Apparatus for leakage control and method for its use

A - Human Necessities – 61 – B

Patent

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A61B 18/12 (2006.01)

Patent

CA 2165186

An apparatus (10) and method to find leakage due to tissue load or transients at the start or end of electrosurgery. Active and return electrodes (11 and 16) between a patient and an ESU (13) pass RF energy sensed by inductive transformers (17 and 19). A circuit finds leakage at more than two thousand times per second; that frequency depends on the phase shift (23) between voltage and current. Software and feedback (26) manage RMS voltage to reduce the peak voltage of the output wave or increase the crest factor by pulse width modualtion of the RF drive. Phase shift (23) changes of the active and return current signals (18 and 20) and peak voltage and current are found. The phase angle .theta. is compared to a threshold and if greater than the frequency at which the differences (22) between the active and return current signals (18 and 20) are examined is increased. The differences (22) between the active and return current signals (18 and 20) are examined and if greater than a maximum for leakage while the mode selected is in coagulation then the pulse width of the RF drive is reduced to hold voltage wave-form peaks at a predetermined value while the RMS voltage is reduced to lower the leakage to a maximum or the frequency at which the leakage current is calculated is held to a maximum level until the phase angle is smaller than the threshold. If the difference (22) is greater than a maximum for leakage while the mode is cut or bipolar then the Vms is reduced to a maximum level or the level remains high until the phase angle .theta. is smaller than a threshold. The crest factor is increased by reducing the duty cycle or the pulse width of the output wave shape.

Appareil (10) et procédé de détection de fuites dues aux variations de la charge créée par le traitement d'un tissu ou aux transitions au début ou à la fin d'une intervention électrochirurgicale. Des électrodes active et de retour (11 et 16) entre un malade et une unité électrochirurgicale (13) sont parcourues par l'énergie RF détectée par des transformateurs inductifs (17 et 19). Un circuit mesure les fuites plus de deux mille fois par seconde. Cette fréquence est asservie au déphasage (23) entre la tension et le courant. Un logiciel et une boucle d'asservissement (26) gèrent la tension efficace afin de réduire la tension de crête de l'onde de sortie ou d'augmenter le facteur de crête par modulation de la largeur d'impulsions de l'excitateur RF. On mesure les variations du déphasage (23) des signaux (18 et 20) de courant actif et de retour ainsi que la tension et le courant de crête. On compare l'angle de phase theta avec un seuil et, s'il le dépasse, on augmente la fréquence à laquelle sont examinées les différences (22) entre les signaux (18 et 20) de courant actif et de retour. On examine les différences (22) entre les signaux (18 et 20) de courant actif et de retour et, si elles dépassent une valeur maximale de fuites lorsque le mode sélectionné est en coagulation, alors on réduit la largeur d'impulsions de l'excitateur RF afin de maintenir à une valeur constante les crêtes des formes d'onde de tension, tout en réduisant la tension efficace afin de ramener les fuites à une valeur maximale. Sinon, on maintient à une valeur maximale la fréquence à laquelle est calculé le courant de fuite, jusqu'à ce que l'angle de phase theta soit inférieur au seuil. Au cas où la différence (22) serait supérieure à une valeur maximale de fuites lorsque le mode est coupé ou bipolaire, on ramène la tension efficace à un niveau maximal. Sinon, le niveau demeure élevé jusqu'à ce que l'angle de phase theta soit inférieur à un seuil. On augmente le facteur de crête en réduisant le facteur de charge ou la largeur d'impulsions de la forme de l'onde de sortie.

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