双模态组织消融装置制造方法及图纸

技术编号:35804094 阅读:12 留言:0更新日期:2022-12-01 15:07
本申请涉及一种双模态组织消融装置,其包括第一脉冲电路,被配置为生成并输出第一脉冲信号;第二脉冲电路,被配置为生成并输出第二脉冲信号;波形转换电路,与第二脉冲电路连接,被配置为基于第二脉冲信号输出高频谐振信号;信号切换电路,与第一脉冲电路和波形转换电路连接,被配置为选择输出第一脉冲信号或高频谐振信号;输出电极,被配置为将信号切换电路输出的信号施加到目标组织上。通过信号切换电路在第一脉冲信号与高频谐振信号之间切换,并通过输出电极将信号输出至目标组织,可以实现在不可逆穿孔消融与射频消融之间切换,可以将两种的消融方式进行协同作用,减少热沉效应对组织消融带来的影响。织消融带来的影响。织消融带来的影响。

【技术实现步骤摘要】
双模态组织消融装置


[0001]本申请属于医疗设备
,尤其涉及一种双模态组织消融装置。

技术介绍

[0002]目前,电治疗方法已被广泛用于许多急、慢性疾病以及康复治疗。由于生物组织具有一定的导电特性,电流通过时,会产生相应的生物学效应。根据频率不同,电生物学效应也完全不同。其中,当高频电能量施加到生物组织后,由于生物组织电热效应,可实现生物组织的切割、凝血和组织消融等。在高频电能量应用于组织消融时,又可分为射频消融和微波消融两类。射频消融是通过高频电流作用,使组织的极性分子高速运转,同时产热,当产热温度达到一定时,蛋白质就会变性而发生凝固性坏死;微波是通过电压改变形成交变电场,类似于微波炉的产热原理,使组织升温而坏死。射频消融和微波消融由于利用了生物组织的电热效应,其消融范围的控制还要依赖组织热传导和热扩散,且受热沉效应影响,特别是血管中的血液会带走热量,使血管附近的组织温升难以达到消融温度要求,使得该位置的消融不完全。

技术实现思路

[0003]本申请的目的在于提供一种双模态组织消融装置,旨在解决传统的进行组织的射频消融时存在的受热沉效应影响的问题。
[0004]本申请实施例的第一方面提供了一种双模态组织消融装置,包括:第一脉冲电路,被配置为生成并输出第一脉冲信号;第二脉冲电路,被配置为生成并输出第二脉冲信号;波形转换电路,与所述第二脉冲电路连接,被配置为基于所述第二脉冲信号输出高频谐振信号;信号切换电路,与所述第一脉冲电路和所述波形转换电路连接,被配置为接收所述第一脉冲信号和所述高频谐振信号,并选择输出所述第一脉冲信号和所述高频谐振信号中的一个信号;输出电极,与所述信号切换电路连接,被配置为将所述信号切换电路输出的信号施加到目标组织上,以进行目标组织的不可逆穿孔消融或射频消融。
[0005]其中一实施例中,所述波形转换电路包括第一电感、第二电感和滤波电容,所述第一电感的第一端与所述第二脉冲电路的第一输出端连接,所述第二电感的第一端与所述第二脉冲电路的第二输出端连接,所述滤波电容的两端分别与所述第一电感的第二端和所述第二电感的第二端连接,所述滤波电容的两端均与所述信号切换电路连接,用于输出所述高频谐振信号。
[0006]其中一实施例中,所述输出电极包括第一电极针的第二电极针,所述第一电极针与所述信号切换电路的第一输出端连接,所述第二电极针与所述信号切换电路的第二输出端连接,所述第一电极针和所述第二电极针用于与所述目标组织接触并将所述第一脉冲信号和所述高频谐振信号施加到所述目标组织上。
[0007]其中一实施例中,所述第一电极针为爪型电极针。
[0008]其中一实施例中,所述第一电极针包括绝缘套管、固定针尖和若干弯曲的弹性针
尖;所述绝缘套管的一端设有开口,所述绝缘套管的另一端设有电极连接端,所述电极连接端用于与所述信号切换电路连接;所述固定针尖的第一端和各个弹性针尖的第一端均与所述电极连接端电连接,所述固定针尖的第一端固定在所述所述绝缘套管内,所述固定针尖的第二端延所述绝缘套管的轴向从所述绝缘套管的开口处延伸出一定长度,各个所述弹性针尖的第一端通过对应滑动结构安装在所述绝缘套管内,所述滑动结构用于控制对应的所述弹性针尖的第二端在所述绝缘套管的开口处进行伸缩。
[0009]其中一实施例中,所述滑动结构包括若干设置在所述绝缘套管的侧壁且与所述套管轴向平行的滑槽以及若干与各个所述滑槽一一对应的绝缘推钮,各个所述绝缘推钮分别安装在对应的滑槽内并分别与对应的弹性针尖连接,以用于通过控制所述绝缘推钮在对应的所述滑槽中滑动,使对应的所述弹性针尖在所述绝缘套管的开口处伸缩。
[0010]其中一实施例中,还包括主控电路,所述主控电路分别与所述第一脉冲电路和所述第二脉冲电路连接,所述主控电路被配置为控制所述第一脉冲电路与所述第二脉冲电路工作,以分别生成并输出所述第一脉冲信号和所述第二脉冲信号。
[0011]其中一实施例中,所述第一脉冲电路包括多个功率开关,以用于通过控制各个所述功率开关的通断,基于驱动电压生成并输出所述第一脉冲信号;所述第二脉冲电路与所述第一脉冲电路的电路结构相同。
[0012]其中一实施例中,还包括输出检测电路,所述输出检测电路设置在所述信号切换电路和所述输出电极之间并与所述主控电路连接,被配置为采集通过所述输出电极施加到所述目标组织的电压以及流经所述输出电极的电流,生成并向所述主控电路输出对应的数字反馈信号;所述主控电路还被配置为基于所述数字反馈信号得到所述目标组织的电化学阻抗参数。
[0013]其中一实施例中,还包括温度检测电路,所述温度检测电路分别与所述输出电极和所述主控电路连接,所述温度检测电路被配置为检测所述输出电极的温度并向所述主控电路输出对应的温度检测信号,所述主控电路还被配置为基于所述温度检测信号得到所述输出电极的温度。
[0014]本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是:通过信号切换电路在第一脉冲信号与高频谐振信号之间切换,并通过输出电极将信号输出至目标组织,可以实现在不可逆穿孔消融与射频消融之间切换,可以将两种模态的消融方式进行协同作用,减少热沉效应对组织消融带来的影响。
附图说明
[0015]图1为本申请一实施例提供的双模态组织消融装置的原理示意图;
[0016]图2为本申请另一实施例提供的双模态组织消融装置的原理示意图;
[0017]图3为本申请一实施例提供的第一电极针的结构示意图;
[0018]图4为本申请一实施例提供的第一脉冲电路的原理示意图;
[0019]图5为本申请一实施例提供的第一脉冲开关电路的原理示意图;
[0020]图6为本申请一实施例提供的光电隔离驱动电路的原理示意图;
[0021]图7为本申请另一实施例提供的光电隔离驱动电路的原理示意图;
[0022]图8为本申请一实施例提供的磁隔离供电电路的原理示意图;
[0023]图9为本申请一实施例提供的磁隔离供电电路与光电隔离驱动电路的具体连接关系示意图;
[0024]图10为本申请另一实施例提供的第一脉冲开关电路的原理示意图;
[0025]图11为本申请一实施例提供的均压单元的电路示意图;
[0026]图12为本申请一实施例提供的波形转换电路的原理示意图;
[0027]图13为本申请一实施例提供的输出检测电路的原理示意图;
[0028]图14为本申请一实施例提供的温度检测电路的原理示意图。
[0029]上述附图说明:100、第一脉冲电路;110、光电隔离驱动电路;111、光电耦合单元;112、驱动单元;113、延时单元;120、磁隔离供电电路;121、变压器;122、整流单元;123、调压单元;130、第一脉冲开关电路;131、第一开关支路;132、第二开关支路;140、第二脉冲开关电路;150、功率开关;160、均压单元;200、第二脉冲电路;300、波形转换电路;400、信号切换电路;500、输出电极;510、本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种双模态组织消融装置,其特征在于,包括:第一脉冲电路,被配置为生成并输出第一脉冲信号;第二脉冲电路,被配置为生成并输出第二脉冲信号;波形转换电路,与所述第二脉冲电路连接,被配置为基于所述第二脉冲信号输出高频谐振信号;信号切换电路,与所述第一脉冲电路和所述波形转换电路连接,被配置为接收所述第一脉冲信号和所述高频谐振信号,并选择输出所述第一脉冲信号和所述高频谐振信号中的一个信号;输出电极,与所述信号切换电路连接,被配置为将所述信号切换电路输出的信号施加到目标组织上,以进行目标组织的不可逆穿孔消融或射频消融。2.如权利要求1所述的双模态组织消融装置,其特征在于,所述波形转换电路包括第一电感、第二电感和滤波电容,所述第一电感的第一端与所述第二脉冲电路的第一输出端连接,所述第二电感的第一端与所述第二脉冲电路的第二输出端连接,所述滤波电容的两端分别与所述第一电感的第二端和所述第二电感的第二端连接,所述滤波电容的两端均与所述信号切换电路连接,用于输出所述高频谐振信号。3.如权利要求1或2所述的双模态组织消融装置,其特征在于,所述输出电极包括第一电极针和第二电极针,所述第一电极针与所述信号切换电路的第一输出端连接,所述第二电极针与所述信号切换电路的第二输出端连接,所述第一电极针和所述第二电极针用于与所述目标组织接触并将所述第一脉冲信号和所述高频谐振信号施加到所述目标组织上。4.如权利要求3所述的双模态组织消融装置,其特征在于,所述第一电极针为爪型电极针。5.如权利要求4所述的双模态组织消融装置,其特征在于,所述第一电极针包括绝缘套管、固定针尖和若干弯曲的弹性针尖;所述绝缘套管的一端设有开口,所述绝缘套管的另一端设有电极连接端,所述电极连接端用于与所述信号切换电路连接;所述固定针尖的第一端和各个弹性针尖的第一端均与所述电极连接端电连接,且所述固定针尖的第一端固定在所述绝缘套管内,所述固定针尖的第二端延所述绝缘套管的轴向从所述绝缘套管的...

【专利技术属性】
技术研发人员:谭坚文李建勇
申请(专利权)人:深圳迈微医疗科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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