[实用新型]超声切割止血手术仪有效

专利信息
申请号: 201320552386.8 申请日: 2013-09-06
公开(公告)号: CN203802502U 公开(公告)日: 2014-09-03
发明(设计)人: 姚建新 申请(专利权)人: 姚建新
主分类号: A61B17/00 分类号: A61B17/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 210038 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 超声 切割 止血 手术
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种医疗器械,尤其是一种超声切割止血手术仪,该超声切割止血手术仪用于妇科、泌尿科等手术中,不仅能够在开放手术中得到广泛应用,而且可以应用在各种内窥镜手术中。 

背景技术

在外科学的发展历史中,手术出血是妨碍外科发展的重要因素之一,寻求切割加止血的手术技术或方法始终贯穿于外科学的发展进程,各类具有切割或/和止血功能的手术器械也相继推出,其中,最具代表的就是利用高频高压电弧切割并电凝止血的高频电刀,它也是现代外科手术常用设备之一。然而由于电弧的温度高达上千度,其对生物组织的热损伤是十分严重的,高频电刀受其工作原理的限定,易造成术中灼伤、电击、干扰、爆炸等事故,术中产生的烟雾影响医生手术视野和健康,其应用和发展受到局限,因而研究和开发更先进更实用的新技术或新方法一直是医学界和工程技术人员所共同关注的热点。 

自二十世纪八十年代以来,以腹腔镜为代表的微创外科是外科领域的重要进展之一,因其对局部创伤小,患者全身应激反应轻、疼痛轻、康复快,且又能达到开放手术之效果而备受欢迎,在普外科、泌尿外科、妇科等许多科室开展了腹腔镜手术,除常规手术外,还包括肝部分切除术、脾切除术、肾切除、肾部分切除、肾上腺切除术、子宫切除及一些脏器的恶性肿瘤的根治术。随着 医疗技术及仪器的发展,腹腔镜手术的应用范围将进一步扩大,微创治疗代表了外科手术发展方向。 

腔镜下组织切割及止血对腹腔镜手术至关重要,而以往常规使用的高频电刀镜下止血功能差,且产生的热效应对组织器官损伤大、产生烟雾等因素使腹腔镜手术进一步开展受到限制。二十世纪九十年代后期美国Ethicon内镜外科公司推出了超声切割止血刀(laparosonic coagulating shears LCS),它形似剪刀,其顶端有三种刀刃,可旋转更换。 

超声外科在我国尚属一门十分年轻的技术,虽然国内也有若干科研单位开展了超声手术刀的研制,但他们所研制的超声吸引器或超声切割刀(不带止血功能),属传统意义的超声刀,其振荡频率常在18KHz~40KHz左右,此频率范围内的超声刀只能切开某些实质性组织,如肝、肾和脑组织,并保留血管、结缔组织等,由于对血管不能切断,因此这类超声刀不适用于腔镜外科手术。 

本实用新型既可行开放式手术,也适用于腔镜下工作,它能切开实质性组织、结缔组织,并能安全离断直径3mm以内的血管。 

发明内容

本实用新型的目的是提供一种超声切割止血手术仪。本实用新型的超声切割止血手术仪的基本原理是将电能转化成机械能,利用超声频率发生器使金属刀头以超声频率55.5KHz进行机械振荡,继而使组织内水汽化,蛋白氢键断裂,细胞崩解,组织被切开或凝固而封闭小血管。 

本实用新型可以通过以下技术方案来实现: 

一种超声切割止血手术仪,它包括超声发生器,所述的超声发生器是由微 处理器控制电路、超声功率输出电路、电源电路、显示电路等组成,超声功率输出电路与超声手术器械连接,超声手术器械与控制电路构成控制回路,控制电路包括高压供电控制电路和过压检测电路,微处理器、高压供电控制电路和过压检测电路构成控制回路,电源电路包括有输入滤波模块、电源整流模块、低压直流输出模块、高压整流滤波模块、输出电压检测调节模块、脉冲调节输出模块。 

所述的控制电路还包括微处理器、数模转换器口PA4、数模转换器口PA5、模数转换器口PC1、模数转换器口PC0、音频放大电路、超声信号产生电路、电流取样电路、电压取样电路、隔离电路组成,超声输出电路包括超声驱动电路、超声功放电路,控制电路的超声信号产生电路通过与非门连接第一微处理器的超声信号控制端,与非门通过超声驱动电路连接超声功放电路,模数转换器口PC1通过电压取样电路连接超声功放电路的电压取样端,模数转换器口PC0通过电流取样电路连接超声功放电路的电流取样端,数模转换器口PA5的模拟信号输出端连接音频放大电路,隔离电路通过锁存/缓冲器连接第一微处理器的控制信号端,隔离电路的输入端连接脚控开关和/或手控开关。 

所述超声信号由微处理器直接产生。 

所述电流取样电路包括第一取样环,第一取样环串接在负载回路中,取样环次级上感应的电压经电阻限压后,信号直接送至一直流电压转换器,直流电压转换器输出的模拟电压送至模数转换器口PC0。 

所述电压取样电路包括第二取样环,第二取样环次级上感应的电压经电阻 Rv限压后,信号直接送至电脑板的直流电压转换器(Uv),直流电压转换器(Uv)输出的模拟电压送至模数转换器口PC1。 

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