JP2014195648A - 予測的的rf供給源制御を伴う電気外科装置 - Google Patents

予測的的rf供給源制御を伴う電気外科装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2014195648A
JP2014195648A JP2014047105A JP2014047105A JP2014195648A JP 2014195648 A JP2014195648 A JP 2014195648A JP 2014047105 A JP2014047105 A JP 2014047105A JP 2014047105 A JP2014047105 A JP 2014047105A JP 2014195648 A JP2014195648 A JP 2014195648A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
electrosurgical
output stage
radio frequency
mode
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2014047105A
Other languages
English (en)
Inventor
エイチ. オースズラク ジェームス
James H Orszulak
エイチ. オースズラク ジェームス
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Covidien LP
Original Assignee
Covidien LP
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Covidien LP filed Critical Covidien LP
Publication of JP2014195648A publication Critical patent/JP2014195648A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/04Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/1206Generators therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00636Sensing and controlling the application of energy
    • A61B2018/00773Sensed parameters
    • A61B2018/00875Resistance or impedance

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)

Abstract

【課題】感知されたフィードバック信号に応答してリアルタイムで複数の作動モードの間を自動的に切り替える電気外科発電機を提供する。
【解決手段】閉ループ制御システムを有する電気外科発電機20であって、組織部位における組織特性とエネルギー特性とのうちの少なくとも一方を感知し、感知された特性のうちの少なくとも一方を表すセンサ信号を発生する、センサシステム;センサ信号に応答して、複数の電気外科作動モードから1つの電気外科作動モードを選択する制御装置;選択された電気外科作動モードを表す無線周波数(RF)入力信号を発生するRF任意供給源;選択された電気外科作動モードに対応する処置信号を発生するRF出力ステージ;およびRF出力ステージが選択された電気外科作動モードに基づいてリアルタイムで処置信号を変更するように、RF入力信号に応答してRF出力ステージを調節する予測的信号プロセッサ、を備える、電気外科発電機。
【選択図】図1A

Description

(関連出願の引用)
本願は、2008年3月28日にJames H.Orszulakにより出願された、米国仮出願番号61/040,222(発明の名称「ELECTROSURGICAL
APPARATUS WITH PREDICTIVE RF SOURCE CONTROL」)に対する優先権の利益を主張する。この米国仮出願は、本明細書中に参考として援用される。
(技術分野)
本開示は、電気外科装置、システムおよび方法に関する。より特定すると、本開示は、所定のRF活性化期間中に作動処置モードを変更するための、電気外科発電機制御信号の予測的信号処理に関する。
(関連技術の背景)
エネルギーベースの組織処置は、当該分野において周知である。種々の型のエネルギー(例えば、電気、超音波、マイクロ波、低温、熱、レーザーなど)が組織に適用されて、所望の結果を達成する。電気外科手術は、外科手術部位への高無線周波数電流の印加を包含し、組織を切断するか、切除するか、凝固させるかまたは封止する。単極電気外科手術において、ソース電極または能動電極は、無線周波数エネルギーを電気外科発電機から組織へと送達し、そしてリターン電極は、この電流をこの発電機に戻す。単極電気外科手術において、ソース電極は、代表的に、外科医により保持される外科手術器具の一部分であり、そして処置されるべき組織に適用される。患者リターン電極は、この能動電極から離して配置され、電流を発電機に戻す。
切除は、最も通常には、癌処置の分野において特に有用である単極手順であり、この手順において、1つ以上のRF切除針電極(通常、細長い円筒形の形状のもの)が、生存身体に挿入される。このような針電極の代表的な形状は、絶縁されたシースを組み込み、この絶縁されたシースから、露出した(絶縁されていない)先端が延びる。RFエネルギーがリターン電極と挿入された切除電極との間に提供される場合、RF電流が、この針電極から身体を通って流れる。代表的に、その電流密度は、この針電極の先端近くで非常に高く、この高い電流密度は、周囲の組織を加熱して破壊する傾向がある。
双極電気外科手術において、手に持つ型の器具の電極のうちの1つが能動電極として機能し、そして他の電極がリターン電極として機能する。このリターン電極は、この能動電極に近接して配置され、その結果、電気回路が2つの電極(例えば、電気外科鉗子)の間に形成される。この様式で、印加される電流は、これらの電極の間に位置する身体組織に制限される。これらの電極が互いから充分な間隔を空けている場合、この電気回路は開き、従って、間隔を空けた電極のいずれかと身体組織との不慮の接触は、電流を流さない。
従来の電気外科発電機は、1つの作動モード(例えば、切断、凝固、スプレーなど)で作動し、この作動モードは、所定の活性化期間中に、手順の開始前に設定される。処置中に、1つのモードから別のモードへと切り替える必要が生じる場合(例えば、切断手順中に血管が切断されて出血し始める場合)、第一のモード(例えば、切断)が手動で終了され、そして第二のモード(例えば、凝固)がオンに切り替えられる。
感知された組織および/またはエネルギーのフィードバック信号に応答してリアルタイムで、複数の作動モードの間を自動的に切り替え得る電気外科発電機が必要とされている。
上記課題を解決するために、本発明は、例えば、以下を提供する:
(項目1)
閉ループ制御システムを有する電気外科発電機であって、
センサシステムであって、組織部位における組織特性およびエネルギー特性のうちの少なくとも一方を感知するように構成されており、そして該組織特性および該エネルギー特性のうちの少なくとも一方を表す、少なくとも1つのセンサ信号を発生するように構成されている、センサシステム;
該少なくとも1つのセンサ信号に応答して、複数の電気外科作動モードから1つの電気外科作動モードを選択するように構成されている、制御装置;
該選択された電気外科作動モードを表す無線周波数入力信号を発生するように構成されている、無線周波数任意供給源;
該選択された電気外科作動モードに対応する処置信号を発生するように構成されている、無線周波数出力ステージ;ならびに
予測的信号プロセッサであって、該無線周波数出力ステージが、該選択された電気外科作動モードに基づいてリアルタイムで該処置信号を変更するように、該無線周波数入力信号に応答して該無線周波数出力ステージを調節するように構成されている、予測的信号プロセッサ、
を備える、電気外科発電機。
(項目2)
上記無線周波数出力ステージの活性化のために充分な電圧を発生するように構成されている高電圧電源をさらに備え、上記予測的信号プロセッサが、上記無線周波数入力信号に応答して、該高電圧電源を調節するように構成されている、項目1に記載の電気外科発電機。
(項目3)
上記複数の処置信号の各々が、所望の臨床結果をもたらすために構成された波形を含む、項目1に記載の電気外科発電機。
(項目4)
利得修正ネットワーク、補償ネットワークおよび伝達機能ネットワークをさらに備え、該利得修正ネットワーク、補償ネットワークおよび伝達機能ネットワークは、上記無線周波数出力ステージへの上記無線周波数入力信号の伝達前または伝達中に、該無線周波数出力ステージをプリセットするかまたは動的に変更するように構成されている、項目1に記載の電気外科発電機。
(項目5)
無線周波数遅延ネットワークをさらに備え、該無線周波数遅延ネットワークは、上記利得修正ネットワーク、上記補償ネットワークおよび上記伝達機能ネットワークのうちの少なくとも1つが上記無線周波数出力ステージをプリセットするかまたは動的に変更するまでの所定の時間にわたって、上記無線周波数出力ステージへの上記無線周波数入力信号の伝達を遅延させるように構成されている、項目4に記載の電気外科発電機。
(項目6)
上記無線周波数入力信号が振幅を含む、項目1に記載の電気外科発電機。
(項目7)
上記予測的信号プロセッサが、上記無線周波数入力信号のピーク信号および振幅の平方自乗平均信号のうちの少なくとも1つの関数として、上記無線周波数出力ステージを調節する、項目6に記載の電気外科発電機。
(項目8)
上記無線周波数入力信号が、周波数パラメータおよび時間変量パラメータのうちの少なくとも一方を含む、項目1に記載の電気外科発電機。
(項目9)
上記制御装置が、上記少なくとも1つのセンサ信号に応答して、上記複数の電気外科作動モードのうちから一連の電気外科作動モードを選択するように構成されている、項目1に記載の電気外科発電機。
(項目10)
上記複数の電気外科作動モードが、切断、凝固、切除、脈管封止、任意の混合および任意の波形モードを含む、項目1に記載の電気外科発電機。
(項目11)
上記予測的信号プロセッサが、上記無線周波数出力ステージの少なくとも1つの作動パラメータを調節するように、上記電気外科モードの少なくとも1つの作動特徴を変更するようにさらに構成されている、項目1に記載の電気外科発電機。
(項目12)
上記無線周波数出力ステージの上記少なくとも1つの作動パラメータが、サイクルごとの基礎で調節され得る、項目11に記載の電気外科発電機。
(項目13)
上記無線周波数出力ステージの少なくとも1つの作動パラメータが、様々な整数個の無線周波数サイクルとして調節され得る、項目11に記載の電気外科発電機。
(項目14)
上記無線周波数出力ステージの少なくとも1つの作動パラメータが、電力、電圧、電流、周波数、利得、単位時間ごとに制御されるパラメトリックな率、および波の形状のうちの少なくとも1つを含む、項目11に記載の電気外科発電機。
(項目15)
電気外科システムであって、
閉ループ制御システムを有する電気外科発電機であって、該発電機は、
センサであって該センサは、組織部位における組織特性およびエネルギー特性のうちの少なくとも一方を感知するように構成されており、そして該組織特性および該エネルギー特性のうちの少なくとも一方を表す少なくとも1つのセンサ信号を発生するように構成されている、センサ;
該少なくとも1つのセンサ信号に応答して電気外科作動モードを選択するように構成されている、制御装置;
該選択された電気外科作動モードに対応する無線周波数入力信号を発生させるように構成されている、無線周波数任意供給源;
電気外科作動モードに対応する処置信号を発生させるように構成されている無線周波数出力ステージ;および
該無線周波数出力ステージが、該選択された電気外科作動モードに基づいてリアルタイムで該処置信号を変更させるように、該無線周波数入力信号に応答して該無線周波数出力ステージを調節するように構成されている、予測的信号プロセッサ、
を備える、発電機;ならびに
該電気外科作動モードに関連する電気外科エネルギーの印加のために構成されている少なくとも1つの電極を有する、電気外科器具、
を備える、電気外科システム。
(項目16)
上記電気外科発電機が、高電圧電源を備え、該高電圧電源は、上記無線周波数出力ステージの作動のために充分な電圧を発生させるように構成されており、上記予測的信号プロセッサが、上記無線周波数入力信号に応答して、該高電圧電源を調節するように構成されている、項目15に記載の電気外科システム。
(項目17)
上記電気外科発電機が、利得修正ネットワーク、補償ネットワークおよび伝達機能ネットワークを備え、該利得修正ネットワーク、補償ネットワークおよび伝達機能ネットワークは、上記無線周波数出力ステージに上記無線周波数入力信号を伝達する前に、該無線周波数出力ステージをプリセットするかまたは動的に変更するように構成されている、項目15に記載の電気外科システム。
(項目18)
上記電気外科発電機が、無線周波数遅延ネットワークを備え、該無線周波数遅延ネットワークは、上記利得修正ネットワーク、上記補償ネットワークおよび上記伝達機能ネットワークのうちの少なくとも1つが上記無線周波数出力ステージをプリセットするかまたは動的に変更するまでの所定の時間にわたって、上記無線周波数出力ステージへの上記無線周波数入力信号の伝達を遅延させるように構成されている、項目17に記載の電気外科システム。
(項目19)
上記無線周波数入力信号が振幅を含む、項目15に記載の電気外科システム。
(項目20)
上記予測的信号プロセッサが、上記無線周波数入力信号の振幅のピーク信号および平方自乗平均信号のうちの少なくとも一方の関数として、上記無線周波数出力ステージを調節する、項目15に記載の電気外科システム。
(項目21)
電気外科発電機を制御する方法であって、
組織部位における組織特性およびエネルギー特性のうちの少なくとも一方を感知し、そして該組織特性および該エネルギー特性のうちの少なくとも一方を表す少なくとも1つのセンサ信号を発生する工程;
該少なくとも1つのセンサ信号に応答して、複数の電気外科作動モードから1つの電気外科作動モードを選択する工程;
該選択された電気外科作動モードに対応する無線周波数入力信号を発生させる工程;ならびに
無線周波数出力ステージが、該電気外科作動モードに対応する処置信号をリアルタイムで変更させるように、該無線周波数入力信号に応答して該無線周波数出力ステージを調節する工程、
を包含する、方法。
(項目22)
上記無線周波数出力ステージの作動のために充分な電圧を発生させる工程をさらに包含し、上記予測的信号プロセッサが、上記無線周波数入力信号に応答して、高電圧電源を調節するように構成されている、項目21に記載の方法。
(項目23)
利得修正ネットワーク、補償ネットワークおよび伝達機能ネットワークを提供する工程をさらに包含し、該利得修正ネットワーク、該補償ネットワークおよび該伝達機能ネットワークは、上記無線周波数出力ステージに上記無線周波数入力信号が伝達される前に、該無線周波数出力ステージをプリセットするかまたは動的に変更するように構成されている、項目21に記載の方法。
(項目24)
上記利得修正ネットワーク、上記補償ネットワークおよび上記伝達機能ネットワークのうちの少なくとも1つが、上記無線周波数出力ステージをプリセットするかまたは動的に変更するまでの所定の時間にわたって、該無線周波数出力ステージへの上記無線周波数入力信号の伝達を遅延させる工程をさらに包含する、項目23に記載の方法。
(項目25)
上記無線周波数入力信号の振幅のピーク信号および平方自乗平均信号のうちの少なくとも一方の関数として、上記予測的信号プロセッサが上記無線周波数出力ステージを調節する、項目21に記載の方法。
電気外科発電機が開示され、この電気外科発電機は、センサシステムを有する閉ループ制御システムを備え、このセンサシステムは、組織部位における組織特性および/またはエネルギー特性を感知するように構成されており、そしてこの組織特性および/またはエネルギー特性を表すセンサ信号を発生するように構成されている。この制御システムは、制御装置を備え、この制御装置は、このセンサ信号に応答して、複数の電気外科作動モードから1つの電気外科作動モードを選択するように構成されている。無線周波数任意供給源もまた備えられ、この無線周波数任意供給源は、選択された電気外科作動モードに対応する無線周波数入力信号を発生するように構成されており、そして無線周波数出力ステージは、電気外科作動モードに対応する処置信号を発生するように構成されている。このシステムはまた、予測的信号プロセッサを備え、この予測的信号プロセッサは、無線周波数出力ステージが選択された電気外科作動モードに基づいてリアルタイムで処置信号を変更するように、無線周波数入力信号に応答して無線周波数出力ステージを調節するように構成されている。
(要旨)
本開示の1つの局面によれば、電気外科発電機が開示され、この電気外科発電機は、センサシステムを有する閉ループ制御システムを備え、このセンサシステムは、組織部位における組織特性および/またはエネルギー特性を感知するように構成されており、そしてこの組織特性および/またはエネルギー特性を表すセンサ信号を発生させるように構成されている。この制御システムは、制御装置を備え、この制御装置は、このセンサ信号に応答して、複数の電気外科作動モードから1つの電気外科作動モードを選択するように構成されている。無線周波数任意供給源もまた備えられ、この無線周波数任意供給源は、選択された電気外科作動モードに対応する無線周波数入力信号を発生するように構成されている。無線周波数出力ステージもまた備えられ、この無線周波数出力ステージは、選択された電気外科作動モードに対応する処置信号を発生するように構成されている。このシステムはまた、予測信号プロセッサを備え、この予測信号プロセッサは、無線周波数出力ステージが選択された電気外科作動モードに基づいてリアルタイムで処置信号を変更するように、無線周波数入力信号に応答して無線周波数出力ステージを調節するように構成されている。
本開示の別の局面によれば、電気外科システムが開示される。このシステムは、電気外科発電機を備え、この電気外科発電機は、センサシステムを有する閉ループ制御システムを備え、このセンサシステムは、組織部位における組織特性および/またはエネルギー特性を感知するように構成されており、そしてこの組織特性および/またはエネルギー特性を表すセンサ信号を発生させるように構成されている。この制御システムは、制御装置を備え、この制御装置は、このセンサ信号に応答して、複数の電気外科作動モードから1つの電気外科作動モードを選択するように構成されている。この制御システムはまた、無線周波数任意供給源を備え、この無線周波数任意供給源は、選択された電気外科作動モードに対応する無線周波数入力信号を発生するように構成されている。この制御システムはまた、無線周波数出力ステージを備え、この無線周波数出力ステージは、選択された電気外科作動モードに対応する処置信号を発生するように構成されている。この制御システムはまた、予測信号プロセッサを備え、この予測信号プロセッサは、無線周波数出力ステージが選択された電気外科作動モードに基づいてリアルタイムで処置信号を変更するように、無線周波数入力信号に応答して無線周波数出力ステージを調節するように構成されている。このシステムはまた、電気外科器具を備え、この電気外科器具は、1つ以上の電極を有し、これらの電極は、少なくとも1つの電気外科モードに関連する電気外科エネルギーの印加のために構成されている。このようなモードとしては、切断モード、凝固モード、切除モード、脈管封止モードおよび/または任意の混合モードが挙げられ得る。
電気外科発電機を制御するための方法もまた、本開示により企図される。この方法は、組織における組織特性および/またはエネルギー特性を感知して、この組織特性および/またはエネルギー特性を表すセンサ信号を発生させる工程、ならびにこの少なくとも1つのセンサ信号に応答して、複数の電気外科作動モードから1つの電気外科作動モードを選択する工程を包含する。この方法はまた、選択された電気外科作動モードに対応する無線周波数入力信号を、無線周波数任意供給源を使用して発生させる工程を包含する。予測信号プロセッサは、無線周波数出力ステージが電気外科作動モードに対応する処置信号をリアルタイムで変更させるように、無線周波数入力信号に応答して無線周波数出力ステージを調節するように構成されている。
本発明により、感知された組織および/またはエネルギーのフィードバック信号に応答してリアルタイムで、複数の作動モードの間を自動的に切り替え得る電気外科発電機が提供される。
図1Aは、本開示による単極電気外科システムの概略ブロック図である。 図1Bは、本開示による双極電気外科システムの概略ブロック図である。 図2は、本開示の1つの実施形態による発電機の概略ブロック図である。 図3は、本開示の1つの実施形態による方法の流れ図である。
本開示の種々の実施形態が、図面を参照しながら本明細書中に記載される。
(詳細な説明)
本開示の特定の実施形態が、添付の図面を参照しながら本明細書中で以下に記載される。以下の説明において、周知の機能または構成は、本開示を不必要な細部において不明瞭にすることを回避するために、詳細には記載されない。
本開示は、電気外科発電機における予測的RF供給源制御を提供する。この予測的RF供給源制御は、処置エネルギーの変更(例えば、異なるモードの選択)を、所定のRF活性化期間中に可能にする。既存の外科手術手順は、適用のための手で補助されるモード選択を必要とし、一旦発電機が活性化されると、処置モードを変更するため、または異なるモードを選択するための自動手段は存在しない。予測的RF出力電気外科供給源は、任意RFエネルギー源を提供して、処置エネルギーおよびモードを、活性化期間内に、サイクルごとの基礎でかまたは任意の数のサイクルで、RF発電機供給源のモードの切り替えを手で行わずに、変更する。RFエネルギーは、選択されたモードに基づく閉ループアルゴリズムの制御下でリアルタイムで組織に送達され、そして予測的RF信号制御に基づいて動的に調節される。予測的RF制御は、RF出力ステージを操作して、印加される電力、電圧および電流の振幅レベル、RF周波数、RF利得を調節し、そして単位時間ごとのRFパラメータの制御される率(これは、所望の臨床効果を達成するために必要とされる処置モードについて独特である)を調節する。
本開示による発電機は、少なくとも、単極および双極の電気外科手術手順(切除および脈管封止手順が挙げられる)を実施し得る。この発電機は、種々の電気外科器具(例えば、単極能動電極、リターン電極、双極電気外科鉗子、フットスイッチなど)とインターフェースするための、複数の出力を備え得る。さらに、この発電機は、種々の電気外科モード(例えば、切断、ブレンド、分割、凝固、癒着、傷害など)ならびに手順(例えば、単極モード、双極モード、脈管封止モード、切除モードおよび混合モード)のために特に適切な無線周波数電力を発生させるために構成された、電気回路を備える。
図1Aは、本開示の1つの実施形態による単極電気外科システムの概略図である。このシステムは、単極電気外科器具2を備え、この単極電気外科器具は、1つ以上の能動電極3を備え、これらの能動電極は、電気外科切断プローブ、切除電極などであり得る。電気外科RFエネルギーは、発電機20により、発電機20の能動端子に接続された供給ライン4を介して、器具2に供給され、器具2が組織を凝固させ、切除し、そして/または他の様式で処置することを可能にする。このエネルギーは、リターン電極6を通り、リターンライン8を介して、発電機20のリターン端子において発電機20まで戻る。能動端子およびリターン端子は、器具2およびリターン電極6のプラグ(明白には示さない)とインターフェースするように構成されたコネクタであり、これらのプラグは、それぞれ、供給ライン4およびリターンライン8の端部に配置されている。
このシステムは、複数のリターン電極6を備え得、これらのリターン電極は、患者Pとの全体の接触面積を最大にすることによって、組織損傷の可能性を最小にするように配置される。さらに、発電機20およびリターン電極6は、いわゆる「組織から患者」の接触を監視し、組織と患者との間の充分な接触が存在することを保証し、組織損傷の可能性をさらに最小にするように構成され得る。
本開示は、単極電気外科システムまたは双極電気外科システムのうちのいずれかと共に使用するために適合され得る。図1Bは、本開示による双極電気外科システムを示し、この双極電気外科システムは、対向する顎部材110および120を有する電気外科鉗子10を備える。鉗子10は、1つ以上のシャフト部材を備え、このシャフト部材は、その遠位端に配置されたエンドエフェクタアセンブリ100を有する。エンドエフェクタアセンブリ100は、第一の位置(この位置において、顎部材が互いに対して間隔を空けている)から閉位置(この位置において、顎部材110および120は、間に組織を把持するように協働する)へと移動可能な、2つの顎部材を備える。これらの顎部材の各々は、発電機20に接続された導電性封止プレートを備え、これらの導電性封止プレートは、間に保持された組織を通して電気外科エネルギーを通信する。
当業者は、本開示による本発明が、内視鏡器具または開腹器具のいずれかと共に使用するために適合され得ることを理解する。より特定すると、鉗子10は、一般に、ハウジング60、ハンドルアセンブリ62を備え、このハウジングおよびこのハンドルアセンブリは、エンドエフェクタアセンブリ100と相互に協働して、組織を把持および処置する。鉗子10はまた、シャフト64を備え、このシャフトは、エンドエフェクタアセンブリ100と機械的に係合する遠位端68、および回転アセンブリ80の近位でハウジング60と機械的に係合する近位端69を有する。ハンドルアセンブリ62は、固定ハンドル72および可動ハンドル74を備える。ハンドル74は、固定ハンドル72に対して移動して、エンドエフェクタアセンブリ100を起動させ、そして使用者が組織を把持および操作することを可能にする。より特定すると、顎部材110および120が、ハンドル74の移動に応答して、開位置から閉位置へと移動する。1つの予測される内視鏡鉗子に関するさらなる詳細は、共有に係る米国出願番号10/474,169(発明の名称「Vessel sealer and divider」、その全内容は、本明細書中に参考として援用される)に開示されている。
図2を参照すると、発電機20の概略ブロック図が示されている。発電機20は、対話式制御装置24、高電圧DC電源27(「HVPS」)およびRF出力ステージ28を備える。HVPS27は、従来のAC電源(例えば、壁のコンセント)に接続され、そして高電圧DC電力をRF出力ステージ28に提供し、次いで、このRF出力ステージは、高電圧DC電力をRFエネルギーに変換し、そしてこのRFエネルギーを能動端子に送達する。このエネルギーは、リターン端子を介してこの発電機に戻る。具体的には、RF出力ステージ28は、選択された電気外科作動モードに対応する、高RFエネルギーの独特の正弦波形および/または複数成分を有する任意の波形を発生させる。RF出力ステージ28は、複数の特性(例えば、周波数、デューティーサイクル、振幅(例えば、ピーク電圧および電流)、種々の波形(waveshape)、単位時間ごとに制御されるパラメトリックな率など)を有する、複数の処置信号(例えば、波の形状(waveform))を発生させるように構成される。
発電機20は、発電機20を制御するための適切な入力制御器21(例えば、ボタン、アクチベータ、スイッチ、タッチスクリーンなど)を備える。さらに、発電機20は、使用者に種々の出力情報(例えば、プロセス中と終点との両方の、強度設定、処置インジケータなど)を提供するための、1つ以上の表示スクリーンを備え得る。制御器21は、使用者が所望の臨床結果(例えば、凝固、組織封止、組織癒着など)を達成するために、所望の操作電気外科モードを選択すること、および他の電気外科パラメータを制御することを可能にする。各モードは、所望の臨床結果を行うために構成された、特定の波形、順番に並んだセットの波形、および/または任意の波形のうちのずれかを含む。特定の波形は、異なる外科手術効果(例えば、切断、凝固、封止、ブレンドなど)のために適している。「切断」作動モードは、代表的に、250kHz〜4MHzの周波数範囲の、1.4〜2.0の範囲の波高因子を有する、中断されていない正弦波形を発生させることを包含する。「ブレンド」作動モードは、代表的に、25%〜75%の範囲のデューディーサイクルおよび2.0〜5.0の範囲の波高因子を有する、バーストした切断波形を発生させることを包含する。「凝固」作動モードは、代表的に、約10%以下のデューディーサイクルおよび5.0〜12.0の範囲の波高因子を有する、バーストした波形を発生させることを包含する。
図2の参照を続けると、発電機20は、エネルギー出力を制御するための閉ループ制御システム50を備える。制御システム50は、制御装置24、感知プロセッサ32、無線周波数任意供給源34および予測信号プロセッサ(「PSP」)36を、他の構成要素(図2に示され、そして以下でより詳細に議論される)と共に備える。閉ループ制御システム50は、フィードバック制御ループであり、このフィードバック制御ループにおいて、制御装置24が、RF任意供給源34、PSP36、HVPS27、RF出力ステージ28、RF遅延38、MUX40、利得修正ネットワーク42、補償ネットワーク44、伝達機能46のうちのいずれか1つまたは複数に信号を送り、これらのうちのいずれか1つまたは複数をプリセットするかまたは動的に調節して、選択されたフィードバック信号に基づいて、送達されるRFエネルギーを修正する。
制御装置24は、メモリ26を備え、このメモリは、揮発性メモリ(例えば、RAM)および/または不揮発性メモリ(例えば、フラッシュメディア、ディスクメディアなど)であり得る。当業者は、制御装置24が、本明細書中で議論される計算を実行するために適合された任意の論理プロセッサ(例えば、制御回路)によって置き換えられ得ることを理解する。制御装置24は、制御器21、任意RF供給源34、PSP36、RF遅延ネットワーク38、マルチプレクサ(「MUX」)40、利得修正ネットワーク42、補償ネットワーク44および伝達機能ネットワーク46に結合される。処置手順の開始前に、使用者は、所望の電気外科作動モードを制御器21を介して選択し、この制御器は、この選択されたモードを制御装置24に伝達する。制御装置24は、その後、任意RF供給源34に、この選択された電気外科作動モードを表すRF入力信号を発生するように信号を送る。
発生したRF入力信号は、PSP36に伝達され、このPSPは、このRF入力信号を、予測的信号認識を使用して処理する。PSP36は、RF入力信号を評価し、そしてRF出力ステージ28において生成してRF出力ステージ28により出力される処置エネルギーを調節する。RF入力信号の構造に依存して、PSP36は、HVPS27およびRF出力ステージ28の作動特徴を変更するための制御信号を発生させ得る。例えば、PSP36の制御信号は、HVPS27の出力電圧、RF出力ステージ28、利得修正ネットワーク42、補償ネットワーク44、および伝達機能46を修正するために使用され得る。PSP36の制御信号はまた、HVPS27およびRF出力ステージ28の初期作動特徴をプリセットするため、ならびに印加されたRF処置エネルギーの活性化中にRF出力ステージ28の動的調節のためのRF入力信号の連続的な評価を提供する目的で、対話式制御装置24と通信するために使用され得る。
一旦、処置が開始されると、感知プロセッサ32が組織特性および/またはエネルギー特性を連続的に感知する。感知プロセッサ32は、組織特性および/またはエネルギー特性を表すセンサ信号を制御装置24に伝達し、この制御装置は、計算を実行して、RFエネルギー出力に対してなされ得る調節を決定する。センサプロセッサ32は、種々の組織特性およびエネルギー特性(例えば、組織のインピーダンス、組織のひずみ、組織の癒着、組織の水和、組織の乾燥、組織の血管分布、組織の温度、出力電流および/または電圧など)を測定するための複数のセンサを備え得、そして制御装置24にフィードバックを提供する。このようなセンサは、当業者の知識の範囲内である。
より具体的には、制御装置24は、任意RF供給源34とPSP36との間で信号を送信および受信し、監視された組織特性に基づいてHVPS27およびRF出力ステージ28を調節し、所望の臨床結果を達成する。任意RF信号供給源は、選択された電気外科処置モードに対応する適切なエネルギー内容情報を含む命令を使用して、(例えば、ソフトウェアによって)最初に構成される。作動中、電気外科モードは、手動で(例えば、制御器21によって)か、または制御装置24を介して、感知プロセッサ32から受信されたセンサ信号に基づいて自動的にかのいずれかで、選択される。選択されたモードに応答して、任意RF信号供給源34は、選択された電気外科作動モードに関連する波形を表す振幅、周波数および時間変量パラメータを含む、RF入力信号を出力する。
このRF入力信号は、PSP36に伝達され、このPSPにおいて、このRF入力信号は、予測的信号認識を使用して処理され、RF出力ステージ28およびHVPS27の作動特徴を変更する。すなわち、RF任意供給源34により発生されたRF入力信号は、HVPS27および/またはRF出力ステージを修正するための制御信号を発生させるための分析のために、PSP36に適用される。特に、PSP36は、HVPS27およびRF出力ステージ28についての作動パラメータを決定する。
PSP36および制御装置24は、利得修正ネットワーク42、補償ネットワーク44および伝達機能ネットワーク46によって、RF出力ステージ28を調節する。ネットワーク42、44および46は、RF出力ステージへのRF入力信号の伝達前または伝達中に、RF出力ステージ28をプリセットするために使用される。ネットワーク42、44および46は、種々の電気外科作動モードの間の切り替え中に、RF出力ステージ28の作動特徴を修正する。利得修正ネットワーク42は、低電圧電気外科作動モードから高電圧電気外科作動モードへの間の切り替え中に、RF出力ステージ28の利得をプリセットして、RF出力ステージ28を調節する。補償ネットワーク44は、RF入力信号に対するRF出力ステージ28のパラメトリック時間応答率を修正する。伝達機能ネットワーク46は、閉ループ制御システム50全体の変化を分析し、そして必要とされる調節を行う。例えば、伝達機能46は、所望の臨床効果を達成するために必要とされるように閉ループ制御システム50を修正するための、印加されるRF入力信号の電圧モード制御または電流モード制御のいずれかのために、RF出力ステージ28を構成し得る。
一旦、PSP36がRF入力信号を受信すると、PSP36は、その検出されたピーク信号振幅を分析し、そしてこの値を利用して、HVPS27の出力電圧を設定し、そしてRF出力ステージ28の作動電力および/または電圧の余裕を調節する。RF入力信号のピーク信号振幅またはRMS信号振幅はまた、ネットワーク42、44および46を介してRF出力ステージ28の作動利得および伝達機能を設定するために使用され得る。RF出力ステージに対する調節は、出力電圧または電流対入力電圧の比の関数、入力電圧の関数としての電力利得出力、あるいは単位時間ごとのパラメトリック出力関数として、なされ得る。
RF入力信号は、PSP36により処理された後にRF遅延38を通過して、PSP36がRF出力ステージ28を調節することを可能にする。RF入力信号を遅延させることにより、HVPS27が整定することが可能になり、そしてRF出力ステージ28のクリッピングが防止される。RF遅延38は、PSP36がネットワーク42、44および46を介してRF出力ステージ28をプリセットするために充分な量の時間を提供する。この遅延は、電力を節約するために必要とされる場合に、RF入力信号の振幅の動的変化がHVPS27を修正するために追跡されるように予め決定された期間である。この遅延が実行されると、PSP36および制御装置24は、ネットワーク42、44および46が、利得設定、補償設定および伝達機能設定の性能パラメータを選択することを可能にする。
一旦、選択されたモードに従って所望の波形を発生させるようにRF出力ステージをPSP36が調節すると、RF入力信号がMUX40に伝達され、このMUXは、このRF入力信号を(1つより多い信号が存在する場合)待ち行列に入れ、そしてこれらのRF入力信号をRF出力ステージ28に送る。PSP36および制御装置24はまた、RF入力信号を多重化し、そして/または作動モードが順に並ぶための制御信号をMUX40に提供し、RF出力ステージ28の処置送達のために適切なプロトコルを構築し得る。RF出力ステージ28は、性能パラメータ設定の完了の際に、組織の処置のための出力RFエネルギーを発生させる。このRFエネルギーは、絶縁変圧器48を通して組織部位へと送達される。
作動期間内に、RFエネルギーの印加と共に組織の状態が変化するにつれて、感知プロセッサ32は、処置プロトコルの更新および/または調節のために、監視した組織特性および/またはエネルギー特性を制御装置24に報告する。このことは、所望の組織臨床処置効果を達成するための、新たな適切な作動モードの選択を包含し得る。例えば、使用者は最初に、発電機20を第一のモード(例えば、切断)に設定することにより、その手順を開始し得る。この手順中に、感知プロセッサ32は、組織特性の変化(例えば、出血している血管に起因する組織インピーダンスの低下)を検出する。このインピーダンスの変化は、制御装置24に伝達され、この制御装置は、第一のモードから第二のモード(例えば、出血している血管を封止するための凝固)への変化が必要であることを決定する。制御装置24は、RF任意供給源34に信号を送り、このRF任意供給源は、RF入力信号を、新たに選択されたモードに対応するように変更する。PSP36は、新たなRF入力信号を受信し、そして選択された第二のモードに関連する波形を発生させるように、HVPS27およびRF出力ステージ28を調節する。RF出力ステージ28に対する調節は、所定の遅延中にネットワーク42、44および46によってなされ得、その後、RF出力ステージ28は、第二のモードに対応する引き続く波形を発生させる。一旦、感知プロセッサ32が、組織特性および/またはエネルギー特性が所定の範囲内であることを決定したら、第一のモードに戻るかまたは第三のモードへの、引き続くモード変化が必要とされ得る。
図3は、本開示による予測的RF供給源制御のための1つの方法を示す。工程100において、所望の電気外科作動モード(例えば、切断)が選択される。このことは、使用者によって、制御器21を介して、RF活性化期間の開始時またはこの期間中になされるか、あるいはRF活性化期間中に自動的になされるかのいずれかである。モードの自動選択は、感知プロセッサ32により処理されたセンサ信号に基づく。この感知プロセッサは、組織特性および/またはエネルギー特性を測定し、そしてこれらの信号を制御装置24に提供する。これらのセンサ信号に基づいて、制御装置24は、所定の臨床処置を変更するために発電機20が第一のモードから別のモードへと切り替わるべきであるかを決定する。
工程102において、制御装置24は、選択されたモード(具体的には、所定の波の形状または複数の類似しない波の形状を有する一連の波形を有する処置信号(例えば、波形))に対応するRF入力信号を発生させるように、RF任意供給源34に信号を送る。工程104において、RF入力信号は、予測的信号処理のためにPSP36に伝達され、この予測的信号処理は、HVPS27および/またはRF出力ステージ28に対する調節を決定することを包含する。工程106において、HVPS27およびRF出力ステージ28がプリセットされる。最初に、RF入力信号が遅延されて、HVPS27およびRF出力ステージ28に対する調節がネットワーク42、44および46を介してなされることを可能にする。工程108において、一旦、HVPS27およびRF出力ステージがプリセットされると、HVPS27が充分な電圧を発生させて、そしてRF入力信号がRF出力ステージ28に伝達され、選択された電気外科処置モードに対応する波形を発生させる。
本開示による発電機は、活性化期間中に処置エネルギーを変更するための任意RFエネルギー源を構築し、使用者により指示される手動モード選択を排除する。共振RF出力ステージ(これは、送達されるRFエネルギーの許容変動を補償するために、較正された開ループルックアップテーブルおよび外部ループ制御システムに依存する)を有する発電機とは異なり、本開示の、予測的RF処理を用いる非共振アプローチは、送達されるRFエネルギーの調節の精度をより高めるために、内部ループ制御および外部ループ制御を提供する。RF入力信号の時間変量パラメータの符号解読が、RF出力ステージの適切な補償を設定するために使用され、従って、RFエネルギーが印加される率を制御する。電力、電圧、電流および組織インピーダンスの変化率などが、ここでより正確に制御され得、そして単位時間ごとに印加され得る。検出された基本RF作動周波数およびその繰返し数もまた、主要なRF出力ステージパラメータを変更して、印加されるRFエネルギーの貫入深さを制御し、そしてRFエネルギーの漏出を最小にするために使用され得る。さらに、予測的RF供給源発電システムは、処置エネルギーパラメータ(例えば、電力、電圧、電流、周波数、利得、制御率および印加されるRF波形の波の形状)の調節をリアルタイムで提供する。
本開示の数個の実施形態が図面に示され、そして/または本明細書中で議論されたが、本開示はこれらに限定されることを意図されない。なぜなら、本開示は、当該分野が可能にすると同程度まで範囲が広く、そして本明細書も同様に読まれることが意図されるからである。従って、上記説明は、限定と解釈されるべきではなく、単に、特定の実施形態の例示と解釈されるべきである。当業者は、添付の特許請求の範囲の趣旨および範囲内で、他の変更を予測する。

Claims (1)

  1. 明細書に記載の発明。
JP2014047105A 2008-03-28 2014-03-11 予測的的rf供給源制御を伴う電気外科装置 Withdrawn JP2014195648A (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US4022208P 2008-03-28 2008-03-28
US61/040,222 2008-03-28
US12/389,168 2009-02-19
US12/389,168 US8257349B2 (en) 2008-03-28 2009-02-19 Electrosurgical apparatus with predictive RF source control

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009077618A Division JP5706603B2 (ja) 2008-03-28 2009-03-26 予測的的rf供給源制御を伴う電気外科装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2014195648A true JP2014195648A (ja) 2014-10-16

Family

ID=40870115

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009077618A Expired - Fee Related JP5706603B2 (ja) 2008-03-28 2009-03-26 予測的的rf供給源制御を伴う電気外科装置
JP2014047105A Withdrawn JP2014195648A (ja) 2008-03-28 2014-03-11 予測的的rf供給源制御を伴う電気外科装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009077618A Expired - Fee Related JP5706603B2 (ja) 2008-03-28 2009-03-26 予測的的rf供給源制御を伴う電気外科装置

Country Status (5)

Country Link
US (2) US8257349B2 (ja)
EP (1) EP2105102B1 (ja)
JP (2) JP5706603B2 (ja)
AU (1) AU2009201197B2 (ja)
CA (1) CA2659726A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6214832B1 (ja) * 2016-04-26 2017-10-18 オリンパス株式会社 処置システム及び制御装置
JP6214833B1 (ja) * 2016-04-26 2017-10-18 オリンパス株式会社 処置システム及び制御装置
JP6214831B1 (ja) * 2016-04-26 2017-10-18 オリンパス株式会社 処置システム及び制御装置
KR20180117362A (ko) * 2017-04-19 2018-10-29 동서메디케어 주식회사 통전전류 피드백을 통한 온열 암 치료 장치 및 방법

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7137980B2 (en) 1998-10-23 2006-11-21 Sherwood Services Ag Method and system for controlling output of RF medical generator
US7044948B2 (en) 2002-12-10 2006-05-16 Sherwood Services Ag Circuit for controlling arc energy from an electrosurgical generator
AU2004235739B2 (en) 2003-05-01 2010-06-17 Covidien Ag Method and system for programming and controlling an electrosurgical generator system
CA2542798C (en) 2003-10-23 2015-06-23 Sherwood Services Ag Thermocouple measurement circuit
US7396336B2 (en) 2003-10-30 2008-07-08 Sherwood Services Ag Switched resonant ultrasonic power amplifier system
US7628786B2 (en) 2004-10-13 2009-12-08 Covidien Ag Universal foot switch contact port
US7947039B2 (en) 2005-12-12 2011-05-24 Covidien Ag Laparoscopic apparatus for performing electrosurgical procedures
CA2574934C (en) 2006-01-24 2015-12-29 Sherwood Services Ag System and method for closed loop monitoring of monopolar electrosurgical apparatus
US7651493B2 (en) 2006-03-03 2010-01-26 Covidien Ag System and method for controlling electrosurgical snares
US7651492B2 (en) 2006-04-24 2010-01-26 Covidien Ag Arc based adaptive control system for an electrosurgical unit
US7794457B2 (en) 2006-09-28 2010-09-14 Covidien Ag Transformer for RF voltage sensing
US8409186B2 (en) 2008-03-13 2013-04-02 Covidien Lp Crest factor enhancement in electrosurgical generators
US8257349B2 (en) 2008-03-28 2012-09-04 Tyco Healthcare Group Lp Electrosurgical apparatus with predictive RF source control
US8403924B2 (en) 2008-09-03 2013-03-26 Vivant Medical, Inc. Shielding for an isolation apparatus used in a microwave generator
US8377053B2 (en) 2008-09-05 2013-02-19 Covidien Lp Electrosurgical apparatus with high speed energy recovery
US8287529B2 (en) 2008-09-05 2012-10-16 Tyco Healthcare Group Lp Electrosurgical apparatus with high speed energy recovery
US8262652B2 (en) 2009-01-12 2012-09-11 Tyco Healthcare Group Lp Imaginary impedance process monitoring and intelligent shut-off
US9522039B2 (en) 2009-03-11 2016-12-20 Covidien Lp Crest factor enhancement in electrosurgical generators
WO2010109908A1 (ja) * 2009-03-27 2010-09-30 国立大学法人 滋賀医科大学 医療用処置具
US8932282B2 (en) * 2009-08-03 2015-01-13 Covidien Lp Power level transitioning in a surgical instrument
WO2011143199A1 (en) * 2010-05-10 2011-11-17 Medtronic Inc. System for selecting an ablation procedure based on comparing a biological response with a mathematical model
US9737353B2 (en) * 2010-12-16 2017-08-22 Biosense Webster (Israel) Ltd. System for controlling tissue ablation using temperature sensors
EP2514380B1 (de) * 2011-04-21 2013-10-02 Erbe Elektromedizin GmbH Elektrochirurgische Einrichtung mit verbessertem Abschnitt
US9028479B2 (en) * 2011-08-01 2015-05-12 Covidien Lp Electrosurgical apparatus with real-time RF tissue energy control
US10076383B2 (en) * 2012-01-25 2018-09-18 Covidien Lp Electrosurgical device having a multiplexer
US9375250B2 (en) 2012-04-09 2016-06-28 Covidien Lp Method for employing single fault safe redundant signals
US9192425B2 (en) 2012-06-26 2015-11-24 Covidien Lp System and method for testing electrosurgical generators
US9901399B2 (en) 2012-12-17 2018-02-27 Covidien Lp Ablation probe with tissue sensing configuration
US10729484B2 (en) 2013-07-16 2020-08-04 Covidien Lp Electrosurgical generator with continuously and arbitrarily variable crest factor
US9872719B2 (en) 2013-07-24 2018-01-23 Covidien Lp Systems and methods for generating electrosurgical energy using a multistage power converter
US9636165B2 (en) 2013-07-29 2017-05-02 Covidien Lp Systems and methods for measuring tissue impedance through an electrosurgical cable
US11006997B2 (en) 2016-08-09 2021-05-18 Covidien Lp Ultrasonic and radiofrequency energy production and control from a single power converter
CN113506633B (zh) * 2021-07-01 2024-05-14 上海诺生医疗科技有限公司 用于预测消融电压值的方法及装置

Family Cites Families (103)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE179607C (ja) 1906-11-12
DE390937C (de) 1922-10-13 1924-03-03 Adolf Erb Vorrichtung zur Innenbeheizung von Wannenoefen zum Haerten, Anlassen, Gluehen, Vergueten und Schmelzen
GB607850A (en) 1946-04-01 1948-09-06 William George Curwain Electric connectors
GB702510A (en) 1951-03-24 1954-01-20 Foxboro Co Improvements in temperature responsive instruments
GB855459A (en) 1958-04-11 1960-11-30 Keeler Optical Products Ltd Improvements in or relating to electro-surgical apparatus
DE1099658B (de) 1959-04-29 1961-02-16 Siemens Reiniger Werke Ag Selbsttaetige Einschaltvorrichtung fuer Hochfrequenzchirurgiegeraete
GB902775A (en) 1959-05-16 1962-08-09 Kathleen Zilla Rumble Improvements in or relating to electrical plugs
FR1275415A (fr) 1960-09-26 1961-11-10 Dispositif détecteur de perturbations pour installations électriques, notamment d'électrochirurgie
DE1139927B (de) 1961-01-03 1962-11-22 Friedrich Laber Hochfrequenz-Chirurgiegeraet
DE1149832C2 (de) 1961-02-25 1977-10-13 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Hochfrequenz-chirurgieapparat
FR1347865A (fr) 1962-11-22 1964-01-04 Perfectionnements aux appareils de diathermo-coagulation
DE1439302B2 (de) 1963-10-26 1971-05-19 Siemens AG, 1000 Berlin u 8000 München Hochfrequenz Chirurgiegerat
GB1480736A (en) 1973-08-23 1977-07-20 Matburn Ltd Electrodiathermy apparatus
FR2251864A1 (en) 1973-11-21 1975-06-13 Termiflex Corp Portable input and output unit for connection to a data processor - is basically a calculator with transmitter and receiver
DE2407559C3 (de) 1974-02-16 1982-01-21 Dornier System Gmbh, 7990 Friedrichshafen Wärmesonde
US4237887A (en) 1975-01-23 1980-12-09 Valleylab, Inc. Electrosurgical device
DE2504280C3 (de) 1975-02-01 1980-08-28 Hans Heinrich Prof. Dr. 8035 Gauting Meinke Vorrichtung zum Schneiden und/oder Koagulieren menschlichen Gewebes mit Hochfrequenzstrom
CA1064581A (en) 1975-06-02 1979-10-16 Stephen W. Andrews Pulse control circuit and method for electrosurgical units
DE2540968C2 (de) 1975-09-13 1982-12-30 Erbe Elektromedizin GmbH, 7400 Tübingen Einrichtung zum Einschalten des Koagulationsstroms einer bipolaren Koagulationspinzette
US4094320A (en) 1976-09-09 1978-06-13 Valleylab, Inc. Electrosurgical safety circuit and method of using same
FR2390968A1 (fr) 1977-05-16 1978-12-15 Skovajsa Joseph Dispositif de traitement local d'un patient, notamment pour acupuncture ou auriculotherapie
SU727201A2 (ru) 1977-11-02 1980-04-15 Киевский Научно-Исследовательский Институт Нейрохирургии Электрохирургический аппарат
DE2803275C3 (de) 1978-01-26 1980-09-25 Aesculap-Werke Ag Vormals Jetter & Scheerer, 7200 Tuttlingen Fernschalteinrichtung zum Schalten eines monopolaren HF-Chirurgiegerätes
DE2823291A1 (de) 1978-05-27 1979-11-29 Rainer Ing Grad Koch Schaltung zur automatischen einschaltung des hochfrequenzstromes von hochfrequenz-koagulationsgeraeten
DE2946728A1 (de) 1979-11-20 1981-05-27 Erbe Elektromedizin GmbH & Co KG, 7400 Tübingen Hochfrequenz-chirurgiegeraet
JPS5778844A (en) 1980-11-04 1982-05-17 Kogyo Gijutsuin Lasre knife
DE3045996A1 (de) 1980-12-05 1982-07-08 Medic Eschmann Handelsgesellschaft für medizinische Instrumente mbH, 2000 Hamburg Elektro-chirurgiegeraet
FR2502935B1 (fr) 1981-03-31 1985-10-04 Dolley Roger Procede et dispositif de controle de la coagulation de tissus a l'aide d'un courant a haute frequence
DE3120102A1 (de) 1981-05-20 1982-12-09 F.L. Fischer GmbH & Co, 7800 Freiburg Anordnung zur hochfrequenzkoagulation von eiweiss fuer chirurgische zwecke
FR2517953A1 (fr) 1981-12-10 1983-06-17 Alvar Electronic Appareil diaphanometre et son procede d'utilisation
US4727874A (en) 1984-09-10 1988-03-01 C. R. Bard, Inc. Electrosurgical generator with high-frequency pulse width modulated feedback power control
FR2573301B3 (fr) 1984-11-16 1987-04-30 Lamidey Gilles Pince chirurgicale et son appareillage de commande et de controle
DE3510586A1 (de) 1985-03-23 1986-10-02 Erbe Elektromedizin GmbH, 7400 Tübingen Kontrolleinrichtung fuer ein hochfrequenz-chirurgiegeraet
DE3604823C2 (de) 1986-02-15 1995-06-01 Lindenmeier Heinz Hochfrequenzgenerator mit automatischer Leistungsregelung für die Hochfrequenzchirurgie
EP0246350A1 (de) 1986-05-23 1987-11-25 Erbe Elektromedizin GmbH. Koagulationselektrode
US4931047A (en) 1987-09-30 1990-06-05 Cavitron, Inc. Method and apparatus for providing enhanced tissue fragmentation and/or hemostasis
DE68925215D1 (de) 1988-01-20 1996-02-08 G2 Design Ltd Diathermiegerät
GB8801177D0 (en) 1988-01-20 1988-02-17 Goble N M Diathermy unit
DE3904558C2 (de) 1989-02-15 1997-09-18 Lindenmeier Heinz Automatisch leistungsgeregelter Hochfrequenzgenerator für die Hochfrequenz-Chirurgie
DE3910937C2 (de) 1989-04-01 1995-03-09 Wago Verwaltungs Gmbh Anreihbare Anschlußklemme für Leiterplatten
EP0390937B1 (de) 1989-04-01 1994-11-02 Erbe Elektromedizin GmbH Einrichtung zur Überwachung der Applikation von Neutralelektroden bei der Hochfrequenzchirurgie
EP0424685B1 (en) * 1989-10-27 1995-05-10 Storz Instrument Company Method for driving an ultrasonic transducer
DE3942998C2 (de) 1989-12-27 1998-11-26 Delma Elektro Med App Elektrochirurgisches Hochfrequenzgerät
US5190517A (en) * 1991-06-06 1993-03-02 Valleylab Inc. Electrosurgical and ultrasonic surgical system
US5906614A (en) * 1991-11-08 1999-05-25 Ep Technologies, Inc. Tissue heating and ablation systems and methods using predicted temperature for monitoring and control
DE4205213A1 (de) 1992-02-20 1993-08-26 Delma Elektro Med App Hochfrequenzchirurgiegeraet
US5348554A (en) 1992-12-01 1994-09-20 Cardiac Pathways Corporation Catheter for RF ablation with cooled electrode
US5558671A (en) 1993-07-22 1996-09-24 Yates; David C. Impedance feedback monitor for electrosurgical instrument
US5370645A (en) * 1993-04-19 1994-12-06 Valleylab Inc. Electrosurgical processor and method of use
US6235020B1 (en) * 1993-05-10 2001-05-22 Arthrocare Corporation Power supply and methods for fluid delivery in electrosurgery
US5817093A (en) * 1993-07-22 1998-10-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Impedance feedback monitor with query electrode for electrosurgical instrument
DE4339049C2 (de) 1993-11-16 2001-06-28 Erbe Elektromedizin Einrichtung zur Konfiguration chirurgischer Systeme
US6113591A (en) * 1994-06-27 2000-09-05 Ep Technologies, Inc. Systems and methods for sensing sub-surface temperatures in body tissue
JP3682066B2 (ja) * 1994-06-27 2005-08-10 ボストン サイエンティフィック リミテッド 人体組織の加熱アブレーションのための非線形制御システム及び方法
US5735846A (en) * 1994-06-27 1998-04-07 Ep Technologies, Inc. Systems and methods for ablating body tissue using predicted maximum tissue temperature
US6142994A (en) * 1994-10-07 2000-11-07 Ep Technologies, Inc. Surgical method and apparatus for positioning a diagnostic a therapeutic element within the body
US6053912A (en) * 1995-05-01 2000-04-25 Ep Techonologies, Inc. Systems and methods for sensing sub-surface temperatures in body tissue during ablation with actively cooled electrodes
US5688267A (en) * 1995-05-01 1997-11-18 Ep Technologies, Inc. Systems and methods for sensing multiple temperature conditions during tissue ablation
WO1996034570A1 (en) * 1995-05-01 1996-11-07 Ep Technologies, Inc. Systems and methods for obtaining desired lesion characteristics while ablating body tissue
US6575969B1 (en) * 1995-05-04 2003-06-10 Sherwood Services Ag Cool-tip radiofrequency thermosurgery electrode system for tumor ablation
EP1011495B1 (en) * 1995-05-04 2005-11-09 Sherwood Services AG Cool-tip electrode thermosurgery system
US6022346A (en) * 1995-06-07 2000-02-08 Ep Technologies, Inc. Tissue heating and ablation systems and methods using self-heated electrodes
US6293943B1 (en) * 1995-06-07 2001-09-25 Ep Technologies, Inc. Tissue heating and ablation systems and methods which predict maximum tissue temperature
US6350276B1 (en) * 1996-01-05 2002-02-26 Thermage, Inc. Tissue remodeling apparatus containing cooling fluid
US5755760A (en) * 1996-03-11 1998-05-26 Medtronic, Inc. Deflectable catheter
US5733256A (en) * 1996-09-26 1998-03-31 Micro Medical Devices Integrated phacoemulsification system
DE19643127A1 (de) 1996-10-18 1998-04-23 Berchtold Gmbh & Co Geb Hochfrequenzchirurgiegerät und Verfahren zu dessen Betrieb
JPH10118094A (ja) * 1996-10-21 1998-05-12 Olympus Optical Co Ltd 高周波焼灼電源装置
DE19717411A1 (de) 1997-04-25 1998-11-05 Aesculap Ag & Co Kg Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung der thermischen Belastung des Gewebes eines Patienten
US5838558A (en) 1997-05-19 1998-11-17 Trw Inc. Phase staggered full-bridge converter with soft-PWM switching
US6267760B1 (en) * 1998-05-05 2001-07-31 Scimed Life Systems, Inc. Surgical method and apparatus for positioning a diagnostic or therapeutic element within the body and forming an incision in tissue with minimal blood loss
JP4225624B2 (ja) * 1998-08-27 2009-02-18 オリンパス株式会社 高周波処置装置
US6183468B1 (en) * 1998-09-10 2001-02-06 Scimed Life Systems, Inc. Systems and methods for controlling power in an electrosurgical probe
US6123702A (en) * 1998-09-10 2000-09-26 Scimed Life Systems, Inc. Systems and methods for controlling power in an electrosurgical probe
US6245065B1 (en) * 1998-09-10 2001-06-12 Scimed Life Systems, Inc. Systems and methods for controlling power in an electrosurgical probe
DE19848540A1 (de) 1998-10-21 2000-05-25 Reinhard Kalfhaus Schaltungsanordnung und Verfahren zum Betreiben eines Wechselrichters
US7364577B2 (en) 2002-02-11 2008-04-29 Sherwood Services Ag Vessel sealing system
US6162217A (en) * 1999-04-21 2000-12-19 Oratec Interventions, Inc. Method and apparatus for controlling a temperature-controlled probe
US6939346B2 (en) * 1999-04-21 2005-09-06 Oratec Interventions, Inc. Method and apparatus for controlling a temperature-controlled probe
US6203541B1 (en) 1999-04-23 2001-03-20 Sherwood Services Ag Automatic activation of electrosurgical generator bipolar output
JP2003508150A (ja) * 1999-09-08 2003-03-04 キューロン メディカル,インコーポレイテッド 医療用デバイスの使用を監視および制御するためのシステムおよび方法
GB0002607D0 (en) 2000-02-05 2000-03-29 Smiths Industries Plc Cable testing
JP2004520865A (ja) * 2000-07-25 2004-07-15 リタ メディカル システムズ インコーポレイテッド 局在化インピーダンス測定を使用する腫瘍の検出および処置のための装置
US8133218B2 (en) * 2000-12-28 2012-03-13 Senorx, Inc. Electrosurgical medical system and method
US20030236487A1 (en) * 2002-04-29 2003-12-25 Knowlton Edward W. Method for treatment of tissue with feedback
DE60315970T2 (de) * 2002-05-06 2008-05-21 Covidien Ag Blutdetektor zur kontrolle einer elektrochirurgischen einheit
US6855141B2 (en) * 2002-07-22 2005-02-15 Medtronic, Inc. Method for monitoring impedance to control power and apparatus utilizing same
AU2004235739B2 (en) * 2003-05-01 2010-06-17 Covidien Ag Method and system for programming and controlling an electrosurgical generator system
US7282049B2 (en) * 2004-10-08 2007-10-16 Sherwood Services Ag Electrosurgical system employing multiple electrodes and method thereof
CA2574934C (en) 2006-01-24 2015-12-29 Sherwood Services Ag System and method for closed loop monitoring of monopolar electrosurgical apparatus
JPWO2008053532A1 (ja) 2006-10-31 2010-02-25 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 高周波焼灼電源装置
US8257349B2 (en) 2008-03-28 2012-09-04 Tyco Healthcare Group Lp Electrosurgical apparatus with predictive RF source control
US8226639B2 (en) 2008-06-10 2012-07-24 Tyco Healthcare Group Lp System and method for output control of electrosurgical generator
US8287529B2 (en) 2008-09-05 2012-10-16 Tyco Healthcare Group Lp Electrosurgical apparatus with high speed energy recovery
US8248075B2 (en) 2008-09-30 2012-08-21 Vivant Medical, Inc. System, apparatus and method for dissipating standing wave in a microwave delivery system
US8287527B2 (en) 2008-09-30 2012-10-16 Vivant Medical, Inc. Microwave system calibration apparatus and method of use
US8242782B2 (en) 2008-09-30 2012-08-14 Vivant Medical, Inc. Microwave ablation generator control system
US8180433B2 (en) 2008-09-30 2012-05-15 Vivant Medical, Inc. Microwave system calibration apparatus, system and method of use
US8174267B2 (en) 2008-09-30 2012-05-08 Vivant Medical, Inc. Intermittent microwave energy delivery system
US8152802B2 (en) 2009-01-12 2012-04-10 Tyco Healthcare Group Lp Energy delivery algorithm filter pre-loading
US8167875B2 (en) 2009-01-12 2012-05-01 Tyco Healthcare Group Lp Energy delivery algorithm for medical devices
US8162932B2 (en) 2009-01-12 2012-04-24 Tyco Healthcare Group Lp Energy delivery algorithm impedance trend adaptation
US8211100B2 (en) 2009-01-12 2012-07-03 Tyco Healthcare Group Lp Energy delivery algorithm for medical devices based on maintaining a fixed position on a tissue electrical conductivity v. temperature curve

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6214832B1 (ja) * 2016-04-26 2017-10-18 オリンパス株式会社 処置システム及び制御装置
JP6214833B1 (ja) * 2016-04-26 2017-10-18 オリンパス株式会社 処置システム及び制御装置
JP6214831B1 (ja) * 2016-04-26 2017-10-18 オリンパス株式会社 処置システム及び制御装置
WO2017187526A1 (ja) * 2016-04-26 2017-11-02 オリンパス株式会社 エネルギー処置具、処置システム及び制御装置
WO2017187530A1 (ja) * 2016-04-26 2017-11-02 オリンパス株式会社 エネルギー処置具、処置システム及び制御装置
WO2017187528A1 (ja) * 2016-04-26 2017-11-02 オリンパス株式会社 エネルギー処置具、処置システム及び制御装置
US11141215B2 (en) 2016-04-26 2021-10-12 Olympus Corporation Energy treatment instrument, treatment system, and controller
US11712286B2 (en) 2016-04-26 2023-08-01 Olympus Corporation Treatment system, control device and treatment method
KR20180117362A (ko) * 2017-04-19 2018-10-29 동서메디케어 주식회사 통전전류 피드백을 통한 온열 암 치료 장치 및 방법
KR101971585B1 (ko) * 2017-04-19 2019-04-23 동서메디케어 주식회사 통전전류 피드백을 통한 온열 암 치료 장치 및 방법

Also Published As

Publication number Publication date
CA2659726A1 (en) 2009-09-28
EP2105102B1 (en) 2018-03-07
US8257349B2 (en) 2012-09-04
AU2009201197B2 (en) 2014-01-16
AU2009201197A1 (en) 2009-10-15
US8608733B2 (en) 2013-12-17
EP2105102A2 (en) 2009-09-30
JP5706603B2 (ja) 2015-04-22
EP2105102A3 (en) 2010-09-01
US20130041364A1 (en) 2013-02-14
JP2009240780A (ja) 2009-10-22
US20090248003A1 (en) 2009-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5706603B2 (ja) 予測的的rf供給源制御を伴う電気外科装置
AU2014203332B2 (en) Systems and methods for operating an electrosurgical generator
AU2010206104B2 (en) Power level transitioning in a surgical instrument
US20180338788A1 (en) System and method for tissue sealing
US9044238B2 (en) Electrosurgical monopolar apparatus with arc energy vascular coagulation control
EP2301464B1 (en) Electrosurgical generator user interface
US8409186B2 (en) Crest factor enhancement in electrosurgical generators
US9375254B2 (en) Seal and separate algorithm
CA2731002A1 (en) Square wave for vessel sealing
JP2007195973A (ja) インピーダンスフィードバックアルゴリズムにおける処理を終結するためのシステムおよび方法
US9522039B2 (en) Crest factor enhancement in electrosurgical generators

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150120

A761 Written withdrawal of application

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A761

Effective date: 20150226