Использование современных электрохирургических аппаратов в практической хирургии. Грицаенко Д.П - 18 стр.

UptoLike

18
В процессе работы ЭХА из-за непрерывно меняющихся параметров
расстояние между электродом и тканью, характеристик парогазового
промежутка, характера и состояния оперируемой ткани, положения рабочего
кабеля, типа инструмента, расположения пассивного электрода, в широких
пределах изменяется комплексное сопротивление (импеданс) выходной цепи.
В связи с этим, при диссекции и коагуляции изменяются характеристики
взаимодействия тока
ЭХА с оперируемой тканьюмощность поглощения
тканью, характеристики дуги, ширина и глубина проникновения тока, а
следовательно, и качественные параметры зоны повреждения ткани.
Для компенсации изменения параметров взаимодействия в
современных ЭХА предусмотрена стабилизация и программное управление
выходной мощности или выходного тока. При этом из-за огромного
диапазона изменений характеристик взаимодействия, пределы
стабилизации
современных ЭХА в значительной мере ограничены. Это, в первую очередь,
связано с низкой частотой выходного сигнала ЭХА. Изменение выходного
тока ЭХА при постоянных условиях взаимодействия обратно
пропорционально его выходной частоте. Например, при постоянном
выходном напряжении ЭХА и определенном расстоянии между электродом и
тканью выходной ток на частоте 3000 кГц будет в
7 раз больше, чем на
частоте 440 кГц, что указывает на значительное расширение диапазона
стабилизации выходных параметров. Это обстоятельство приводит к
уменьшению времени воздействия для получения желаемого гемостаза и, в
конечном итоге, к минимизации зоны некроза.
Кроме того, способ формирования выходного сигнала «ЭХА-МИНИ-
01» позволяет согласовать частотные характеристики выходных цепей с
частотой
сигнала, значительно упростить организацию модуляции выходного
напряжения (пик-фактор) без дополнительного расхода энергии и снизить
потери энергии на создание высокочастотного выходного сигнала, что
повышает К.П.Д. и надежность аппарата.
                                   18
       В процессе работы ЭХА из-за непрерывно меняющихся параметров –
расстояние между электродом и тканью, характеристик парогазового
промежутка, характера и состояния оперируемой ткани, положения рабочего
кабеля, типа инструмента, расположения пассивного электрода, в широких
пределах изменяется комплексное сопротивление (импеданс) выходной цепи.
В связи с этим, при диссекции и коагуляции изменяются характеристики
взаимодействия тока ЭХА с оперируемой тканью – мощность поглощения
тканью, характеристики дуги, ширина и глубина проникновения тока, а
следовательно, и качественные параметры зоны повреждения ткани.
       Для    компенсации   изменения    параметров   взаимодействия    в
современных ЭХА предусмотрена стабилизация и программное управление
выходной мощности или выходного тока. При этом из-за огромного
диапазона изменений характеристик взаимодействия, пределы стабилизации
современных ЭХА в значительной мере ограничены. Это, в первую очередь,
связано с низкой частотой выходного сигнала ЭХА. Изменение выходного
тока    ЭХА     при   постоянных   условиях    взаимодействия     обратно
пропорционально его выходной частоте. Например, при постоянном
выходном напряжении ЭХА и определенном расстоянии между электродом и
тканью выходной ток на частоте 3000 кГц будет в 7 раз больше, чем на
частоте 440 кГц, что указывает на значительное расширение диапазона
стабилизации выходных параметров. Это обстоятельство приводит к
уменьшению времени воздействия для получения желаемого гемостаза и, в
конечном итоге, к минимизации зоны некроза.
       Кроме того, способ формирования выходного сигнала «ЭХА-МИНИ-
01» позволяет согласовать частотные характеристики выходных цепей с
частотой сигнала, значительно упростить организацию модуляции выходного
напряжения (пик-фактор) без дополнительного расхода энергии и снизить
потери энергии на создание высокочастотного выходного сигнала, что
повышает К.П.Д. и надежность аппарата.