-
公开(公告)号:CN109004709A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810865872.2
申请日:2018-08-01
Applicant: 乐普医学电子仪器股份有限公司 , 复旦大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 一种多路开关切换控制的高压充电电路,包括微控制器、反激式高压充电电路、开关切换电路和储能电容组;所述的储能电容组由串联在一起的多个储能电容组成,开关切换电路包括并列设置的多个开关,储能电容组的每个储能电容均经过开关切换电路中的不同开关连接反激式高压充电电路;所述的反激式高压充电电路用于对各个储能电容进行充电;所述的微控制器能够向开关切换电路输出开关控制信号、能够向反激式高压充电电路输出充电控制信号,并通过检测储能电容组中各电容的反馈电压以实时监控整个充电过程。本发明既能够保证各储能电容上的充电电压均衡,又能够降低电路中各器件所需承受的电压降。
-
公开(公告)号:CN109038725B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201810864509.9
申请日:2018-08-01
Applicant: 乐普医学电子仪器股份有限公司 , 复旦大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 一种控制脉冲自适应调节的高压充电电路,由微控制器、控制脉冲自适应调节电路、反激式高压充电电路以及储能电容组成,储能电容用于存储高压能量,所述的微控制器能够输出充电控制信号和多路参考电压到控制脉冲自适应调节电路,并实时检测储能电容的反馈电压;所述的控制脉冲自适应调节电路能够将反激式高压充电电路以及储能电容的多路反馈电压与微控制器输出的对应参考电压进行比较,通过逻辑控制电路分析后输出脉冲控制信号,控制反激式高压充电电路的通断;所述的反激式高压充电电路用于对储能电容进行充电。本发明通过优化充电过程,能够实现对储能电容高效、快速充电,适用于植入式除颤器或体外除颤器及其他需要进行高压充电的场合。
-
公开(公告)号:CN109038725A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810864509.9
申请日:2018-08-01
Applicant: 乐普医学电子仪器股份有限公司 , 复旦大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 一种控制脉冲自适应调节的高压充电电路,由微控制器、控制脉冲自适应调节电路、反激式高压充电电路以及储能电容组成,储能电容用于存储高压能量,所述的微控制器能够输出充电控制信号和多路参考电压到控制脉冲自适应调节电路,并实时检测储能电容的反馈电压;所述的控制脉冲自适应调节电路能够将反激式高压充电电路以及储能电容的多路反馈电压与微控制器输出的对应参考电压进行比较,通过逻辑控制电路分析后输出脉冲控制信号,控制反激式高压充电电路的通断;所述的反激式高压充电电路用于对储能电容进行充电。本发明通过优化充电过程,能够实现对储能电容高效、快速充电,适用于植入式除颤器或体外除颤器及其他需要进行高压充电的场合。
-
公开(公告)号:CN108992780A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810865883.0
申请日:2018-08-01
Applicant: 乐普医学电子仪器股份有限公司 , 复旦大学
IPC: A61N1/39
Abstract: 一种可精确控制导通过程的除颤器桥式放电电路,包括逻辑控制模块、驱动电路供电模块、电子开关驱动模块和桥式放电电路模块;所述的桥式放电电路模块通过电子开关的有序导通,实现对双相指数截尾波的发放控制;所述的驱动电路供电模块用于对电子开关驱动模块进行供电,电子开关驱动模块为桥式放电电路模块中电子开关的导通提供足够的电压和电流;所述的逻辑控制模块输出控制信号控制电子开关驱动模块的通断,实现对电子开关导通顺序和时间的控制。本发明解决了放电电路控制过程中存在的安全隐患,优化了放电桥路高压端电子开关的控制方法,能够实现在目标负载上精确可控的双相指数截尾波发放。
-
公开(公告)号:CN119587873A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411918360.X
申请日:2024-12-25
Applicant: 乐普医学电子仪器股份有限公司
Abstract: 本申请实施例提供了一种骶神经刺激电极组件及导向装置,包括刺激电极、第一限位组件和第二限位组件。其中,刺激电极用于刺激骶神经;第一限位组件设置在刺激电极上,且第一限位组件位于刺激电极近靶点端;第二限位组件设置在刺激电极上,第一限位组件位于刺激电极近靶点端,且第二限位组件与第一限位组件相向或背向设置;第一限位组件和第二限位组件用于限制刺激电极沿其轴向方向移动,从而解决刺激电极在皮下组织中易发生移位,导致其对骶神经刺激效果差的问题。骶神经刺激电极组件导向装置在植入刺激电极过程中防止第一限位组件和第二限位组件发生结构性变形。
-
公开(公告)号:CN113856046B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111235072.0
申请日:2021-10-22
Applicant: 乐普医学电子仪器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种用于植入式脉冲发生器的数据训练系统及方法,该系统包括依次电连接的数据读取模块、数据训练模块和存储模块,该方法可通过该系统首先获取体表心电数据与腔内心电数据并进行预处理得到判定依据;然后将腔内心电数据与预设参数组合进行比较,得到该预设参数组合对腔内心电数据的夺获与失夺获状态的比较结果,进而得到该预设参数组合的夺获准确率与失夺获准确率;最后确定最优预设参数组合。该系统及方法可有效提升植入式脉冲发生器自动起搏阈值夺获功能的可靠性,使更多的使用者受益于该功能,且可通过改变预设参数组合的具体数值,减少起搏器的运算量,进而有效的降低起搏器的功耗,延长其使用寿命。
-
公开(公告)号:CN118721555A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411082491.9
申请日:2024-08-08
Applicant: 乐普医学电子仪器股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种植入式脉冲发生器环氧封灌装置及方法,所述装置包括:操作室,所述操作室的两侧相对设置有钢化玻璃;钢化玻璃上相对设置有手套连接口;环氧封灌硅胶模组,所述环氧封灌硅胶模组设置于所述操作室内的操作台上,所述环氧封灌硅胶模组用于固定钛壳并完成脉冲发生器的顶盖封灌工作;所述脉冲发生器由所述钛壳和所述顶盖所组成;温湿度控制箱,所述温湿度控制箱与所述操作室内部相连通,所述温湿度控制箱用于调节所述操作室内的温度和湿度;真空泵,所述真空泵通过抽气管道与所述操作室内部相连通,所述真空泵用于抽出所述操作室内的空气,以解决目前温度、湿度、空气等环境因素对环氧树脂固化后的顶盖的性能和外观有一定影响的问题。
-
公开(公告)号:CN117080722A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311019222.3
申请日:2023-08-14
Applicant: 乐普医学电子仪器股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种植入式医疗设备的单极子天线系统,包括外壳、电路板、若干组电极连接器以及弯折单极子天线,弯折单极子天线包括天线本体和阻抗匹配网络,通过将天线本体与电极连接器合理的设置在顶壳体中,阻抗匹配网络设置于电路板上,电极连接器与电路板电连接,天线本体、阻抗匹配网络以及射频接口依次电连接,天线本体的拓扑结构为空间立体线段,天线本体与电极连接器的轴向端相对设置,形成电容加载的布局,利用电磁寄生效应实现顶部容性加载的单极子天线,使弯折单极子天线能够有效辐射,结合阻抗匹配网络,该弯折单极子天线可以在较低的发射功率下实现与体外控制装置可靠通信,并且其较低的能耗有效的延长了植入式医疗设备的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN116115321A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211732067.5
申请日:2022-12-30
Applicant: 乐普医学电子仪器股份有限公司
IPC: A61B18/00
Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种脉冲电场消融导管及其消融方法。本发明提供的脉冲电场消融导管包括手柄,侧壁上设有第一伸置孔和第二伸置孔;管体,连接在所述手柄的一端;连接管,一端通过所述第一伸置孔伸置在所述手柄外部,另一端伸置在所述管体内;第一连接器,设置在所述连接管上伸置在所述手柄外部的一端,适于与外部设备连接;消融末端,连接在所述连接管上背离所述第一连接器的一端;电极,套设在所述消融末端上;摄影机,安装在所述管体上背离所述手柄的一端;第二连接器,伸置在所述手柄的外部。本发明提供的管体上设有摄影机,既方便了消融末端的定位,又可以实时观察消融情况。
-
公开(公告)号:CN113310612B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110584795.5
申请日:2021-05-27
Applicant: 西安交通大学 , 乐普医学电子仪器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及生物医学工程技术领域,特别地,涉及一种应用于核磁共振环境的磁致扭矩测量装置及方法;所述磁致扭矩测量装置包括轴、载物盘、定标盘、固定柱、橡胶圈、基座;以及所述轴的顶端通过第一陶瓷轴承连接有可旋转的载物盘,所述载物盘的上方连接有定标盘;沿所述载物盘底侧的圆周方向固定连接有至少一对固定柱,至少一对所述固定柱沿所述轴呈轴对称;在所述固定柱的圆周上绕有橡胶圈,所述轴位于所述橡胶圈内侧;所述轴的底端通过第二陶瓷轴承连接至基座;其中,在所述基座的上表面还设置有刻度盘,所述刻度盘位于所述轴的外侧,以解决现有技术中装置结构复杂、操作繁琐、测量的线性度和重复性差的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-