспечения пропускания через себя основной частоты входного сигнала, и одновременно экспоненциального затухания остальных гармоник при повышении частоты гармоник; причем
резонансные последовательный и параллельный фильтры разделены трансформатором TRF, настроенным на радиочастоту, с коэффициентом трансформации 1:N, где N - действительное число.
2. Схема по п.1, отличающаяся тем, что содержит средство для изменения и синтонизирования частоты.
3. Схема по п.1 или 2, отличающаяся тем, что индуктивность резонансного параллельного фильтра LP представляет собой паразитную индуктивность вторичной обмотки трансформатора TRF.
4. Схема по п.1 или 2, отличающаяся тем, что индуктивность резонансного параллельного фильтра LP является независимой индуктивностью.
5. Схема по п.1, отличающаяся тем, что содержит подавляющий конденсатор CS2--_CAP, CS2_RES на каждом выходе, при этом индуктивность LS2_CAP, LS2_RES установлена последовательно с конденсатором, и имеет величину, обеспечивающую формирование резонанса на основной частоте входного сигнала.
6. Схема по п.1, отличающаяся тем, что индуктивность LS1 и емкость CS1 резонансного последовательного фильтра обеспечивают пониженный импеданс на основной частоте входного сигнала и повышенный импеданс на остальных гармониках входного сигнала.
7. Схема по п.6, отличающаяся тем, что индуктивность LS1 и емкость CS1 резонансного последовательного фильтра обеспечивают очень низкий импеданс на основной частоте входного сигнала и высокий импеданс на остальных гармониках входного сигнала.
8. Схема по п.1, отличающаяся тем, что индуктивность LP и емкость СР резонансного параллельного фильтра обеспечивают повышенный импеданс на основной частоте входного сигнала и пониженный импеданс на остальных гармониках входного сигнала.
9. Схема по п.8, отличающаяся тем, что индуктивность LP и емкость СР резонансного параллельного фильтра обеспечивают очень высокий импеданс на основной частоте входного сигнала и низкий импеданс на остальных гармониках входного сигнала.
10. Устройство для диатермии, содержащее схему по любому из пп.1-9.
11. Электроскальпель, содержащий схему по любому из пп.1-9.
RU2010101670/14A 2007-06-20 2008-05-26 Схема для радиочастотных устройств, применяемых для живых тканей, и устройство, содержащее эту схему RU2464950C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES200701702A ES2308938B1 (es) 2007-06-20 2007-06-20 "circuito para dispositivos de radiofrecuencia aplicables a los tejidos vivos y dispositivo que lo contiene".
ESP200701702 2007-06-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010101670A RU2010101670A (ru) 2011-07-27
RU2464950C2 true RU2464950C2 (ru) 2012-10-27

Family

ID=40019042

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010101670/14A RU2464950C2 (ru) 2007-06-20 2008-05-26 Схема для радиочастотных устройств, применяемых для живых тканей, и устройство, содержащее эту схему

Country Status (13)

Country Link
US (1) US8465483B2 (ru)
EP (1) EP2169826B1 (ru)
JP (1) JP5335782B2 (ru)
KR (1) KR101255082B1 (ru)
CN (1) CN101682306B (ru)
AU (1) AU2008265114B2 (ru)
BR (1) BRPI0812512B1 (ru)
CA (1) CA2690871C (ru)
ES (2) ES2308938B1 (ru)
MX (1) MX2009013521A (ru)
NZ (1) NZ581886A (ru)
RU (1) RU2464950C2 (ru)
WO (1) WO2008155433A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008039884A1 (de) * 2008-08-27 2010-03-04 Erbe Elektromedizin Gmbh Elektrochirurgischer HF-Generator
ES2481515B1 (es) * 2013-12-12 2015-02-27 Indiba, S.A. Dispositivo de electroterapia
CN104362629A (zh) * 2014-10-27 2015-02-18 国家电网公司 一种谐波电能再生利用装置
JP5999286B1 (ja) * 2015-01-15 2016-09-28 株式会社村田製作所 トランス型移相器、移相回路および通信端末装置
ES2635309B1 (es) * 2016-03-11 2018-10-10 Manuel Mayo Avila Equipo de radiofrecuencia no ablativa controlada por temperatura
WO2018029824A1 (ja) * 2016-08-10 2018-02-15 オリンパス株式会社 電気手術器具のための高周波発生器
ES2658762B1 (es) * 2016-09-09 2018-06-21 Indiba, S.A. Dispositivo de tratamiento de diatermia
CN108075473B (zh) * 2016-11-07 2019-11-29 北京北方华创微电子装备有限公司 一种滤波电路、加热电路和半导体处理设备
WO2019071269A2 (en) 2017-10-06 2019-04-11 Powell Charles Lee SYSTEM AND METHOD FOR TREATING AN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
CN108226273B (zh) * 2018-01-16 2020-06-02 清华大学深圳研究生院 解决傅里叶变换离子迁移谱仪的频谱信号衰减问题的方法
KR102188758B1 (ko) * 2018-12-13 2020-12-09 주식회사 인트로메딕 인체통신을 이용하여 신호를 전달하는 인체 삽입 장치

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES253731A1 (es) * 1958-11-29 1960-02-16 Standard Electrica Sa Disposiciones en circuito de derivacion de canal de microondas
US4209018A (en) * 1975-02-01 1980-06-24 Karl Fastenmeier Tissue coagulation apparatus and method
US4615330A (en) * 1983-09-05 1986-10-07 Olympus Optical Co., Ltd. Noise suppressor for electronic endoscope
SU1648410A1 (ru) * 1988-12-07 1991-05-15 Киевский Медицинский Институт Им.Акад.А.А.Богомольца Электрофульгуратор
RU2136238C1 (ru) * 1998-11-26 1999-09-10 ТОО "Фирма АКЦ" Электрохирургическое устройство
US6961251B2 (en) * 1999-03-23 2005-11-01 Advanced Energy Industries, Inc. Waveform independent high frequency power system
RU2294712C1 (ru) * 2005-06-02 2007-03-10 Сергей Владимирович Белов Аппарат электрохирургический осцилляционный
EP0854564B1 (en) * 1997-01-16 2008-03-19 Nec Corporation AC/CD converter with a piezoelectric transformer

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2005083A (en) * 1927-07-07 1935-06-18 Rca Corp Filter
US3808465A (en) * 1973-03-14 1974-04-30 J Banks Signal source
FR2293079A1 (fr) * 1974-11-29 1976-06-25 Lignes Telegraph Telephon Circuit micro-onde a niveau d'entree eleve et filtre l'incorporant
JPS5577213A (en) * 1978-12-06 1980-06-10 Fujitsu Ten Ltd Selective amplifier
JPS58207975A (ja) * 1982-05-29 1983-12-03 ティーディーケイ株式会社 振動子励振回路
DE3514676A1 (de) * 1985-04-19 1986-10-23 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Einrichtung zum optimalen anschalten eines senders und eines empfaengers an ein induktives koppelelement
US4571560A (en) * 1985-05-21 1986-02-18 Zenith Electronics Corporation Switched bandpass filter
ES287964Y (es) 1985-07-08 1986-07-16 Indiba,S.A. Dispositivo para la regeneracion cutanea
US5187457A (en) * 1991-09-12 1993-02-16 Eni Div. Of Astec America, Inc. Harmonic and subharmonic filter
US5300068A (en) * 1992-04-21 1994-04-05 St. Jude Medical, Inc. Electrosurgical apparatus
US5414327A (en) * 1992-07-20 1995-05-09 U.S. Philips Corporation High frequency discharge lamp operating circuit with frequency control of the ignition voltage
KR0138306B1 (ko) * 1994-12-14 1998-06-15 김광호 영전압 스위칭 제어회로
DE19611879A1 (de) * 1995-05-15 1996-11-21 Charles Machine Works Bandpaßfilter für Vorverstärker
US5720744A (en) 1995-06-06 1998-02-24 Valleylab Inc Control system for neurosurgery
US5836943A (en) * 1996-08-23 1998-11-17 Team Medical, L.L.C. Electrosurgical generator
JPH10118093A (ja) * 1996-10-23 1998-05-12 Olympus Optical Co Ltd 高周波電流治療装置
ES2139507B1 (es) 1997-07-24 2000-10-16 Indiba Sa Perfeccionamientos en los aparatos para electroterapia.
DE19839826A1 (de) * 1998-09-01 2000-03-02 Karl Fastenmeier Hochfrequenzeinrichtung zur Erzeugung eines Plasmabogens für die Behandlung von menschlichem Gewebe
US6775157B2 (en) * 2002-06-25 2004-08-10 International Rectifier Corporation Closed loop active EMI filter for reducing common or differential noise based on an error value
JP3889351B2 (ja) * 2002-12-11 2007-03-07 Tdk株式会社 デュプレクサ
WO2004062516A1 (en) * 2003-01-09 2004-07-29 Gyrus Medical Limited An electrosurgical generator
WO2006084505A1 (en) * 2005-02-09 2006-08-17 Schaffner Emv Ag Active emc filter for medical applications
US7513896B2 (en) * 2006-01-24 2009-04-07 Covidien Ag Dual synchro-resonant electrosurgical apparatus with bi-directional magnetic coupling
JP5675616B2 (ja) * 2008-09-08 2015-02-25 エルベ エレクトロメディツィン ゲーエムベーハー ソフト生成器
US20110069518A1 (en) * 2009-09-23 2011-03-24 Taewoong Medical Co., Ltd. Resonant inverter of radio frequency generator for radiofrequency ablation

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES253731A1 (es) * 1958-11-29 1960-02-16 Standard Electrica Sa Disposiciones en circuito de derivacion de canal de microondas
US4209018A (en) * 1975-02-01 1980-06-24 Karl Fastenmeier Tissue coagulation apparatus and method
US4615330A (en) * 1983-09-05 1986-10-07 Olympus Optical Co., Ltd. Noise suppressor for electronic endoscope
SU1648410A1 (ru) * 1988-12-07 1991-05-15 Киевский Медицинский Институт Им.Акад.А.А.Богомольца Электрофульгуратор
EP0854564B1 (en) * 1997-01-16 2008-03-19 Nec Corporation AC/CD converter with a piezoelectric transformer
RU2136238C1 (ru) * 1998-11-26 1999-09-10 ТОО "Фирма АКЦ" Электрохирургическое устройство
US6961251B2 (en) * 1999-03-23 2005-11-01 Advanced Energy Industries, Inc. Waveform independent high frequency power system
RU2294712C1 (ru) * 2005-06-02 2007-03-10 Сергей Владимирович Белов Аппарат электрохирургический осцилляционный

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GERHARD, "Surgical Electrotechnology: Quo Vadis?", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v.BME-31, No. 12, 1984, p.p.787-792. С.Я.ДОЛЕЦКИЙ и др. Высокочастотная электрохирургияю. - М.: МЕДИЦИНА, 1980, с.58-72. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101682306B (zh) 2011-12-28
EP2169826A4 (en) 2011-05-11
AU2008265114A1 (en) 2008-12-24
NZ581886A (en) 2012-09-28
AU2008265114B2 (en) 2012-08-23
CN101682306A (zh) 2010-03-24
KR20100029205A (ko) 2010-03-16
ES2391230T3 (es) 2012-11-22
BRPI0812512A2 (pt) 2015-02-10
BRPI0812512B1 (pt) 2019-09-10
CA2690871C (en) 2013-02-12
CA2690871A1 (en) 2008-12-24
EP2169826B1 (en) 2012-09-05
WO2008155433A1 (es) 2008-12-24
US20100198213A1 (en) 2010-08-05
KR101255082B1 (ko) 2013-04-15
US8465483B2 (en) 2013-06-18
MX2009013521A (es) 2010-01-18
JP5335782B2 (ja) 2013-11-06
JP2010530267A (ja) 2010-09-09
EP2169826A1 (en) 2010-03-31
ES2308938B1 (es) 2010-01-08
RU2010101670A (ru) 2011-07-27
ES2308938A1 (es) 2008-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2464950C2 (ru) Схема для радиочастотных устройств, применяемых для живых тканей, и устройство, содержащее эту схему
AU2007202069B2 (en) System and method for reducing leakage current in an electrosurgical generator
US20030181898A1 (en) RF filter for an electrosurgical generator
RU2573108C2 (ru) Медицинское устройство
AU2010201093B2 (en) System and method for return electrode monitoring
US20100114090A1 (en) Electrosurgical generator and system
CN107334523B (zh) 电外科发生器和电外科系统
RU2600799C2 (ru) Токовая защита для систем мониторинга на основе электродов
AU2014218365B2 (en) Resonant inverter
JP5497762B2 (ja) 電気手術器用高周波発生器
US9820805B2 (en) Electrosurgical instrument and system
JP2011067591A (ja) 高周波熱治療用rfジェネレータの同相モードノイズフィルター
CN206908513U (zh) 高频手术设备用低压开关电源装置
CN110123445B (zh) 高频高压电路分时复用控制装置及多电极射频消融系统
JP2011067590A (ja) 高周波熱治療用rfジェネレータの共振型インバータ
RU134036U1 (ru) Высокочастотный генератор для абляции биологической ткани
CN213910498U (zh) 一种双频输入式神经监测型电钩
CN109856496B (zh) 一种中性电极监测装置
Buzdugan et al. Electromagnetic Compatibility at the Mains Ports for Medical Equipments

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20190730