用于DC泄漏检测的安全电路制造技术

技术编号:38195108 阅读:9 留言:0更新日期:2023-07-20 21:15
本公开的发明专利技术名称是“用于DC泄漏检测的安全电路”。与导管耦合的呈开关盒形式的安全电路检测来自该导管的放大器电路的DC泄漏或发射,并且切换开关以立即终止(切断)到该放大器电路的电力。这种立即电力终止瞬时停止DC泄漏,如果未被检查或者未以其他方式检测到,则该DC泄漏可到达心脏,并且破坏该心脏的电活动并且引起其他损伤。并且引起其他损伤。并且引起其他损伤。

【技术实现步骤摘要】
用于DC泄漏检测的安全电路
[0001]相关申请的交叉引用
[0002]本申请要求2022年1月13日提交的美国临时专利申请63/299,138的权益,该临时专利申请以引用方式并入本文。


[0003]本公开整体涉及医疗探头,并且具体地讲涉及用于从导管接收输入电流的放大器电路的方法和系统。

技术介绍

[0004]电生理学导管通常用于标测心脏中的电活动。
附图说明
[0005]以下结合附图对本专利技术所公开主题的示例的详细描述将更全面地理解本专利技术所公开的主题,在附图中,对应或类似的附图标记或字符指示对应或类似的元件,其中:
[0006]图1为在本专利技术所公开主题的安全电路的一个示例中使用的篮状导管系统的示意性图示,其中篮状部分处于膨胀的、展开的构型;
[0007]图2为图1的导管的示意性图示,其中篮状部分处于塌缩构型;
[0008]图3为示意性地示出图1和图2的导管的框图;
[0009]图4为利用图1至图3的导管的示例性操作中的本专利技术所公开主题的安全电路的框图;并且,
[0010]图5为根据本公开的一个示例的示意性地示出由图4的安全电路执行的示例性操作过程的流程图。
具体实施方式
[0011]概述
[0012]由心脏导管获取的电生理(EP)信号在它们被数字化和处理之前通常由合适的放大器放大。由此类构型产生的一个问题是来自放大器的DC泄漏。由于放大器输入部连接到插入心脏中的电极,因此在放大器输入部处的DC泄漏信号(电流或电压)可到达心脏并破坏其正常电活动或引起损伤。
[0013]本专利技术所公开主题的示例提供了一种呈开关盒形式的安全电路,其用于检测来自放大器电路的DC泄漏或发射,并且提供设备操作安全。DC泄漏可由放大器电路老化或故障而发生。例如,如果DC分量到达与放大器电路相关联的设备的基础结构,并且最终到达心脏,则心脏的正常电活动将被破坏,从而导致对心脏的损害。
[0014]在一些示例中,本专利技术所公开的安全电路包括用于检测从医疗探头部件(诸如电生理导管中的放大器电路)泄漏的DC分量的传感器,所述泄漏的DC分量一旦被检测就导致到放大器电路的电力切断,以阻止DC泄漏。以这种方式,可检测来自放大器电路的DC泄漏并
加以处理,从而导致增强的患者安全性。
[0015]本专利技术所公开的安全电路为每个电极提供了已知旁路电路的替代方案,该已知旁路电路需要大体积模拟部件。由于当代安全电路在具有多个电极的导管上操作,因此每个电极将需要大体积模拟部件,从而导致大型且昂贵的解决方案。本专利技术所公开的安全电路,由于其构造和部件,在多个电极上操作,并且是紧凑的,消除了对当前大型和大体积安全电路的需要。
[0016]系统描述
[0017]图1为适合与本专利技术所公开的安全电路300一起使用的导管10的示意图,该导管也称为篮状导管或篮状电生理导管,因为其包括用于大面积标测的篮形高密度电极组件18。篮状导管10例如根据共同拥有的名称为“Basket Catheter With Microelectrode Array Distal Tip”的美国专利9,963,733中所公开的篮状导管,该专利全文以引用方式并入本文。
[0018]导管10利用其篮形高密度电极组件18提供了大面积标测,因为电极18的集成远侧末端22提供了用于急性焦点映射的超高密度微电极阵列。导管10包括具有近端和远端的细长导管主体12、在导管主体的近端处的控制手柄16(包括用于导管和篮状组件18操纵的偏转旋钮13)、在导管主体12的远侧的(外管34的)中间偏转部分14、以及在偏转节段14的远端处的篮形电极组件18。篮形电极组件(或“篮状组件”)18具有多个脊27,该脊的近端和远端围绕细长的扩张器17/17P,对该膨胀件提供相对于导管的纵向移动,以用于在膨胀构型(图1)和塌缩构型(图2)之间调节该篮状组件的形状。在篮状组件18的远端上安装具有多个表面嵌入的微电极26的远侧末端22,所述表面嵌入的微电极的外表面与衬底主体的外表面大致齐平,以呈现大致平滑、无创伤的远侧末端轮廓。
[0019]每个脊27包括一个或多个环形电极240,该一个或多个环形电极检测心脏组织的电活动,以快速标测大面积的心脏的内部几何形状,以用于诊断心律失常。每个环形电极240与相应的导线212A至212N(图3)(也称为“电线”或“线”)通信,其中N表示至少每个脊27的环形电极240的数量。在下文中,导线212A

212N通常被称为元件212。例如,导线212被封装在电缆中,并且导线212与导管10主体中的电路板通信。
[0020]如图3所示,电路板例如用作放大器电路281(例如,其包括用于每根导线(线)212的一个或多个放大器(未示出)),该放大器电路放大从环形电极240接收的信号,并将接收的信号以能够由计算机283理解的形式(例如数据)传输到导管10外部并与导管10通信的计算机283。计算机283直接(在图3中以实线示出)或通过网络(在图3中以虚线示出)连接到导管10。放大器电路281从电源285接收其电力。
[0021]DC泄漏的检测和防治
[0022]图4示出了用篮状导管(例如上文详述的篮状导管10)的示例性操作中的安全电路300,该安全电路也被称为“开关盒”。
[0023]当与安全电路300一起使用时,导管10被改性,使得安全电路300的开关302置于电源285和导管10的放大器电路281中间(例如,在它们之间)。开关302例如为硬件开关或者软件或“软”开关。开关302与控制器304通信。安全电路300包括例如DC监测器或DC监测电路312和温度监测器314,上述两者均与控制器304通信。
[0024]控制器304与开关302通信,以通过发送信号通知开关处于第一或闭合位置(硬件
开关)或设置(软件开关)与第二或打开位置/设置之间,该第一位置/设置在下文中被称为“第一或闭合位置”,在该位置中开关302打开或“接通”且电力从电源285流到放大器电路281,该第二位置/设置在下文中被称为“第二或打开位置”,在该位置中开关302关闭或“断开”且从电源285到放大器电路281的电力流动被切断并且不到达放大器电路281。例如,开关302的第一或闭合位置是默认位置,在该默认位置中电力通过开关302从电源285流到放大器电路281。
[0025]例如,控制器304是可编程的以接收阈值DC电流和/或电压以及阈值温度,当达到或超过该阈值DC电流和/或电压以及阈值温度时,使得控制器304发信号通知开关302移动/复位到第二或打开位置/设置,或维持第二或打开位置/设置,使得到放大器电路281的电力被切断。这种电力切断停止了来自放大器电路281的DC泄漏和其他DC发射,使得DC不流入导管10中并且随后到达心脏,并且因此破坏心脏的正常电活动,并导致对心脏的损害。
[0026]通常,控制器304包括在软件中编程以执行本文所述的功能的通用计算机。该软件本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于检测来自耦合到导管的放大器电路的直流(DC)泄漏的设备,所述设备包括:开关,所述开关用于控制电力从电源到所述放大器电路的流动,所述开关包括第一设置和第二设置,在所述第一设置中将电力从所述电源递送至所述放大器电路,在所述第二设置中将从所述电源到所述放大器电路的所述电力切断;直流(DC)监测器,所述直流监测器与所述放大器电路通信,以用于监测来自所述放大器电路的DC信号;以及控制器,所述控制器与所述DC监测器和所述开关通信,所述控制器用于响应于所述控制器确定来自所述DC监测器的检测到的DC信号是否已经至少满足阈值DC信号来控制所述开关在所述第一设置与所述第二设置之间的切换。2.根据权利要求1所述的设备,其中,当所述检测到的DC信号的电流和/或电压已经至少满足阈值电流和/或电压时,所述控制器附加地控制所述开关的切换以从所述第一设置改变到所述第二设置,或者保持在所述第二设置。3.根据权利要求1所述的设备,还包括:温度监测器,所述温度监测器与所述控制器通信,所述温度监测器用于监测和获得所述放大器电路的一个或多个温度,并且用于将所获得的温度报告给所述控制器,并且如果所报告的所获得温度中的一个或多个温度至少满足阈值温度,则所述控制器使所述开关:1)从所述第一设置切换到所述第二设置,或者2)如果所述开关处于所述第二设置,则保持在所述第二设置。4.根据权利要求1的设备,其中,所述控制器确定来自所述DC监测器的所述检测到的DC信号是否已经至少满足阈值DC信号是基于来自在所述导管和所述放大器电路之间延伸的单独线路中的至少一个线路的DC信号。5...

【专利技术属性】
技术研发人员:A
申请(专利权)人:伯恩森斯韦伯斯特以色列有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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