[发明专利]一种增加OCT设备爬电距离和电气间隙的方法在审

专利信息
申请号: 201811208968.8 申请日: 2018-10-17
公开(公告)号: CN109431462A 公开(公告)日: 2019-03-08
发明(设计)人: 杨龙;刘新峰;徐格林;殷勤;朱武生;吕秋石;李芸;刘锐 申请(专利权)人: 南京沃福曼医疗科技有限公司
主分类号: A61B5/00 分类号: A61B5/00
代理公司: 南京天华专利代理有限责任公司 32218 代理人: 瞿网兰;夏平
地址: 210061 江苏省南京市高新区新锦*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 敏感电路 爬电距离 电气间隙 空气放电 抗静电性能 高压电 内部电路 设备内部 塑料壳体 塑料外壳 行走距离 咬合结构 医疗设备 高电压 抗静电 击穿 壳体 耐受 平口 穿透 改进
【说明书】:

一种增加OCT设备爬电距离和电气间隙的方法,其特征是一方面将上下塑料壳体的拉倒面由平口改为上下咬合结构以增加爬电距离,另一方面增加敏感电路与外壳之间的距离,增加电气隙,以防止做15kV空气放电时。高电压穿透塑料外壳的缝隙,进入设备内部,击穿敏感电路。本发明通过加处高压电行走距离来降低其对内部电路的影响,同时通过加大敏感电路与壳体间际之间的距离二种措施来提高设备的抗静电性能,具有方法简单可靠,操作性强,成本低的优点,使经过改进的OCT设备能耐受15千伏的空气放电,满足医疗设备抗静电标准规定。

技术领域

本发明涉及一种电气技术,尤其是一种防静电技术,具体地说是一种增加OCT设备爬电距离和电气间隙的方法。

背景技术

目前,血管内断层成像系统配合成像导管设计用于对直径>1.5mm的血管的成像,实现对管腔直径、面积的精确测量,对血管壁及血管内植入物结构的成像,进而辨别斑块性质和用于血管内植入物(支架、滤器、弹簧圈等)的评价。

血管内断层成像系统是基于血管内光学相干断层成像(Optical CoherenceTomography,OCT)技术结合成像导管的系统,OCT技术作为继血管内超声(IntravascularUltrasound,IVUS)后出现的一种新的冠状动脉内成像技术,与IVUS相比,OCT极高的分辨率使其在评价易损斑块、指导支架植入,尤其是在急性冠脉综合征(Acute CoronarySyndrome,ACS)诊疗中的应用日益受到关注。

2011年,美国心脏病学会/美国心脏协会(ACCF/AHA)冠状动脉介入指南中对IVUS在经皮冠状动脉介入治疗(Percutaneous Coronary Intervention,PCI)中应用的推荐等级为IIa,而对OCT的推荐等级因循证医学证据不足尚未确立。2012年,CLI-OPCI研究表明,与单纯造影指导的PCI治疗相比,OCT指导下的PCI治疗可显著改善患者预后。随后,在2013年欧洲心脏病学会关于稳定型冠心病管理指南中,OCT对于评估病变特征及优化支架植入过程均列为IIb级推荐(证据水平为B级),总体证据水平等同于IVUS。2014年,欧洲心脏病学会/欧洲心胸外科协会(ESC/EACTS)心肌再血管化指南中,将OCT对优化PCI的推荐等级提升到与IVUS等同的IIa级推荐。2015年发表的ILUMIEN I研究表明PCI术前和/或术后行OCT检查可影响术者的介入治疗策略。ILUMIEN II研究结果表明OCT 在指导支架膨胀方面不劣于IVUS。随着 OCT 技术的不断更新和更多前瞻性研究数据的公布,OCT在冠心病介入诊疗领域中的地位必将进一步提升。

OCT设备是一种精密仪器,根据医疗器械的相关规定,设备在出厂前必须进行静电试验,一方面要防止外界静电对内部设备的干扰破坏,防止影响设备的运行精度,另一方面还要防止设备使用过程中产生的静电对医疗环境的影响,防止其对其它精密设备的干扰和破坏。而据申请人所知,目前的OCT设备在设计阶段均未充分考虑到静电影响,也没有较好的方法来解决静电电荷的积聚问题,经常导致静电检测不合格,尤其是在进行15kV空气放电试验时,金属连接部分可通过铜片、铜带连接等方式加以解决,但对于不导电的塑料壳体而言,上下壳体接缝处会形成高压电通道,这种高压电会进入设备内部对敏感电路进行冲击,造成电路击穿,这种现象必须加以克服。。

发明内容

本发明的目的是针对现有的OCT设备非导电结合面易发生高压电爬电击穿内部电路的问题,发明一种加OCT设备爬电距离和电气间隙的方法。,以降低爬电击穿概率,保障设备安全运行。

本发明的技术方案是:

一种增加OCT设备爬电距离和电气间隙的方法,其特征是一方面将上下塑料壳体的拉倒面由平口改为上下咬合结构以增加爬电距离,另一方面增加敏感电路与外壳之间的距离,增加电气隙,以防止做15kV空气放电时。高电压穿透塑料外壳的缝隙,进入设备内部,击穿敏感电路。

所述的咬合结构由上壳和下壳沿壁厚方向的切口组成。

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