一种用于氩气高频手术系统的手控信号检测模块,包括信号发生部分、信号检测部分、控制转换部分和信号控制部分;其中,信号发生部分将产生的基频相同、调制频率相位相反的两路检测信号发送给信号检测部分,信号检测部分对该两路检测信号进行整流滤波并送至信号控制部分,之后将反馈信号送至控制转换部分,信号控制部分通过接口与信号检测部分相连且设置有切启动、凝启动、通气和关气按键,将信号检测部分所送信号与各按键的状态组合成反馈信号,送回信号检测部分;控制转换部分对信号检测部分的反馈信号进行判断且转换为按键信号,发送至氩气控制仪的主控模块。本实用新型专利技术实现了氩气高频手术系统的切启动、凝启动、通气和关气四种功能的集中手动按键控制。
【技术实现步骤摘要】
一种用于氩气高频手术系统的手控信号检测模块
本技术涉及手术用高频电刀,特别涉及一种用于氩气高频手术系统的手控信号检测模块,属于电子医疗器械
技术介绍
随着高频电刀的广泛应用,由氩气控制仪与高频电刀组成的高频手术系统的应用也越来越多。由于氩气具有增强电离、降低手术部位温度、减少烟雾和保证手术视野等优势,受到很多外科手术医生的青睐。根据手术习惯,很多医生会选择使用手控手术附件来进行手术。由于一般通用的手控手术附件的接口是由3根电线组成,其中有一根线为高频功率输出线,使用触点按键进行控制,所以信号输出一般仅有2个启动信号组成(切启动和凝启动)。而在氩气高频手术系统中,根据手术情况还需要控制两路气路的通气与关气之间的切换,若只使用原有的手控信号检测模块,则在通气与关气切换时就需要医生或护士在主机面板上频繁进行操作,从而使得手术过程的流畅度受到极大影响。
技术实现思路
本技术的目的在于,提供一种用于氩气高频手术系统的手控信号检测模块,能够分辨出切启动、凝启动、通气、关气等4种功能信号,使得主刀医生能够自主地控制氩气高频手术系统所需要的动作,顺利地进行手术。为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:一种用于氩气高频手术系统的手控信号检测模块,与氩气控制仪的主控模块连接,其特征在于:所述手控信号检测模块包括信号发生部分、信号检测部分、控制转换部分和信号控制部分;所述信号发生部分通过隔离变压器与所述信号检测部分相连,该信号发生部分产生基频相同、调制频率相位相反的两路检测信号,并且通过该隔离变压器发送给所述信号检测部分;所述信号检测部分对所述信号发生部分送来的两路检测信号进行整流滤波,然后经过三根信号线送至所述信号控制部分,并将该信号控制部分的反馈信号经过光耦送至所述控制转换部分;所述信号控制部分通过连接接口与所述信号检测部分相连,并且设置有切启动按键、凝启动按键、通气按键和关气按键,该信号控制部分将所述信号检测部分送来的信号与各按键的状态组合成不同的反馈信号,并且将该反馈信号送回给所述信号检测部分;所述控制转换部分通过光耦与所述信号检测部分相连,该控制转换部分对所述信号检测部分送来的反馈信号进行判断,并且转换为不同的按键信号,再将该按键信号发送至所述氩气控制仪的主控模块。进一步地,所述的两路检测信号为调制信号,其调制频率为相互反相的500Hz以下的频率,基频为20KHz以上的频率。进一步地,所述的信号检测部分包括用以阻断高频功率信号的电感和用以阻止信号误触发的限流电阻。进一步地,所述的控制转换部分与所述信号发生部分使用同一块单片机进行控制。进一步地,所述的隔离变压器和光耦满足高频手术设备的标准。与现有技术相比,本技术取得了如下效果:1、所述手控信号检测模块实现了氩气高频手术系统的切启动、凝启动、通气和关气四种功能的集中手动按键控制,克服了现有手控手术附件功能少、通气与关气切换需另行操作的缺陷,方便了医生的操作,避免了医疗事故的发生;2、本技术依然利用三根线进行4按键控制操作,因而与现有高频手术系统的接口兼容,无需变更原有系统结构,具有适应性高、操作方便的优点;3、本技术使用元器件数量少,无高功耗器件,具有结构简单、体积小巧的优点;4、所述手控信号检测模块设有限流电阻,能够在按键开关阻抗过大时,阻止信号误触发的发生,从而避免设备的误动作,提高了设备的可靠性。附图说明图1是本技术的结构示意图。图2是本技术的原理示意图。图3是控制转换表示意图。图4是单片机信号发生与控制转换信号处理流程示意图。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本技术作详细的说明,但本技术的保护范围不限于下述的实施例,在不脱离本技术的原理和精神的情况下,所作出的任何等同替换、显而易见的变型和改进,均应属于本技术的保护范围。请参阅图1,所述用于氩气高频手术系统的手控信号检测模块包括主机内的信号发生部分、信号检测部分和控制转换部分与手术附件内的信号控制部分,该手控信号检测模块与氩气控制仪的主控模块连接。所述手控信号检测模块产生两路调制信号,并对该调制信号进行整流滤波,然后经过手动按键组合得到反馈信号,再对该反馈信号进行控制转换,最后将转换好的按键信号送氩气控制仪的主控模块进行下一步操作。所述信号发生部分通过隔离变压器与信号检测部分相连,并且产生基频相同、调试频率相位相反的两路检测信号,通过该隔离变压器发送给所述信号检测部分。所述信号检测部分对所述信号发生部分送来的两路检测信号进行整流滤波,然后经过三根信号线送至所述信号控制部分,并将该信号控制部分的反馈信号送至所述控制转换部分。所述信号控制部分通过连接接口与所述信号检测部分相连,并且设置有切启动按键、凝启动按键、通气按键和关气按键,该信号控制部分将所述信号检测部分送来的整流滤波信号与各按键的状态组合成不同的反馈信号,并且将该反馈信号送回给所述信号检测部分。所述控制转换部分通过光耦与所述信号检测部分相连,该控制转换部分对所述信号检测部分送来的反馈信号进行判断,进行转换为按键信号,再发送至所述主控模块;所述控制转换部分与所述信号发生部分使用同一块单片机进行控制。请参阅图2,由于在高频电刀中,所述信号发生部分和控制转换部分属于中间电路部分,而信号检测部分和信号控制部分属于应用部分,所以该信号发生部分需要通过隔离变压器T1和T2与所述信号检测模块进行电气隔离,所述控制转换部分需要通过光耦LC1和LC2与所述信号检测模块进行电气隔离,而且所述电气隔离必须满足相关标准要求,即,所述的隔离变压器T1和T2与光耦LC1和LC2需满足高频手术设备的标准。所述信号发生部分产生的两路检测信号为调制信号,其调制频率为相互反相的500Hz以下的频率,基频为20KHz以上的频率;基频信号由单片机的定时器进行设置。所述信号检测部分将所述信号发生部分送来的检测信号(调制信号)通过D1、C1、Z1回路和D2、C2、Z2回路进行整流滤波,形成两路仅剩调制频率的反相的方波Φ和/Φ。所述两路方波Φ和/Φ通过手控手术附件中的所述信号控制模块中的二极管HD1和HD2与切启动按键HK1、凝启动按键HK2、通气按键HK4、关气按键HK3组合成不同的反馈信号H1和H2,送回给所述信号检测部分。所述反馈信号H1与H2的波形可分为正相方波、反相方波、“0”和“1”。根据实际按键状态,由所述信号检测部分对各种情况进行区分、判断。请参阅图2,所述信号检测部分中的电感L1、L2和L3用以阻断高频电刀中的高频功率信号;限流电阻R1和R2可在所述信号控制部分中按键开关阻抗过大时,使得光耦无法工作,从而阻止信号发生误触发。图3表示了按键状态、反馈信号与按键信号之间的逻辑关系,其中,反馈信号H1、H2的正相和反相为相对方波信号Φ和/Φ的定义,“1”为正相与反相信本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种用于氩气高频手术系统的手控信号检测模块,与氩气控制仪的主控模块连接,其特征在于:所述手控信号检测模块包括信号发生部分、信号检测部分、控制转换部分和信号控制部分;/n所述信号发生部分通过隔离变压器与所述信号检测部分相连,该信号发生部分产生基频相同、调制频率相位相反的两路检测信号,并且通过该隔离变压器发送给所述信号检测部分;/n所述信号检测部分对所述信号发生部分送来的两路检测信号进行整流滤波,然后经过三根信号线送至所述信号控制部分,并将该信号控制部分的反馈信号经过光耦送至所述控制转换部分;/n所述信号控制部分通过连接接口与所述信号检测部分相连,并且设置有切启动按键、凝启动按键、通气按键和关气按键,该信号控制部分将所述信号检测部分送来的信号与各按键的状态组合成不同的反馈信号,并且将该反馈信号送回给所述信号检测部分;/n所述控制转换部分通过光耦与所述信号检测部分相连,该控制转换部分对所述信号检测部分送来的反馈信号进行判断,并且转换为不同的按键信号,再将该按键信号发送至所述氩气控制仪的主控模块。/n
【技术特征摘要】
1.一种用于氩气高频手术系统的手控信号检测模块,与氩气控制仪的主控模块连接,其特征在于:所述手控信号检测模块包括信号发生部分、信号检测部分、控制转换部分和信号控制部分;
所述信号发生部分通过隔离变压器与所述信号检测部分相连,该信号发生部分产生基频相同、调制频率相位相反的两路检测信号,并且通过该隔离变压器发送给所述信号检测部分;
所述信号检测部分对所述信号发生部分送来的两路检测信号进行整流滤波,然后经过三根信号线送至所述信号控制部分,并将该信号控制部分的反馈信号经过光耦送至所述控制转换部分;
所述信号控制部分通过连接接口与所述信号检测部分相连,并且设置有切启动按键、凝启动按键、通气按键和关气按键,该信号控制部分将所述信号检测部分送来的信号与各按键的状态组合成不同的反馈信号,并且将该反馈信号送回给所述信号检测部分;
所述控制转换部分通过光耦与所述信号检测部分相连,该控制转换部...
【专利技术属性】
技术研发人员:张韵奇,张挺,
申请(专利权)人:上海沪通电子有限公司,
类型:新型
国别省市:上海;31
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