JP2013542835A - 埋め込み型神経刺激システム内で使用可能な外部試験刺激器 - Google Patents

埋め込み型神経刺激システム内で使用可能な外部試験刺激器 Download PDF

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Abstract

改善された外部試験刺激器が、埋め込み型神経刺激装置の埋め込み前に埋め込み医療電極に神経刺激機能を提供する。この外部試験刺激器は、4部品ハウジングに収容され、このハウジングは、その中央フレーム内に装着された電極に機械的保護及び静電放電保護を与える。電極からのリードに取り付けられたコネクタが、容易にアクセスできるように中心に置かれたポートを通じて、ハウジング内に埋め込まれた接点に接続する。複数のインジケータが、外部試験刺激器のユーザに情報を提供する。
【選択図】 図3

Description

〔関連出願との相互参照〕
本出願は、2010年11月17日に出願された米国仮特許出願第61/414,630号の国際(PCT)出願であるとともに、この特許出願に対する優先権を主張するものであり、この特許出願はその全体が引用により本明細書に組み入れられる。
本発明は、埋め込み型医療装置の分野に関し、具体的には、埋め込み型神経刺激装置とともに使用する外部試験刺激器の改善されたアーキテクチャに関する。
埋め込み型神経刺激装置は、様々な生物学的疾患を治療するための電気刺激を生成して体内神経及び組織へ送出する装置であり、不整脈を治療するペースメーカ、心細動を治療する除細動器、難聴を治療する蝸牛刺激器、盲目を治療する網膜刺激器、協調四肢運動を引き起こす筋肉刺激器、慢性疼痛を治療する脊髄刺激器、運動障害及び精神障害を治療する脳皮質及び脳深部刺激器、及び尿失禁、睡眠時無呼吸、肩亜脱臼などを治療するその他の神経刺激器などがある。以下の説明は、一般に、米国特許第6,516,227号に開示されているような脊髄刺激(SCS)システムにおいて本発明を使用することに焦点を当てたものである。しかしながら、本発明は、あらゆる埋め込み型神経刺激器に応用可能である。
図1A及び図1Bに示すように、通常、SCSシステムは、チタンなどの導電材料で形成される生体適合性装置容器130を備えた埋め込み型パルス発生器(IPG)100を含む。通常、容器130は、IPG100が機能するのに必要な回路及びバッテリを保持するが、バッテリを使用せずに外部RFエネルギーを通じてIPGに給電することもできる。IPG100は、各々が複数の電極106を含む1又はそれ以上の電極アレイ(2つのこのようなアレイ102及び104を図示)を含む。電極106は可撓体108上にあり、この可撓体108は、各電極に結合された個々の電極リード線112及び114も収容する。図示の実施形態では、E1〜E16で表す16個の電極がアレイ102上に存在し、E17〜E326で表す16個の電極がアレイ104上に存在するが、アレイ及び電極の数は用途固有のものであり、従ってこれとは異なる場合もある。アレイ102及び104は、エポキシなどの非導電性ヘッダ材料内に固定されたリードコネクタ138a及び138bを使用してIPG100に結合する。
米国特許第6,516,227号明細書 米国特許出願公開第2010/0228324号明細書
IPG100の埋め込み前には、一般に外部試験刺激器を使用して、電極106が正しく配置されることを確実にするとともに、IPG100によって刺激プログラムの構成が実行されるようにする。例えば、全体が引用により本明細書に組み入れられる米国特許出願公開第2010/0228324号(「’324」公開)を参照されたい。外部試験刺激器は、患者身体の外部にある電極リード線112及び114に接続し、IPG100を埋め込んだ時に行われる刺激と同様の刺激を電極106に与えることができる。しかしながら、現在の外部試験刺激器は製造が困難な場合があり、或いは患者、医師又は臨床スタッフにとって有用又はより快適と思われる数多くの特徴を欠いている。
先行技術による埋め込み型医療装置を示すブロック図である。 先行技術による埋め込み型医療装置を示すブロック図である。 1つの実施形態による外部試験刺激器を示す斜視図である。 図2の外部試験刺激器の分解斜視図である。 1つの実施形態による、外部試験刺激器とともに使用するケーブルコネクタの斜視図である。 1つの実施形態による、外部試験刺激器のバッテリ区画の平面図である。 1つの実施形態による、外部試験刺激器のハウジングの一部の平面図である。 1つの実施形態による、外部試験刺激器の回路基板の片側の斜視図である。 図7の回路基板の反対側の斜視図である。 図7の回路基板にコネクタを接続した状態を示す斜視図である。 1つの実施形態による、外部試験刺激器の使用を示すブロック図である。
埋め込み型神経刺激装置の埋め込み前に埋め込み医療電極に神経刺激機能を提供する、改善された外部試験刺激器を開示する。この外部試験刺激器は、4部品ハウジングに収容され、このハウジングは、その中央フレーム内に装着された電極に機械的保護及び静電放電保護を与える。電極からのリードに取り付けられたコネクタが、容易にアクセスできるように中心に置かれたポートを通じて、ハウジング内に埋め込まれた接点に接続する。複数のインジケータが、外部試験刺激器のユーザに情報を提供する。
図2は、1つの実施形態による外部試験刺激器(ETS)200の、2つのポートの一方にコネクタ250が接続された状態を示す斜視図である。患者は、スイッチ205によってETS200をオン又はオフにすることができる。ETS200は、インジケータライトも備える。インジケータライト210は、ETS200に電力を供給するバッテリ(図2には不図示)の充電状態に関する情報を提供する。もう一方のインジケータライト225は、ETS200の状態に関する情報を提供する。
図3は、1つの実施形態による、ETS200の様々な要素を示す分解斜視図である。この図に示すように、ETS200は、バッテリカバー310、上部カバー320、中央フレーム330及び下部カバー340を含む4部品ハウジングを備える。上部カバー320、中央フレーム330及び下部カバー340は、一般に上部カバー320内のネジ穴322を通じて下部カバー340のポスト345内に螺入されるネジにより互いに組み立てられる。バッテリカバー310は、当業で公知のいずれかのタイプの引っ掛け爪を使用して上部カバー320に取り外し可能に取り付けられ、患者が窪み315を押さえてバッテリカバー310を外向きに摺動させて上部カバー320からバッテリカバー310を取り外し、上部カバー320の中央に形成されたバッテリ区画325にアクセスできるようにする。中央フレーム330は、内部に電子部品(図3には不図示)を取り付けてこれらの電子部品を損傷から保護することができるキャビティ335を形成する。
中央フレーム330は、2つのコネクタ250(図3にはその一方のみを図示)に接続するための2つのポート332も備える。図示してはいないが、上記で組み入れた’324公開に記載されるように、コネクタ250は、ケーブルボックスで終端するケーブルに結合される。これらのケーブルボックス内には、電極リード線112又は114(図1A)の端部又はこれらの延長部を配置して、最終的に電極106の各々を各ポート332内の対応する端子に電気的に接続することができる。図示のように、一方が電極アレイ102及び104(図1A)の各々に対応する2つのコネクタ250/ポート332を使用しているが、他の数のコネクタ250及びポート332を使用してもよい。
中央フレーム330は、インジケータ210及び225を確認するための、並びにスイッチ205にアクセスするための開口部333を備える。図3に示すように、1つの実施形態では、スイッチ205のための開口部が、スイッチ205の意図しない作動を抑えるように中央フレーム330のわずかに窪んだ領域339に位置する。1つの実施形態では、偶発的な作動の可能性をさらに抑えるために、この窪んだ領域339と同様にスイッチ205を成形する。さらなる実施形態では、スイッチ205が、作動していることを患者に知らせるための触覚フィードバックを提供する。スイッチ205は、患者が作動させやすいように十分に大きく、ETS200の側面上に存在して、患者がETS200を装着(例えば、図10を参照)した時に、スイッチ205に対する可視性及び容易なアクセスを可能にすることが好ましい。必要に応じて、中央フレーム330、上部カバー320、下部カバー340又はバッテリカバー310には、ETS200の他の機能を確認するための又はこれにアクセスするための他の開口部333を含めることもできる。
図3に示す4部品式機械ハウジングは、ETS200に機械的耐久性を与える。上部及び下部カバー320及び340、並びにバッテリカバー310は、患者がETSを落とした場合に生じ得るような衝撃下でわずかに変形する能力を備え、剛性の高い中央フレーム330は、ETS200の電子部品を保護する。ETS200ハウジングは組み立てが簡単であり、1つの実施形態では、(バッテリカバー310を除き)部品のZ軸積層を使用して組み立てることができる。また、中央フレーム330のいずれの側からも電極にアクセスできるようにすることにより、上部及び下部カバー320及び340でETS200を密閉する前に完全に、ETS200を試験することができる。1つの実施形態では、ポート332を中央フレーム330の一端の中心に配置して、ETS200が患者の身体の右側又は左側のいずれに装着されるかに関わらず、容易なアクセスを可能にする。
1つの実施形態では、本体部品310、320、330及び340が、高流動ポリカーボネートプラスチックから製造され、これにより良好な耐衝撃性及び構造安定性を実現する。中央フレーム330には、カバー310、320及び340とは異なる色又は仕上げの、傷つきにくい硬い皮膜を含むことができる表面仕上げを与えてもよい。
図3に示すように、ETS200の構成部品を接続する際に使用するネジ穴322を上部カバー320に埋め込み、バッテリカバー310を上部カバー320と嵌め合わせた時にバッテリカバー310によって覆われるようにすることができる。これにより、ETS200の外側にネジ(図示せず)が露出しないことを確実にして、ETS200内の電子部品に損傷を与える可能性がある静電放電(ESD)事象がネジによって促される可能性を低下させる。また、露出されたネジが存在しないことにより、有力な汚染源としてのネジが排除される。
図4は、1つの実施形態によるコネクタ250の、コネクタハウジング420内に形成された電気接点410を示す斜視図である。1つの実施形態では、コネクタハウジング420内の窪み440が、コネクタ250を十分な力で把持して望む時にETS200のポート332からコネクタ250を取り外せるようにする改善された把持領域を提供する。1つの実施形態では、高密度電気接点410が24個存在し、これらの接点410のうちの17個が17個の電極に結合され、電極のうちの16個は、電極アレイ102又は104(図1A)の一方の上に存在し、電極の1つは、IPGの導電性ケース130を構成する。24個の接点の残りは、リードの切断、リードのアドレス指定を判断するために使用することができ、又は単純に使用しなくてもよい。
図4に示すように、コネクタ250上の接点410は、指又はその他の小さな物体が接点410に触れる可能性を低下させるために、コネクタハウジング420内に引っ込んでいる。1つの実施形態における接点410は、適所にラッチするリーフ接点を採用するが、にも関わらず押しボタン又はその他のラッチ解除機構を必要とせずに容易に取り外すことができる。患者の安全のためには、大きな力を与えた時にETS200上のポート332からコネクタ250が自動的に外れることが望ましいので、ラッチを手動で外す必要があるラッチ解除機構の使用はあまり好ましくない。コネクタ250をETS200から素早く外せるようにすることは、コネクタ250又はETS200への損傷を防ぐ役にも立つ。しかしながら、同時に、コネクタ250は、通常の使用方法ではETS200から外れないように設計されることが好ましい。窪み440は、望む時にコネクタ250をETS200から外せるように、コネクタ250を十分な力で容易に把持できるようにするものである。接点410は、コネクタ250と、ETS200上のポート332との間に、ピンの干渉に依存しない安定した嵌合力を与えることが好ましい。
1つの実施形態では、コネクタ250及びポート332が、1つの配向でのみ嵌合するように構成され、コネクタ250及びポート332は、患者が正しい配向を容易に検出できるような形状を有することが好ましい。これにより、ETS200による誤った刺激、及び場合によっては患者に危険をもたらし得る電極106の不用意な接続が防がれる。
図5は、上部カバー320の、バッテリ区画325内のバッテリ510の配置を示す平面図である。図5に示すように、各バッテリ510は、同じ方向に向けられるが、他の実施形態では、異なる方向を向くバッテリも可能である。図5には2つのバッテリを示しているが、必要に応じてあらゆる数のバッテリを使用することができる。バッテリ駆動式装置ではよく見られるように、上部カバー320上にバッテリ510の正しい向きを表示することができる。同様に、上部カバー上に表示520を形成して、コネクタ250が正しいポート332に接続されるのを支援することもできる。
1つの実施形態では、バッテリ510が、一般的なAAサイズバッテリであるが、他の種類のバッテリを使用することもできる。1つの実施形態では、電力変換器820(図8)が、AAバッテリ510により生成される電圧を、Liイオンバッテリが一般的に出力する電圧(4.1Vなど)まで増大させる。このようにする理由は、ETS200が、IPG100内に存在する刺激回路を模倣しており、この回路が、一般にLiバッテリにより給電されるからである。実際には、ETS200内の回路を、少なくともある程度までIPG100内の回路と同じにすることができる。ETS200及びIPG100に同じ回路を使用すると、設計及び製造が効率的になる。
1つの実施形態では、バッテリ区画325が、バッテリ510の一方又は両方が誤った向きで配置されると、この誤った向きのバッテリがバッテリ端子と電気的に接触しなくなり、ETS200の回路を電気的に損傷することを避けるように構成される。別の実施形態では、バッテリ510をあらゆる向きで挿入できる技術を使用することもできるが、製造コスト及びETS200の重量が増加する。1つの実施形態では、バッテリの誤った向きに対する保護が、機械的保護技術及び電気的保護技術の両方を伴う。
図6は、1つの実施形態によるバッテリカバー310を示す平面図である。埋め込み型医療装置システムではよく見られるように、ETS200は、(模倣対象のIPG100と同様に)遠隔測定法を使用して外部コントローラ(図6には不図示)と通信し、従ってテレメトリアンテナ740(図7)を含む。1つの実施形態では、患者が外部コントローラをETS200に対して最良の通信信頼性を得るように配向させる支援となるように、バッテリカバー310上に配向610が表示され、これについては以下でさらに詳細に説明する。図6に示すように、外部コントローラは、ETS200の右又は左に位置するのが最も良いが、これはETS200内部のアンテナ740の向きに依存し、変化することがある。
図7及び図8は、1つの実施形態による、ETS200の電子部品を保持する第1の回路基板700の上側及び下側の斜視図である。図7は、バッテリ510に近い方の側を示す図であり、正及び負のバッテリ端子750を含む。図7には、明確にするために、及び端子750を第1の回路基板700に電気的に接続するパッドを示すために、負端子750を1つしか示していない。1つの実施形態におけるバッテリ端子750は、上部カバー320又は中央フレーム330による機械的支持に依拠せずに、第1の回路基板700上で完全に自立することができる。(図7又は図8にはポート332を示しておらず、図9に示している)。
図7には、バッテリ端子750に加え、インジケータライト210及び225、スイッチ205、テレメトリアンテナ740、及び1又はそれ以上のコンデンサ760も示している。1つの実施形態では、インジケータライト210及び225が発光ダイオード(LED)であり、ハウジング内に緑色及び黄色LEDが含まれ、情報を伝えるためにインジケータが緑色又は黄色で表示されるようになる。1つの実施形態におけるLED210は、バッテリ充電レベルがETS200の正しい動作にとって十分である場合には緑色に点灯し、バッテリ充電レベルが低い場合には黄色に点灯する。
1つの実施形態では、LED210及び225をHブリッジ及び電荷ポンプにより駆動して、低電流引き込みによる高効率LEDの使用を可能にする。LED210及び225を一定負荷の代わりに所定の速さで点滅させることにより、さらなる節電を行うことができる。1つの実施形態では、LED210及び225がオンになりつつあるか、それともオフになりつつあるかを患者が確認する役に立つように、LED210及び225に電力が供給された場合に、この電力が一気に供給されたりオフになったりするのではなく次第に強くなったり弱くなったりする。このランプオン及びランプオフは、LED210及び225を「点滅」というよりもむしろ「呼吸」しているように見せる。中央フレーム330の表面上のLEDインジケータ210及び225の近くには、患者がLEDインジケータ210及び225の意味を理解するのに役立つ表示(図示せず)を設けることができる。
図7に点線で示すように、ETSテレメトリアンテナ740はコイルを含む。ETS200と外部コントローラの間の通信は、磁気誘導を使用して行うことができ、埋め込み型医療装置システムの技術で周知の「周波数シフトキーイング(FSK)」などの通信プロトコルを使用してデータを送信することができる。外部コントローラが、コイル740を巻いた軸745に沿って配向されている場合、外部コントローラへの結合が改善される。図6を参照しながら上述したように、バッテリカバー310上、又はETSのハウジング上のどこかに、外部コントローラのこのような最適な配向610を示すことができる。第1の回路基板700上で使用されるインダクタは、遠隔測定に対する干渉を低減するようにコイル740の軸745と直角に位置する。ETS200は、外部コントローラと遠隔測定を行ってASIC810をプログラムし、データを外部コントローラにレポートすることができる。
1つの実施形態では、第1の回路基板700上に1又はそれ以上の大型コンデンサ760を設けて、バッテリ510を取り外した時にETS200がきちんとシャットダウンできるようにETS200に一時的に電力を供給するための電荷蓄積を提供する。1つの実施形態では、これらのコンデンサ760を、680μFのタンタルコンデンサとすることができる。コンデンサ760の使用により、ETS200との間の読み込み又は書き込み処理中にバッテリが外れた場合に、この読み込み又は書き込み中におけるデータの破損を回避するための電力を供給する。
図8に示すように、第1の回路基板700の裏面上には、ETS200に機能性を与えるいくつかの電子回路部品が存在する。これらの部品は、2つの特定用途向け集積回路(ASIC)810を含み、これらの各々は、コネクタ250の所与の一方に結合された電極106に対応する。ASIC810は、コネクタ250を介してポート332に接続されたリード線112及び114を通じて電極106に神経刺激パルスを生じるためのプログラム可能な神経刺激論理回路を含む。図8には、電力変換器820、メモリ830及びマイクロコントローラ840も示している。メモリ830は、マイクロコントローラ840及びASIC810に関するソフトウェア又はファームウェア、並びにデータのためのストレージを提供する。1つの実施形態における電力変換器820は、電力レベルを循環させてバッテリの消耗を抑える高効率節電モード、及び動力サイクルを無効にするクワイエットモードで動作することができる。高効率モードの動力サイクルでは、ETS200と外部装置の間の遠隔測定に干渉し得る磁気ノイズが生じることがあるので、1つの実施形態では、遠隔測定行為の期間中に電力変換器820を高効率モードからクワイエットモードに切り替え、その後、遠隔測定が終了したら高効率モードに戻すようにすることができる。
1つの実施形態では、メモリ830への書き込み前に、ETS200がバッテリの充電状態をチェックして、書き込みを行うのに十分な電荷がバッテリ510内に存在することを確認する。書き込み中にバッテリ510のいずれかが取り外され、又は電荷を失った場合には、コンデンサ760が、十分なバックアップ電力を供給して書き込みを完了しやすくし、データの損失又は破損の可能性を低下させる。
図9に、コネクタ250を取り付けた状態の第1の回路基板700を示す。各コネクタ250の接点410(図4)は、ポート332一方の中に位置する遮蔽ハウジング910内の接点に嵌合する。ハウジング910は、比較的剛性の高い、ポート332内のハウジング接点に半田付け可能な第2の回路基板920を収容する。この第2の回路基板920は、コネクタ250がもたらす機械力を第1の回路基板700から隔絶させるように、可撓性リボンケーブルなどの可撓性部材915を介して第1の回路基板700に結合される。ハウジング910を中央フレーム330のポート332に埋め込んで、ETS200を落下から保護することなどのさらなる機械的耐久性を与えることができる。
1つの実施形態では、第2の回路基板920が、ラミネート複合材で構成される。第2の回路基板920の一方の端部上には、コネクタ250の接点410に嵌合するための電気接点が形成される。機械的保持タブ及び両面接着テープを使用して、第2の回路基板920の接点端部をETS200のポート332内の適所に固定することができる。
1つの実施形態では、上記で組み入れた’324公開に記載されるように、ETS200が、未使用の接点の一部をリードの識別に使用することができる。図5を参照しながら既に説明したように、ETS200は、コネクタ250の対のいずれをETS200のいずれのポート332に取り付けるべきかを示す表示520をカバー320上に設けることができるが、それでも患者は、うっかりと誤ったポート332にリードを挿入し、電極の誤った刺激、及び場合によっては危険な刺激が生じることもある。ETS200は、リードの識別を行うことにより、誤ったポート332に取り付けられたコネクタ250を検出して、信号を自動的に正しいポート332に向け直し、又はリードの誤接続を示し、誤接続が修正されるまで電極の刺激を無効にすることができる。ポート332に出力される全ての信号をAC結合して、患者にDC電流が送出されるあらゆる可能性を防ぐことができる。
1つの実施形態では、複数の方法でESD保護を提供することができる。各電極106は、ASIC810により提供される個々のESD保護を有することができる。1つの実施形態では、第1の回路基板700の周囲のガードリングにより、さらなるESD保護を提供することができる。さらなる実施形態では、干渉を低減するために、このガードリングを不連続にする。バッテリ接点750も、ESD保護を有することができる。
図10に示すように、ETS200は、通常はベルト1010上に装着されるが、患者1000にETS200を取り付ける他のあらゆる所望の方法を使用することができる。通常、ETS200は、スイッチ205、並びにインジケータ210及び225を上向きにした状態で装着され、この場合、ユーザは、これらの確認及びアクセスが最も容易になる。
上記の説明は例示を目的とするものであり、制限を目的とするものではないと理解されたい。例えば、上述した実施形態を互いに組み合わせて使用することもできる。上記の説明を再検討すると、当業者には、他の多くの実施形態が明らかになるであろう。従って、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲、及びこのような特許請求の範囲が権利化される同等物の全範囲を参照して決定されるべきものである。
200 外部試験刺激器(ETS)
250 コネクタ
310 バッテリカバー
315 窪み
320 上部カバー
322 ネジ穴
325 バッテリ区画
330 中央フレーム
332 ポート
333 開口部
335 キャビティ
339 窪んだ領域
340 下部カバー
345 ポスト

Claims (28)

  1. 1又はそれ以上の交換式バッテリにより給電される外部試験刺激器であって、
    第1の部分と、
    第2の部分と、
    前記第1の部分と前記第2の部分の間に配置されて中央キャビティを形成する中央部分と、
    を含むハウジングと、
    前記外部試験刺激器のユーザに埋め込まれた電極に対して神経刺激パルスを生じるようにプログラム可能な神経刺激論理回路を含む、前記中央部分の前記キャビティ内に配置された第1の回路基板と、
    前記第1の回路基板に電気的に接続されるとともに、前記電極のリード線に接続するようになっている、前記中央部分内の少なくとも1つのポートと、
    を備えることを特徴とする外部試験刺激器。
  2. 前記少なくとも1つのポートは、第2の回路基板を含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  3. 前記第2の回路基板は、可撓性部材によって前記第1の回路基板に接続される、
    ことを特徴とする請求項2に記載の外部試験刺激器。
  4. 前記第1の回路基板上に、
    前記神経刺激論理回路に結合されたマイクロコントローラと、
    前記神経刺激論理回路及び前記マイクロコントローラに結合されたメモリと、
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  5. 前記第1の回路基板は、書き込み中にバッテリ電力が失われた場合に動作電力を供給して前記メモリへの書き込みを完了させるようになっている電力バックアップ回路をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項4に記載の外部試験刺激器。
  6. 前記マイクロコントローラは、前記メモリへの書き込みを行う前にバッテリの充電を測定する、
    ことを特徴とする請求項4に記載の外部試験刺激器。
  7. 前記第1の回路基板は、
    前記ハウジングの前記中央部分を通じて見ることができる、バッテリ充電状態を示すようになっている第1のインジケータと、
    前記ハウジングの前記中央部分を通じて見ることができる、前記外部試験刺激器の機能状態を示すようになっている第2のインジケータと、
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  8. 前記第1のインジケータ及び前記第2のインジケータは、色を用いて前記外部試験刺激器の前記ユーザに情報を示す、
    ことを特徴とする請求項7に記載の外部試験刺激器。
  9. 前記第1のインジケータ及び前記第2のインジケータの少なくとも一方は、給電状態と非給電状態の間で徐々に移行する、
    ことを特徴とする請求項7に記載の外部試験刺激器。
  10. 前記第1の回路基板は、前記ハウジングに依存せずに前記第1の回路基板によって支持されたバッテリ接点をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  11. 前記中央部分の領域は、スイッチの周囲で窪んでいる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  12. 前記スイッチは、凹面を含む、
    ことを特徴とする請求項12に記載の外部試験刺激器。
  13. 前記第1の回路基板は、前記ハウジングの前記中央部分の前記キャビティ内に配置された場合、前記ハウジングの前記第1の部分又は前記第2の部分のいずれかが存在しない時に試験のためにアクセス可能である、
    ことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  14. 前記第1の回路基板は、外部装置と遠隔測定を行うように構成されたアンテナをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  15. 前記ハウジングは、前記外部試験刺激器の前記ユーザが、前記外部装置を前記外部試験刺激器と遠隔測定できるように配向するのを支援するための表示を付けられる、
    ことを特徴とする請求項14に記載の外部試験刺激器。
  16. 前記第1の回路基板は、バッテリ電圧を所定の電圧に変換するようになっている電力変換論理回路をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  17. 前記電力変換論理回路は、第1の節電モードと第2の全出力モードを繰り返すように構成される、
    ことを特徴とする請求項16に記載の外部試験刺激器。
  18. 前記電力変換論理回路は、外部装置との遠隔測定中に前記第2の全出力モードに置かれる、
    ことを特徴とする請求項17に記載の外部試験刺激器。
  19. 前記少なくとも1つのポートは、前記ハウジングの前記第1の部分と前記ハウジングの前記第2の部分との間の中心に置かれる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  20. 前記第1の回路基板は、不連続な静電放電ガードリングをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  21. 前記外部試験刺激器は、第1の複数の電極のリード線に接続するようになっている第1のポート、及び第2の複数の電極のリード線に接続するようになっている第2のポートを備える、
    ことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  22. 前記第1の部分は、バッテリ区画を含み、前記ハウジングは、前記バッテリ区画を覆うためのバッテリカバーをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の外部試験刺激器。
  23. 前記第1の回路基板は、バッテリ接点を含み、該バッテリ接点は、前記第1の部分を前記バッテリ区画まで貫通する、
    ことを特徴とする請求項22に記載の外部試験刺激器。
  24. 1又はそれ以上の交換式バッテリにより給電される神経刺激システムであって、
    人体に埋め込まれた時に神経刺激パルスを送達するようになっている複数の電極と、
    前記複数の電極に接続された少なくとも1つのリード線と、
    前記リード線を介して前記複数の電極に結合するように構成された外部試験刺激器と、
    を備え、前記外部試験刺激器は、
    第1の部分と、
    第2の部分と、
    前記第1の部分と前記第2の部分の間に配置されて中央キャビティを形成する中央部分と、
    を含むハウジングと、
    前記外部試験刺激器のユーザに埋め込まれた電極に神経刺激パルスを生じるようにプログラム可能な神経刺激論理回路を含む、前記中央部分の前記キャビティ内に配置された第1の回路基板と、
    前記第1の回路基板に電気的に接続されるとともに、前記電極のリード線に接続するようになっている、前記中央部分内の少なくとも1つのポートと、
    を備える、
    ことを特徴とするシステム。
  25. 1又はそれ以上の交換式バッテリにより給電される外部試験刺激器の組み立て方法であって、
    中央ハウジングフレームのキャビティ内に第1の回路基板を配置するステップと、
    前記第1の回路基板に第2の回路基板を、該第2の回路基板への機械的応力が前記第1の回路基板から隔絶されるように接続するステップと、
    前記第2の回路基板に遮蔽ハウジングを接続するステップと、
    前記遮蔽ハウジングを前記中央ハウジングフレームのポート内に位置付けるステップと、
    前記中央ハウジングフレームを第1のハウジングカバーと第2のハウジングカバーの間に接続するステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  26. 前記第1のハウジングカバー内のバッテリ区画をバッテリカバーで閉鎖するステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項25に記載の方法。
  27. 前記中央ハウジングフレームを第1のハウジングカバーと第2のハウジングカバーの間に接続するステップは、前記組み立てたハウジングをねじ留めして、前記第1のハウジングカバー、中央ハウジングフレーム及び第2のハウジングカバーをともに固定するステップを含む、
    ことを特徴とする請求項25に記載の方法。
  28. 前記遮蔽ハウジングを前記中央ハウジングフレームのポート内に位置付けるステップは、前記遮蔽ハウジングを前記第2の回路基板の複数の接点の周囲に配置して、前記遮蔽ハウジングが、前記中央ハウジングフレームの前記ポート内に埋め込まれるようにするステップを含む、
    ことを特徴とする請求項25に記載の方法。
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