Automatic control for electrosurgical generator energy

A - Human Necessities – 61 – B

Patent

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Details

A61B 18/12 (2006.01)

Patent

CA 2171747

An electrosurgical generator (11) control responds to tissue impedance between active and return electrodes (12 and 13) during desiccation. Active and return generator leads supply energy (25) and a user control (16) sets the level of energy (25) desired for electrosurgery. Voltage and current sensing circuits (19) respond to high frequency energy (25) in the leads to signal voltage and current in the leads. A multiplier (21) receives the signals to calculate power. A clock (23) sets units of time during which power calculation. An integrator (24) calculates the energy (25) supplied through the leads per time unit. The user control (16) sets a reference signal (26) for the energy (25) level desired. A correlation circuit (27) receives the energy (30) calculations from the integrator (24) and the reference signal (26) and provides a feedback signal (28) to indicate when the energy (25) calculation equals the user control (16) setting for altering the generator supply of energy (25) to the leads. A counter (38) assesses the number of packets of energy (40) delivered against a setting of the user control (16) and the total energy (25) delivered is a function of multiple packet sequences containing pulses wherein the time between the pulses is controlled by the user control (16). The method uses the automatic control (10) in measuring impedance during tissue desiccation and altering the output of an electrosurgical generator (11).

Une commande d'un générateur électrochirurgical (11) répond à l'impédance des tissus entre des électrodes actives et des électrodes de retour (12 et 13) lors de la dessiccation. Les conducteurs actifs et les conducteurs de retour du générateur fournissent l'énergie (25) et un dispositif de commande d'utilisateur (16) règle le niveau d'énergie (25) désiré pour l'électrochirurgie. Des circuits de détection de tension et de courant (19) répondent à l'énergie haute fréquence (25) dans les conducteurs afin d'émettre un signal de tension et de courant dans ces derniers. Un multiplicateur (21) reçoit les signaux pour calculer la puissance. Une horloge (23) établit des unités de temps au cours desquelles s'effectue le calcul de puissance. Un intégrateur (24) calcule l'énergie (25) fournie par les conducteurs par unité de temps. Le dispositif de commande d'utilisateur (16) établit un signal de référence (26) pour le niveau d'énergie (25) désiré. Un circuit de corrélation (27) reçoit les calculs d'énergie (30) provenant de l'intégrateur (24) ainsi que le signal de référence (26), et émet un signal de réaction (28) afin d'indiquer si la valeur calculée de l'énergie (25) est égale au réglage de la commande d'utilisateur (16), ce qui sert à modifier l'alimentation en énergie (25) des conducteurs. Un compteur (38) évalue le nombre de paquets d'énergie (40) fournis par rapport à un réglage de la commande d'utilisateur (16) et l'énergie totale (25) fournie est fonction des séquences de paquets multiples contenant des impulsions, l'intervalle entre les impulsions étant commandé par la commande d'utilisateur (16). Le procédé fait appel à la commande automatique (10) afin de mesurer l'impédance lors de la dessiccation des tissus et de modifier la sortie d'un générateur électrochirurgical (11).

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