⑴ 高頻電刀電切和電凝的區別
要想深刻的理解這個問題,還得從它們的電學特徵來講起。下面將從電凝與電切兩種工作模式的電壓、波形、頻率等來具體解釋,先看圖:
上圖中,可以很明顯的看出來單極電凝模式與電切模式波形的區別。電切波形類似一個頻率很高的正弦波形,其峰電壓在每個周期內都非常恆定,大約固定在6000V左右。而電凝波形與電切明顯不同,在一個周期內它的電壓在通電起始時電壓很高,在6000V-7000V之間,然後在很短的時間內電壓逐漸減小直至到零,是峰電壓逐漸衰減的一個波形。而且從圖上可以明顯的看出來,電凝模式的頻率比電切模式低多了。從圖上我們還能看出:兩種模式中,電切波形的"曲線下面積"(即產生的熱量Q)比電凝模式要大得多~!
所以我們得到一個重要的結論:電切模式雖然電壓略低,但是頻率高,產熱能力大;電凝模式雖然電壓相對高,但是頻率低,產熱能力小。這是這兩種模式的根本區別。
當我們使用高頻的電刀時,電流可以在接觸部位瞬間產生大量的熱量,這些熱量來不及向外傳遞,而在局部產生極高的溫度。如前文分析,電切效果的產熱能力要比電凝大得多,所以局部溫度也會比電凝要高。電切模式下,這種高溫會使細胞組織汽化從而使組織分離,這就是我們常說的"電切"效果,通俗理解就是"燒成灰,燒沒了"。而電凝模式下,瞬間產生的熱量大為減少,溫度也相對較低,不足以使組織汽化而僅僅產生燙傷、燒灼的效果,即"電凝"的效果,通俗理解就是"燒熟了,燒糊了"。
所以,兩種模式哪一種對組織的損傷更大呢?當然是電切模式,都燒成灰、燒沒了……
⑵ 高頻電子電路中都包含哪些單元電路
這個我也不清楚,我也不亂給你回答
⑶ 高頻電流有什麼特性
20000赫以上的交流電流是高頻電流.
高頻電流的特點主要有以下4個方面。
(1)對神經肌肉無興奮作用。電流對機體的刺激興奮作用隨著頻率升高而減弱,當頻率大於100 KHz時,正弦交流電每個周期的時間小於0.01 ms,這樣短的刺激時間達不到興奮神經和肌肉的閾值(0.03~1 ms)。但l00~150 KHz的高頻電流對機體仍有極微弱的刺激性,而當頻率大於500 KHz時,電流已完全無神經興奮作用。在正常情況下,無論正弦交流電經過多少個周期,均不能興奮神經肌肉。因此,頻率越高,人體能耐受的電流強度就越大。
(2)產熱明顯。電流通過物體產熱主要取決於焦耳定律(焦耳定律是定量說明傳導電流將電能轉換為熱能的定律)。Q=0.2412Rt式中,0為熱量(ca]),0.24為焦耳轉換成卡(cal)的常數,l為電流強度,R為導電體電阻,t為時間。公式中與產熱關系最大的是I,Q與I2成正比。當高頻電流頻率上升時,容抗(Xc)會急劇下降,組織電阻可降至數百或數十個歐姆(Q),通過組織的電流急劇增加,因而產熱明顯。特別是使用高頻電凝設備時,由於工作電極(如針尖,刀尖等)與組織接觸面積很小,電流密度很高,故觸點處產生的高溫可達到使組織瞬間炭化或氣化的水平。
(3)治療時電極可以離開皮膚。從物理學我們知道,人體電阻由阻抗、容抗、感抗組成。容抗是人體電阻的最大構成部分。容抗的大小與通過人體電流的頻率有密切關系,頻率越高,電容的容抗越小,高頻電流能很容易地通過容抗只有幾個歐姆的由電極、空氣和皮膚3者構成的電容。所以,高頻美容儀的接觸電極可以放在體表衣服上,對患者進行治療。
(4)無電解作用。在高頻電場中,由於電場方向變換迅速,處於電場中的電解質離子不能定向移動,只能在原位振動。電介質(細胞膜)中的偶極子也按高頻電場的方向變動,取向不斷發生轉動。也就是說,高頻電場中只有位移電流,而無傳導電流,所以高頻電無電解作用。
⑷ 高頻電刀電切和電凝區別
1、意來思不一
電切:高源密度高頻電流對局部組織表面的集中加熱。
電凝:較低高頻功率、較低電流密度對出血和潮濕組織加熱。
2、電壓不一
電切:電切模式電壓略低。
電凝:電切模式電壓相對高。
3、產熱能力不一
電切:電切模式產熱能力大。
電凝:電凝模式產熱能力小。
4、頻率不一
電切:電切模式的頻率比電凝模式高。
電凝:電凝模式的頻率比電切模式低。
5、特點不一
電切:使組織的組織成份快速膨脹爆裂而分開。
電凝:使液體成份(主要是水份)揮發,而未達到組織爆裂的程度。
⑸ 高頻電子電路 的作用是什麼,它有哪些特點
高頻電抄子電路的作用襲就是處理高頻信號,包括振盪、放大、整形、混頻、差頻、選頻、載波、調制、解調和邏輯操作等很多工作方式。其共同的主要特點就是能工作在高頻狀態下。
它利用電離層的反射,因而通信距離可達數千公里,用於飛行中保持與基地和遠方航站的聯絡。使用的頻率范圍為 2 ~ 30MHZ ,每 1KHZ 為一個頻道。大型飛機一般裝有兩套高頻通信系統,使用單邊帶通信,這樣可以大大壓縮所佔用的頻帶,節省發射功率。
(5)電凝高頻電路擴展閱讀:
頻率具體分配為: 118.000 ~ 121.400MHZ、123.675 ~ 128.800MHZ 和 132.025 ~ 135.975MHZ 三個頻段主要用於空中交通管制人員與飛機駕駛員間的通話, 其中主要集中在118.000 ~ 121.400MHZ。
121.100MHZ ~ 121.200MHZ用於空中飛行情報服務; 121.500MHZ定為遇難呼救的全世界統一的頻道。 121.600 ~ 121.925MHZ主要用於地面管制; 值得注意的是通信信號是調幅的,通話雙方使用同一頻率,一方發送完畢,停止發射等待對方信號。