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【技术实现步骤摘要】
本专利技术实施例涉及超声消融,尤其涉及一种超声消融电路及包含其的装置。
技术介绍
1、血栓是血流在心血管系统血管内面剥落处或修补处的表面所形成的小块。 目前肺栓塞已经成为死亡率仅次于脑梗和脑卒中的疾病,且由于疾病或者身体等原因,血栓类疾病发病率在逐年上升。
2、目前主要的溶栓治疗方式包括置管溶栓(cdt),但其所需溶栓药的剂量较大,容易引发身体其他部位的出血。随着技术的发展,目前已研发出一种超声辅助溶栓装置,是当前血栓类疾病的一类新型治疗方法,利用超声波的机械作用,将血栓表面组织打散,使溶栓药更容易与需要治疗的血栓部位融合。在超声换能模块工作时,超声换能模块除了将电信号转化为超声波之外,还会不可避免地产生热量。有研究表明温度过高可能会对血液及人体组织带来损伤,影响患者的生命安全。国外就有超声溶栓产品中温度检测失效事件的失效报告,报告显示体内温度已经超过一定上限但是超声换能模块仍在以高功率状态运行。
3、如图1所示的一种超声消融电路,包括控制单元100、驱动单元102、n个超声波换能器104、m个温度传感器106以及采集单元108,温度传感器106采用热电偶。超声波换能器104在工作时产生热量使周围环境温度升高,温度传感器106感知环境温度并将温度信号发送采集单元,采集单元108对温度信号进行调理得到温度信息并传递至控制单元100,控制单元100根据温度信息控制驱动单元102的输出功率,达到调节温度的目的,避免因温度过高给患者带来风险。该方案存在以下缺点:1,当控制单元失效时会导致整个超声消融电路的温度控制
4、需要说明的是,在上述
技术介绍
部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域技术人员已知的现有技术的信息。
技术实现思路
1、本专利技术实施例提供一种超声消融电路及包含其的装置,采用热敏电阻感测温度的同时还能够自动调节超声波换能器工作电路中的阻抗,在温度较高时自动降低超声功率,可有效避免温度过高带来的风险。
2、第一方面,本专利技术实施例提供了一种超声消融电路,包括:控制单元、驱动单元以及n个超声消融支路;所述控制单元与所述驱动单元相连,所述驱动单元与所述n个超声消融支路相连;
3、所述超声消融支路包括n个超声波换能器以及m个ptc热敏电阻,所述m个ptc热敏电阻分别设置于各个所述超声波换能器附近且与所述n个超声波换能器电连接;其中,在所述超声波换能器的周围环境温度大于或者等于温度阈值时所述超声消融支路的阻抗增大使得所述超声消融支路功率下降;n、n以及m均为大于或者等于1的自然数。
4、作为一个实施例,n大于或者等于2,m等于n,每个所述超声消融支路中的ptc热敏电阻与所述超声波换能器串联连接,n个所述超声消融支路并联连接后与所述驱动单元相连;
5、其中,所述温度阈值等于所述热敏电阻的居里点温度。
6、作为一个实施例,所述超声消融支路中的ptc热敏电阻布置于对应的超声波换能器中部外周附近。
7、作为一个实施例,n大于或者等于2,n个所述超声消融支路并联,n等于1且m大于1;所述m个ptc热敏电阻与所述超声波换能器串联连接。
8、作为一个实施例,所述m个ptc热敏电阻均匀分布于所述超声波换能器的中部外周附近。
9、作为一个实施例,所述超声消融支路还包括旁路电路,所述旁路电路与所述超声消融支路相连并用于在所述ptc热敏电阻的温度小于切除阈值时使所述超声消融支路处于工作状态,或者在所述ptc热敏电阻的温度大于或者等于切除阈值时使所述超声消融支路处于旁路状态。
10、作为一个实施例,所述旁路电路包括:比较器以及三极管;
11、所述三极管的集电极和发射极分别连接所述超声消融支路的两端,且所述三极管的控制端与所述比较器的输出端相连,所述比较器的输入负端连接于所述超声波换能器和所述ptc热敏电阻之间,所述比较器用于根据所述ptc热敏电阻的温度控制所述三极管的通断以使所述超声消融支路处于工作或者旁路状态。
12、作为一个实施例,所述控制单元与所述比较器的输出端相连,并用于记录所述超声消融支路的累计切除时长,并在所述累计切除时长大于时长阈值时生成告警信息;
13、所述三极管的控制端还与所述控制单元相连,所述控制单元用于控制所述三极管的通断。
14、作为一个实施例,所述超声消融电路还包括采集单元,所述采集单元与所述控制单元以及n个所述超声消融电路中的各个ptc热敏电阻相连,所述控制单元用于根据所述采集单元提供的温度信息生成pid控制指令并发送至驱动单元,所述驱动单元用于根据接收的所述pid控制指令驱动所述n个超声消融支路。
15、第二方面,本专利技术实施例提供了一种超声消融装置,包括如前所述的超声消融电路。
16、本专利技术实施例提供的技术方案与现有技术相比至少具备以下积极效果:
17、本专利技术实施例通过在超声波换能器工作电路中接入ptc热敏电阻,在超声波换能器工作的环境温度大于温度阈值后利用ptc热敏电阻特性使超声消融支路的阻抗迅速增大,从而使对应的超声消融支路功率自动下降,减少热量产生以自动抑制温度升高,可避免因控制单元等的失效导致温度调节失败,有利于提高超声消融安全性。
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1.一种超声消融电路,其特征在于,包括:控制单元、驱动单元以及N个超声消融支路;所述控制单元与所述驱动单元相连,所述驱动单元与所述N个超声消融支路相连;
2.根据权利要求1所述的超声消融电路,其特征在于,N大于或者等于2,m等于n,每个所述超声消融支路中的PTC热敏电阻与所述超声波换能器串联连接,N个所述超声消融支路并联连接后与所述驱动单元相连;
3.根据权利要求2所述的超声消融电路,其特征在于,所述超声消融支路中的PTC热敏电阻布置于对应的超声波换能器中部外周附近。
4.根据权利要求1所述的超声消融电路,其特征在于,N大于或者等于2,N个所述超声消融支路并联,n等于1且m大于1;所述m个PTC热敏电阻与所述超声波换能器串联连接。
5.根据权利要求4所述的超声消融电路,其特征在于,所述m个PTC热敏电阻均匀分布于所述超声波换能器的中部外周附近。
6.根据权利要求1所述的超声消融电路,其特征在于,所述超声消融支路还包括旁路电路,所述旁路电路与所述超声消融支路相连并用于在所述PTC热敏电阻的温度小于切除阈值时使所述超声消融支
7.根据权利要求6所述的超声消融电路,其特征在于,所述旁路电路包括:比较器以及三极管;
8.根据权利要求7所述的超声消融电路,其特征在于,所述控制单元与所述比较器的输出端相连,并用于记录所述超声消融支路的累计切除时长,并在所述累计切除时长大于时长阈值时生成告警信息;所述三极管的控制端还与所述控制单元相连,所述控制单元用于控制所述三极管的通断。
9.根据权利要求1所述的超声消融电路,其特征在于,所述超声消融电路还包括采集单元,所述采集单元与所述控制单元以及N个所述超声消融电路中的各个PTC热敏电阻相连,所述控制单元用于根据所述采集单元提供的温度信息生成PID控制指令并发送至驱动单元,所述驱动单元用于根据接收的所述PID控制指令驱动所述N个超声消融支路。
10.一种超声消融装置,其特征在于,包括:如权利要求1至9中任一项所述的超声消融电路。
...【技术特征摘要】
1.一种超声消融电路,其特征在于,包括:控制单元、驱动单元以及n个超声消融支路;所述控制单元与所述驱动单元相连,所述驱动单元与所述n个超声消融支路相连;
2.根据权利要求1所述的超声消融电路,其特征在于,n大于或者等于2,m等于n,每个所述超声消融支路中的ptc热敏电阻与所述超声波换能器串联连接,n个所述超声消融支路并联连接后与所述驱动单元相连;
3.根据权利要求2所述的超声消融电路,其特征在于,所述超声消融支路中的ptc热敏电阻布置于对应的超声波换能器中部外周附近。
4.根据权利要求1所述的超声消融电路,其特征在于,n大于或者等于2,n个所述超声消融支路并联,n等于1且m大于1;所述m个ptc热敏电阻与所述超声波换能器串联连接。
5.根据权利要求4所述的超声消融电路,其特征在于,所述m个ptc热敏电阻均匀分布于所述超声波换能器的中部外周附近。
6.根据权利要求1所述的超声消融电路,其特征在于,所述超声消融支路还包括旁路电路,所述旁路电路与所述超声消融支路相连并用于在所述p...
【专利技术属性】
技术研发人员:潘赞舜,黄定国,江仙保,
申请(专利权)人:深圳腾复医疗科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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