用于电外科单元信号检测的电路和方法技术

技术编号:19070379 阅读:46 留言:0更新日期:2018-09-29 15:44
提供了用于检测电外科单元信号的电路。示例电路包括:被配置为处理与测量患者的生物电位信号相关联的浮地信号的滤波器;以及被配置为至少部分地基于浮地和接地地线来输出感测信号以用于检测电外科单元信号的检测器。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于电外科单元信号检测的电路和方法
本文中所描述的主题一般涉及电气电路,并且更具体地涉及信号检测电路。
技术介绍
电外科单元(ESU)被惯常地使用在手术室中,并且被已知为干扰对患者的生物电位信号(例如,心电图信号、脑电图信号、血压等)的监测。ESU将大幅度(例如,100V至5kV)和高频率(>300kHz)的信号施加到患者的身体以用于手术。然而,ESU信号也可能具有在更低频率下(例如,从直流电到100Hz)的能量,因为当电流通过ESU电极时,高频ESU信号幅度由于切断而被调制并且随后被整流。作为结果,ESU信号的更低的频率分量可能生成在感兴趣的生物电位信号的通带中的噪声。这样的噪声经常产生在监测生物电位信号的软件算法中的错误的警报(例如,高心率)。
技术实现思路
提供了用于检测电外科单元信号的电路和方法。用于检测电外科单元信号的示例电路包括:滤波器,被配置为处理与测量患者的生物电位信号相关联的浮地信号;以及检测器,被配置为至少部分地基于浮地信号和接地地线来输出感测信号以用于检测电外科单元信号。作为示例,滤波器包括:电容器;以及包括第一电阻器端子和第二电阻器端子的电阻器,第一电阻器端子电连接到电容器,第二电阻器端子被偏置到接地地线。作为另一个示例,电容器包括第一电容器端子和第二电容器端子;第一电容器端子被配置为接收浮地信号;并且第二电容器端子电连接到第一电阻器端子。例如,检测器包括:二极管,其包括阳极端子和阴极端子,阳极端子电连接到滤波器;电容器,其包括第一电容器端子和第二电容器端子,第一电容器端子电连接到阴极端子,第二电容器端子被偏置到接地地线;以及电阻器,其包括第一电阻器端子和第二电阻器端子,第一电阻器端子电连接到第一电容器端子,第二电阻器端子被偏置到接地地线。在另一个示例中,浮地信号包括高频分量和低频分量;并且滤波器被配置为使高频分量通过并且阻断低频分量。在又一个示例中,低频分量与患者的生物电位信号相关联。例如,高频分量与大于阈值的频率值相对应;并且低频分量与小于阈值的低频率值相对应。作为另一个示例,检测器进一步被配置为将经滤波的浮地信号整流成直流电平。在具体的示例中,当直流电平高于阈值时检测到电外科单元信号。例如,中性驱动放大器被配置为接收浮地信号作为输入。在一个示例中,检测器包括半波整流器。在另一个示例中,检测器包括全波整流器。在又一个示例中,检测器包括自钟控解调器。在特定示例中,电路进一步包括:被配置为根据算法来处理生物电位信号的信号处理器。作为示例,信号处理器进一步被配置为至少部分地基于电外科单元信号来改变算法。在另一个示例中,信号处理器进一步被配置为线性地或非线性地改变算法。例如,生物电位信号对应于心电图信号。在另一个示例中,生物电位信号对应于脑电图信号。在具体的示例中,滤波器和检测器被放置在用于生物电位信号的监测器位于其中的电隔离区域中。提供了用于检测电外科单元信号的示例方法。方法包括:处理与测量患者的生物电位信号相关联的浮地信号;以及至少部分地基于浮地和接地地线来输出感测信号以用于检测电外科单元信号。例如,使用如上面所描述的示例电路来实现该方法。本文中所描述的主题提供许多技术优点。例如,本文中所描述的电路是非昂贵的,因为没有使用用于对兆赫兹信号进行采样的高成本的ADC(模数转换器)。另外,本文中所描述的电路可以比经常取决于电极处的复杂非线性滤波的软件算法更可靠。更进一步地,可以相对于浮地(非接地地线)测量电压,并且本文中所描述的电路可以被放置在生物电位监测电路的相同的电隔离区域内,从而极大地简化了电路设计。在随附附图和下面的描述中阐述了本文中所描述的主题的一个或多个变化的细节。根据描述和附图并且根据权利要求,本文中所描述的主题的其它特征和优点将显而易见。附图说明图1描绘了用于ESU信号检测的示例图。图2描绘了示出ESU检测电路的示例图。图3描绘了示出用于共模感测的ESU检测电路的示例图。图4描绘了示出用于差分感测的ESU检测电路的示例图。具体实施方式ESU对于生物电位信号监测的干扰可能是有问题的。例如,当ESU处在使用中时可能产生错误的警报,但是因为在ESU的使用之中仍然需要警报机制,所以可能不关断警报机制来防止这样的错误警报。可以开发软件算法以检测手术中的ESU,但是这样的算法可能固有地受用于将ESU信号转换为数字信号的ADC的采样速率限制。通常ADC的采样速率太低以至于不能检测经常在兆赫兹范围中的高频ESU信号。本文中所描述的系统和方法可以被配置为实现用于检测ESU是否是有效的各种机制。例如,通常与相关于生物电位信号的频率分离开多于两个数量级的ESU信号的独特的高频性质使得高频ESU信号对于检测而言是可用的。图1描绘了用于ESU信号检测的示例图。如在图1中所示出的,电路100包括ESU102和生物电位监测系统104。电路100可以实现两种ESU信号检测机制:差分感测和共模感测。对于差分感测而言,感测电路(例如,如在图2中所示出的)可以被连接在生物电位输入端子(例如,点“A”)与浮地108(例如,点“B”)之间,其中浮地108对应于浮地信号并且被用于测量生物电位信号。例如,浮地108对应于未被电连接到接地地线110的地,并且浮地信号是参照于浮地108的信号。对于共模感测而言,感测电路可以被连接在浮地108(例如,点“C”)与接地地线110(例如,点“D”)之间。特别地,在ESU工作期间,一个或多个ESU电压分量可能出现在每个生物电位输入信号(例如,“心电图”(ECG)信号)上,并且ESU电压分量可能相对于浮地108具有一些动态信号电位。因此,可以通过差分感测来检测指示有效的ESU工作的ESU电压分量。更进一步地,在ESU工作期间,浮地108可能在ESU102的共模电位处浮动,并且可能具有高电平和高频率。然后可以通过共模感测来检测浮地108。具体地,当ESU102被激活时,它具有两个输出分量:(1)从手术刀122到复位板132的差分电压120(例如,Vdiff);以及(2)相对于接地地线110的患者身体126上的共模电压124(Vcm)。差分电压120(例如,Vdiff)表示用于ESU102的有效“切断”能量输出。例如,差分电压120大于100Vp-p,并且具有高于200kHz的频率值。共模电压124是因为ESU102未完美地与接地隔离而生成(例如,经由寄生电容128)的寄生输出。患者身体126对于ESU102呈现差分负载。例如,差分电压120(例如,Vdiff)引起电流流动通过具有内阻134(例如,Rb)的身体126。右腿电极(RL)通过中性驱动放大器106将身体电位带至浮地108。患者身体126还对接地地线110呈现的共模阻抗(例如,200pF),这加重了ESU共模激励的负担。例如,所造成的在患者上的共模电压124在高频下大于100Vp-p。通过在多个物理部位处放置电极来把用于监测生物电位信号的放大器136连接到患者身体126。在患者电极中的任何一个(例如,左臂(LA)、右臂(RA))上显现出的相对于浮地108的电压可以被用于检测ESU工作。如在图1中示出那样,LA电极被用作为示例。例如,LA上的电压112可以被高通滤波并且被整流以产生直流(DC)输出,以本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于检测电外科单元信号的电路,所述电路包括:滤波器,被配置为处理与测量患者的生物电位信号相关联的浮地信号;以及检测器,被配置为至少部分地基于浮地信号和接地地线来输出感测信号以用于检测电外科单元信号。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种用于检测电外科单元信号的电路,所述电路包括:滤波器,被配置为处理与测量患者的生物电位信号相关联的浮地信号;以及检测器,被配置为至少部分地基于浮地信号和接地地线来输出感测信号以用于检测电外科单元信号。2.如权利要求1所述的电路,其中滤波器包括:电容器;以及电阻器,包括第一电阻器端子和第二电阻器端子,第一电阻器端子被电连接到电容器,第二电阻器端子被偏置到接地地线。3.如权利要求1或2所述的电路,其中:电容器包括第一电容器端子和第二电容器端子;第一电容器端子被配置为接收浮地信号;以及第二电容器端子被电连接到第一电阻器端子。4.如前述权利要求中的任何一项所述的电路,其中检测器包括:二极管,包括阳极端子和阴极端子,阳极端子被电连接到滤波器;电容器,包括第一电容器端子和第二电容器端子,第一电容器端子被电连接到阴极端子,第二电容器端子被偏置到接地地线;以及电阻器,包括第一电阻器端子和第二电阻器端子,第一电阻器端子被电连接到第一电容器端子,第二电阻器端子被偏置到接地地线。5.如前述权利要求中的任何一项所述的电路,其中:浮地信号包括高频分量和低频分量;以及滤波器被配置为使高频分量通过并阻断低频分量。6.如前述权利要求中的任何一项所述的电路,其中低频分量与患者的生物电位信号相关联。7.如前述权利要求中的任何一项所述的电路,其中:高频分量与大于阈值的频率值相对应;以及低频分量与小于阈值的低频率值相对应。8.如前述权利要求中的任何一项所述的电路,其中检测器被进一步配置为...

【专利技术属性】
技术研发人员:DK弗里曼R贾茨克
申请(专利权)人:德尔格医疗系统有限责任公司
类型:发明
国别省市:美国,US

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