ES2937420T3 - Un dispositivo desfibrilador externo automatizado portátil de un solo uso - Google Patents

Un dispositivo desfibrilador externo automatizado portátil de un solo uso Download PDF

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Abstract

En el presente documento se proporciona un desfibrilador externo automático (DEA) portátil de factor de forma pequeño que tiene un controlador, un circuito de carga y un circuito de descarga para descargar condensadores usando un par respectivo de almohadillas de electrodos. El desfibrilador puede separarse en dos partes en una bisección. Cada porción puede tener una almohadilla de electrodo respectiva en las superficies superiores correspondientes de la misma para contacto eléctrico con el pecho. Un cable de terminación de circuito puede completar el circuito eléctrico entre las dos partes. El desfibrilador puede comprender una capa despegable que cubre ambos electrodos adyacentes. La capa desprendible se adhiere al tablero en los bordes periféricos del mismo. Como tal, cuando se aplica presión a la bisección, el tablero encaja en las dos porciones y la capa despegable se desprende simultáneamente de las porciones. De este modo, (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Un dispositivo desfibrilador externo automatizado portátil de un solo uso
Campo de la invención
La presente invención se refiere a desfibriladores externos automáticos (DEA) portátiles.
Antecedentes de la invención
La desfibrilación es un tratamiento para las arritmias cardíacas potencialmente mortales, como la fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular (TV) sin perfusión.
Un desfibrilador externo automático (DEA) administra corriente eléctrica (denominada contrachoque) al corazón que polariza el músculo cardíaco y, en la disritmia, permite que el nódulo sinoauricular restablezca el ritmo sinusal normal.
Se estima que en los países de la OCDE, aproximadamente solo hay un dispositivo DEA disponible por kilómetro cuadrado. Además, tales dispositivos DEA son grandes, costosos y, a veces, superan los $ 2000 cada uno y, además, requieren mantenimiento, prueba y calibración regulares.
Como tal, existe la necesidad de dispositivos DEA portátiles que sean más fácilmente accesibles para mejorar las tasas de supervivencia.
La presente invención pretende proporcionar un dispositivo DEA portátil, ligero, pequeño, de un solo uso y relativamente económico, que superará o mejorará sustancialmente al menos algunas de las deficiencias de la técnica anterior, o al menos proporcionará una alternativa.
El documento US 2014/0107718 A1 (H EARTLIFE TECHNOLOGY, LLC) del 17 de abril de 2014 [en lo sucesivo denominado D1] divulga un accesorio de módulo de desfibrilador automático para un teléfono inteligente que puede interactuar con el conector para auriculares del mismo. En realizaciones, el módulo adopta la forma de una carcasa de teléfono que se puede dividir en dos elementos de acoplamiento, cada uno de los cuales tiene una almohadilla de desfibrilador.
El documento US 2009/0240297 A1 (SHAVIT y otros) 24 de septiembre de 2009 [en lo sucesivo denominado D2] divulga de manera similar una unidad de desfibrilador y una segunda almohadilla electrónica que se desmonta de un dispositivo de teléfono portátil para su aplicación. Este documento divulga el estado de la técnica más relevante.
El documento US 2016/0271408 A1 (CARDIOSPARK LLC) 22 de septiembre de 2016 [denominado en lo sucesivo como D3] describe de manera similar una unidad de desfibrilador automático portátil que tiene una carcasa separable en dos piezas para administrar una contrachoque.
Debe entenderse que, si en este documento se hace referencia a cualquier información de la técnica anterior, dicha referencia no constituye una admisión de que la información forma parte del conocimiento general común en la técnica, en Australia o en cualquier otro país.
El resumen de la invención se define en las reivindicaciones 1 y 19.
En el presente documento se proporciona un desfibrilador externo automático (DEA) portátil de factor de forma pequeño que se configura para un fácil acceso y despliegue rápido.
El desfibrilador comprende un controlador y un circuito de carga controlado por el controlador para cargar al menos un condensador usando una batería. El desfibrilador comprende además un circuito de descarga controlado por el controlador para descargar los condensadores usando un par de almohadillas de electrodos.
En una realización, el desfibrilador es especialmente adecuado para un despliegue rápido en donde el desfibrilador comprende una placa separable en dos partes en una bisección. Cada parte tiene una almohadilla de electrodo respectiva en las superficies superiores correspondientes de la misma para contacto eléctrico con el pecho. Un cable de terminación de circuito puede completar el circuito eléctrico entre las dos partes.
El desfibrilador puede comprender una capa despegable que cubre ambos electrodos adyacentes. La capa despegable se adhiere al placa en los bordes periféricos del mismo. Como tal, cuando se aplica presión a la bisección, la placa encaja en las dos partes y la capa despegable se desprende simultáneamente de las partes. De esta forma, el desfibrilador puede desplegarse rápidamente con una sola maniobra de desmontaje.
Los bordes proximales de los electrodos adyacentes a la bisección se pueden conectar eléctricamente a través de terminales de conexiones eléctricas a las partes respectivas de la placa de modo que los bordes distales respectivos opuestos de los mismos estén libres para alejarse de los extremos distales de las partes respectivas para seguir más de cerca el contornos del pecho para mejorar la conexión eléctrica de las almohadillas. Los retenedores flexibles laterales pueden retener los bordes de las almohadillas de electrodos en los bordes respectivos de las partes. En las realizaciones, la capa despegable es eléctricamente conductora y permanece conectada a los bordes laterales de la placa, eliminando la necesidad de un cable de tierra separado.
En realizaciones, el circuito de carga está configurado para suministrar una forma de onda bifásica que comprende una fase de caída exponencial de cambio de paso positivo seguida de una fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso negativo. De acuerdo con esta realización, el circuito de carga/descarga puede comprender un par de condensadores que simplifican los requisitos de conmutación del circuito de carga porque no es necesario invertir la polaridad de un condensador, evitando así la conmutación de alta corriente que normalmente requieren los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) que son voluminosos y relativamente caros. Como tal, el presente circuito de carga/descarga del banco de condensadores doble permite un dispositivo desfibrilador más pequeño, especialmente adecuado para requisitos de empaques portátiles de factor de forma pequeño.
Según un aspecto, se proporciona un desfibrilador externo automático portátil que comprende: un controlador; al menos una capacidad; una batería; un circuito de carga controlado por el controlador para cargar al menos un condensador utilizando la batería; un circuito de descarga controlado por el controlador para descargar los condensadores utilizando un par de almohadillas de electrodos; y una placa separable en dos partes en una bisección, cada parte tiene una almohadilla de electrodo respectiva en una superficie superior de la misma, en donde al menos uno del controlador, el circuito de carga, el circuito de descarga y la batería están ubicados con uno de los dos partes, y al menos uno del controlador (101), el circuito de carga (102), el circuito de descarga (105) y la batería (104) están ubicados con la otra de las dos partes (108). El desfibrilador puede comprender además una capa despegable que cubra ambos electrodos adyacentes.
Las almohadillas de electrodos pueden ser flexibles y las dos partes pueden ser sustancialmente rígidas y las almohadillas de electrodos pueden estar conectadas eléctricamente a partes respectivas en los bordes proximales de las mismas adyacentes a la bisección de modo que los bordes laterales opuestos respectivos puedan seguir libremente los contornos del pecho.
El desfibrilador puede comprender además retenedores flexibles que retienen los bordes laterales en las partes respectivas.
La capa despegable puede ser eléctricamente conductora y permanece conectada a los bordes laterales de las partes de modo que cuando las partes se pueden romper e invertir para contactar con el pecho, la capa despegable conecta eléctricamente las partes.
El controlador y los circuitos de carga y descarga pueden estar ubicados entre las respectivas partes y almohadillas de electrodos.
Los electrodos pueden comprender capas de gel eléctricamente conductoras.
El circuito de carga comprende un primer condensador y un segundo condensador y en donde el controlador puede configurarse para controlar el circuito de descarga para proporcionar una fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso positivo usando el primer condensador y una fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso negativo posterior usando el segundo condensador.
El circuito de descarga comprende un primer conmutador acoplado operativamente al primer condensador y un segundo conmutador acoplado operativamente al segundo condensador y en donde el circuito de descarga acciona los conmutadores a su vez.
El primer condensador puede tener una capacitancia mayor que la del segundo condensador y en donde la fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso positivo puede tener una duración mayor que la fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso negativo.
La forma de onda de corriente de decaimiento exponencial positivo puede tener una duración de entre 6 y 9 ms. Las dos partes pueden ser preferiblemente sustancialmente del mismo tamaño.
De acuerdo con otro aspecto, se proporciona un método para proporcionar un desfibrilador externo automático portátil que comprende: un controlador; un circuito de carga controlado por el controlador para cargar al menos un condensador usando una batería; un circuito de descarga controlado por el controlador para descargar los condensadores utilizando un par de almohadillas de electrodos; una placa separable en dos partes en una bisección, cada parte que tiene una almohadilla de electrodo respectiva en una superficie superior de la misma; una capa despegable que cubre ambos electrodos, el método que comprende separar las dos partes de la placa en la bisección y rotar cada parte para despegar la capa despegable de las dos partes y exponer las almohadillas de los electrodos para colocar el desfibrilador externo automático portátil en una condición lista para usar, en donde al separarse al menos uno del controlador, el circuito de carga, el circuito de descarga y la batería se ubican con una de las dos partes, y al menos uno del controlador (101), el circuito de carga el circuito (102), el circuito de descarga (105), y la batería (104) se ubican con la otra de las dos partes (108).
De lo contrario, el método puede comprender separar las partes para separar la capa despegable de ambas partes. Alternativamente, la capa despegable puede ser eléctricamente conductora y en donde el método puede comprender, de lo contrario, dejar la capa despegable conectada eléctricamente entre los bordes de las partes. En este sentido, el circuito de carga puede comprender un par de condensadores
Breve descripción de los dibujos
Sin perjuicio de cualquier otra forma que pueda caer dentro del alcance de la presente invención, ahora se describirán realizaciones preferidas de la descripción, solo a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos adjuntos en los que:
La Figura 1 muestra un esquema funcional de los componentes de un dispositivo desfibrilador externo automático portátil de acuerdo con una realización;
La Figura 2 muestra un esquema funcional de varios controladores operativos del dispositivo desfibrilador externo automatizado portátil de acuerdo con una realización;
La Figura 3 ilustra un embalaje de desfibrilador de un solo uso según una realización;
Las Figuras 4 y 5 ilustran el despliegue del desfibrilador de la realización de la Figura 3;
La Figura 6 ilustra la colocación de las partes del desfibrilador sobre el pecho;
la Figura 7 ilustra un circuito de carga/descarga de un solo condensador;
La Figura 8 ilustra un circuito de carga/descarga de condensador dual de acuerdo con una realización preferida; La Figura 9 ilustra una forma de onda de corriente de contrachoque bifásica de acuerdo con una realización preferida;
La Figura 10 ilustra otro embalaje de desfibrilador de un solo uso según una realización;
Las Figuras 11 - 14 ilustran vistas en alzado lateral que ilustran el despliegue del desfibrilador de la realización de la Figura 10 y;
La Figura 15 ilustra una variación de la realización de la Figura 10 que niega la necesidad de un cable de terminación de circuito.
Descripción de realizaciones
La Figura 1 muestra un esquema funcional de un desfibrilador externo automático (DEA) 100. El desfibrilador 100 comprende un controlador 101 para controlar su funcionamiento. El controlador 101 puede controlar el circuito de carga 102 que puede cargar un par de condensadores 103 usando una batería 104.
El controlador 101 puede controlar además el circuito de descarga 105 que puede descargar los condensadores cargados 103 a través de un par de almohadillas de electrodos 106 para suministrar corriente eléctrica de contrachoque.
En realizaciones, el desfibrilador 100 puede comprender una placa 107 separable en dos partes 108 en una bisección de debilitamiento 109 entre ellas. El controlador 101 puede detectar la separación de las partes 108 usando un sensor de ruptura 155 que opera a través de la bisección 109. Cada parte 108 comprende una almohadilla de electrodo separada 106 que puede colocarse sobre el pecho para aplicar el contrachoque. Un cable de terminación de circuito 110 puede conectar eléctricamente las partes 108.
En realizaciones, el controlador 101 comprende circuitos analógicos. Sin embargo, en otra realización, el controlador 101 tiene un microprocesador de baja potencia que tiene una memoria que contiene instrucciones de código de programa informático para controlar el funcionamiento del controlador 101.
En realizaciones, una interfaz de usuario 111 puede interactuar con el controlador 101 para enviar información al usuario y para recibir la entrada de la interfaz de usuario. De esta forma, la interfaz de usuario 111 puede instruir al usuario sobre la aplicación adecuada de la desfibrilación y recibir respuestas del usuario. En realizaciones, la interfaz de usuario 111 puede comprender un dispositivo de salida de audio para la salida de audio instructivo. En realizaciones, la interfaz de usuario 111 puede comprender una pantalla digital, como una pantalla digital LED de factor de forma pequeño para la salida de información instructiva. La interfaz de usuario 111 puede comprender además al menos uno de una pluralidad de botones de control y/o superposición háptica de pantalla digital para recibir instrucciones de la interfaz de usuario.
En realizaciones, el desfibrilador 100 puede comprender una interfaz de datos 112 para enviar y recibir datos digitales a través de una red informática, como una interfaz Bluetooth de corto alcance, una red de datos GSM de mayor alcance o similar. La interfaz de datos 112 puede configurarse para transmitir datos indicativos del funcionamiento del desfibrilador 100 e información adicional, como estadísticas de electrocardiógrafo (ECG), formas de onda, información de ubicación (como la que puede determinarse usando un receptor G PS, no mostrado) y el me gusta.
En realizaciones, el desfibrilador 100 puede interactuar con un dispositivo de teléfono móvil 113. El dispositivo de teléfono móvil 113 puede ejecutar una aplicación de software 114 para implementar la funcionalidad asociada con el desfibrilador 100. El dispositivo de teléfono móvil 113 puede interactuar con una interfaz cableada 115 (como USB) o una interfaz inalámbrica 116 (como una interfaz inalámbrica Bluetooth) de una interfaz de E/S 117 del desfibrilador 100.
La Figura 2 ilustra la interacción entre el dispositivo de teléfono móvil 113 y los varios componentes del desfibrilador 100.
Como puede verse, el dispositivo móvil 113 comprende un procesador 118 para procesar datos digitales y un dispositivo de memoria 119 acoplado operativamente al mismo a través de un bus de sistema 120. El dispositivo de memoria 119 comprende instrucciones de código de programa informático que son captadas, decodificadas y ejecutadas por el procesador 118 en uso. El dispositivo móvil 113 puede comprender además una interfaz de red 121 para enviar y recibir datos a través de una red GSM 122. Además, el dispositivo móvil 113 puede comprender la interfaz de E/S 117 para interactuar con los varios componentes del desfibrilador 100.
El dispositivo de memoria puede comprender un sistema operativo 123 sobre el cual se ejecuta la aplicación de software 114. Por conveniencia ilustrativa, las instrucciones del código del programa informático de la aplicación de software 114 se muestran divididas en varios módulos de control. En este sentido, los controladores pueden comprender un controlador de carga 124 para controlar el circuito de carga 102 para cargar los condensadores 103. Los controladores pueden comprender además un controlador de activación 125 para controlar la activación del desfibrilador 100. En realizaciones, el controlador de activación 125 puede interactuar con el sensor de rotura 155 para detectar la separación de las partes 108. El controlador de activación 125 puede entonces controlar el controlador de carga 124 para cargar los condensadores 103 usando la batería 104.
En realizaciones, el controlador de activación 125 puede monitorear la resistencia entre las almohadillas de electrodos 106. Por ejemplo, cuando el desfibrilador se pela o se rompe en dos partes como se describe a continuación, el controlador de activación 125 puede detectar la pérdida de conductividad entre las almohadillas de electrodos 106 y, por lo tanto, controlar el controlador de carga 124 para que comience a cargar los condensadores 103. Posteriormente, al detectar conductividad entre las almohadillas de electrodos 106 dentro de un rango de resistencia, indicativo de que las almohadillas de electrodos 106 se han colocado en el pecho, el controlador de activación puede controlar un controlador de desfibrilación 126 para controlar el circuito de descarga 105 para descargar los condensadores 103 a través del almohadillas de electrodos 106.
El controlador de monitoreo 127 puede monitorear señales de ECG a través de las almohadillas de electrodos 106 para poder detectar ritmos tratables y controlar el controlador de desfibrilación 126 en consecuencia.
El controlador de comunicaciones 128 puede además enviar y recibir datos a través de la interfaz de red 121 o la interfaz de datos 112 del desfibrilador 100. En realizaciones, el controlador de comunicaciones 128 puede enviar datos indicativos del desfibrilador 100, que incluyen información de ubicación, información de identificación del paciente y similares relevantes para los socorristas. Además, el controlador de comunicaciones 128 puede enviar información de diagnóstico de ECG tal como formas de onda, estadísticas y similares para asistencia de diagnóstico remoto.
Un controlador instructivo 129 puede interactuar además con la interfaz de usuario 111 o, alternativamente, la interfaz de usuario del dispositivo móvil 113 para generar información instructiva y recibir respuestas del usuario. Por ejemplo, el controlador instructivo 129 puede instruir al usuario en cuanto a la colocación de las almohadillas de electrodos 112, informar al usuario cuando el circuito de carga 102 ha cargado los condensadores 103 y, por lo tanto, mantener claro, cuando se están produciendo descargas, el estado de desfibrilación, el restablecimiento de un ritmo sinusal normal y similares.
En cada etapa, el usuario puede ingresar respuestas tales como confirmación de haber colocado los electrodos correctamente, confirmación de haberse mantenido alejado y similares. Tales respuestas de la interfaz de usuario pueden ser a través de la interacción háptica con botones o la superposición háptica de la interfaz de usuario 111 del desfibrilador 100 o el propio dispositivo móvil 113. En realizaciones, el controlador instructivo 129 puede emplear el reconocimiento de voz a texto para permitir la retroalimentación verbal de la interfaz de usuario.
Cabe señalar que mientras que los controladores se describen en la Figura 2 como implementados por el dispositivo móvil 113, en las realizaciones el desfibrilador 100 puede configurarse para una aplicación independiente sin un dispositivo móvil asistente 113 y, por lo tanto, el desfibrilador 100 en s í mismo puede comprender un dispositivo de memoria que tiene los controladores pertinentes.
La Figura 3 ilustra una vista en alzado lateral de un desfibrilador de un solo uso 100 de acuerdo con una realización. La Figura 4 ilustra una vista en planta superior del mismo.
De acuerdo con esta realización, el desfibrilador 100 comprende una capa despegable 130 y, específicamente, un par de capas despegables 130 que se pueden despegar en dos partes 108.
Como se muestra, el desfibrilador 100 comprende varios componentes eléctricos planos 131 que pueden comprender el controlador 101, el circuito de descarga 105, el circuito de carga 102, las baterías 104, los condensadores 103 y similares. Como se muestra en la Figura 4, los componentes pueden encajar en un plano para minimizar el grosor del desfibrilador 100. Como se muestra más adelante, el desfibrilador comprende las almohadillas de electrodos 106. Como puede verse, las almohadillas de electrodos 106 ocupan una superficie significativa del desfibrilador 100 para mejorar la conexión eléctrica con el pecho. Las capas de gel eléctricamente conductor 132 pueden cubrir cada almohadilla 106 para mejorar la conexión eléctrica.
El desfibrilador 100 comprende además el cable de terminación de circuito 110 que conecta eléctricamente las dos partes 108.
En las realizaciones, las capas capacitivas incorporadas 153 (como una lámina metálica y un material dieléctrico adecuado entre ellas) pueden ubicarse encima, debajo o alrededor de la capa despegable 130 para almacenar carga y tomar la forma de los condensadores 103 o para mejorar la capacidad capacitiva de los mismos. En esta realización, los varios componentes 103 permanecen conectados eléctricamente a estas capas capacitivas 153 incorporadas para la descarga de energía de las mismas.
La Figura 4 ilustra la separación de la capa superior 130A despegable de la capa inferior 130B despegable para exponer las almohadillas 106 de electrodos entre ellas.
La Figura 5 ilustra la separación de las dos partes 108 y la exposición de una almohadilla de electrodo respectiva 106.
La Figura 6 ilustra la colocación de las partes 108 a través del pecho 133 para administrar la corriente de contrachoque 134 a través del corazón 135. Cada parte 108 puede conectarse eléctricamente mediante el cable de terminación de circuito 110.
La Figura 9 ilustra una corriente de contrachoque 136 de forma de onda bifásica suministrada por el desfibrilador 100 de acuerdo con una realización preferida. La corriente de contrachoque 136 comprende una fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso positivo 137 que tiene una amplitud de aproximadamente 1 kV. Aproximadamente en cero, la corriente 136 comprende además una fase de forma de onda de decaimiento exponencial de cambio de paso negativo 138 de aproximadamente -1 kV.
La Figura 7 ilustra un circuito de un solo condensador 139 que comprende un solo condensador 140 y una conmutación 141 de transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) de doble tiro que interactúa con el condensador único 140 y las almohadillas de electrodos 106. La conmutación 141 puede controlarse para conmutar a mitad de camino una descarga del condensador único 140 para invertir la polaridad aplicada a las almohadillas de electrodos 106 para lograr la forma de onda bifásica 136.
Sin embargo, según una realización preferida, el desfibrilador 100 emplea un circuito de doble condensador 142 que comprende un par de condensadores 103 que comprenden un primer condensador 103A y un segundo condensador 103B o un primer y segundo banco de condensadores.
El circuito de carga 102 puede cargar ambos condensadores 103A y 103B en serie con la polaridad que se muestra. Se puede conectar una primera almohadilla de electrodo 106A entre los condensadores 103.
Durante la entrega de la forma de onda bifásica 136, el circuito de descarga 105 puede configurarse para cerrar el conmutador de forma de onda positiva 143 de modo que la corriente de decaimiento exponencial positiva 137 se aplique entre la segunda almohadilla de electrodo 106B y la primera almohadilla de electrodo 106A.
En realizaciones, el primer condensador 103A puede ser de aproximadamente 60 |uF y, por lo tanto, el circuito de descarga 105 puede configurarse para cerrar el conmutador de forma de onda positiva 143 durante aproximadamente 7,7 ms, como se muestra sustancialmente en la Figura 9, hasta el momento en que la fase de corriente de decaimiento exponencial positiva 137 se aproxima a 0 V.
En o alrededor de ese momento, el circuito de descarga 105 puede configurarse adicionalmente para cerrar un conmutador de forma de onda negativa 144 para aplicar la fase de corriente de decaimiento exponencial negativa 138 desde la segunda almohadilla de electrodo 106B a la primera almohadilla de electrodo 106A. El circuito de descarga 105 puede abrir el conmutador de forma de onda positiva 143 al cerrar el conmutador de forma de onda negativa 144.
En realizaciones, el segundo condensador 103B puede tener menos capacitancia que la del primer condensador 103A, como aproximadamente 20 - 60 |uF. El segundo condensador 103 puede, por ejemplo, comprender 30, 40 o 50 gF de modo que la duración de la fase de corriente de decaimiento exponencial negativa 138 sea de aproximadamente 3,8, 5 y 6,2 ms respectivamente.
La Figura 10 ilustra una realización en donde el desfibrilador 100 comprende la placa bifurcada 107 y en donde la placa bifurcada 107 está configurada para interactuar con una carcasa de teléfono móvil 145. De acuerdo con esta realización, la carcasa del teléfono móvil 145 comprende una carcasa trasera 146 dentro del cual se aloja la placa bifurcada 107. En realizaciones, la placa 107 puede comprender dimensiones de aproximadamente 70 mm de largo, 60 mm de ancho y 2,5 mm de espesor. El carcasa trasero 146 puede tener una conexión eléctrica y/o de datos 147 que se proyecta hacia adentro que puede interactuar con un puerto eléctrico y/o de interfaz de datos correspondiente 148 de la placa 107.
Cuando sea necesario para su uso, la placa 107 puede retirarse de la caja 145, por ejemplo, doblando el extremo de la caja, deslizando la placa 107 y similares. Como se mencionó anteriormente, cuando se retira del estuche 145, el desfibrilador 100 puede interactuar a través de la interfaz inalámbrica 116 con el dispositivo móvil 113 dentro del estuche 145 para controlar varios aspectos operativos del mismo.
La Figura 11 ilustra una vista en alzado de la sección transversal del desfibrilador 100 de acuerdo con la realización de la Figura 10. Se muestra la placa bifurcada 107 que comprende las dos partes 108 y la bisección 109 entre ellas. La bisección 109 puede comprender una línea de debilidad dentro de la placa 107 de manera que cuando se dobla, la placa 107 encaja en las dos partes constituyentes 108.
El desfibrilador 100 puede comprender además el primer condensador 103A y el segundo condensador 103B.
El desfibrilador 100 comprende el controlador 101 y el circuito de carga 102 y el circuito de descarga 105.
Las almohadillas de electrodos 106 pueden estar encima de las partes 108 y, en las realizaciones, los varios componentes que se muestran. Los cabos de conexiones eléctricas 149 pueden conectar eléctricamente los bordes proximales de las almohadillas de electrodos 106.
Las almohadillas de electrodos 106 pueden ser almohadillas de láminas flexibles capaces de doblarse de la manera que se describe a continuación. En este sentido, los bordes distales del mismo pueden comprender retenedores flexibles 150 que se muestran retraídos en la Figura 11. El desfibrilador 100 puede comprender además la capa despegable 130 que cubre los electrodos 106. Como se mencionó anteriormente, una capa de gel conductor 132 puede cubrir los electrodos 106.
La Figura 12 ilustra la presión 151 aplicada a la bisección 109 que hace que la placa 107 encaje en las dos partes 108 en el límite 109. El cable de terminación de circuito 110 puede mantener conexiones eléctricas entre las partes 108 cuando se rompe de esta manera.
Como se puede ver en la Figura 12, la ruptura de las partes 108 pela naturalmente la capa despegable 130 de los electrodos 106. Específicamente, la Figura 13 ilustra la rotación de 180° de la segunda parte 108B desde la primera parte 108A para permitir que la capa despegable 130 se extraiga completa y fácilmente de la segunda parte 108B desde el borde adhesivo 151 de la misma. La primera parte 108A puede estar orientada de manera similar para eliminar completamente la capa despegable 130 del otro borde adhesivo 151A. Como puede verse, el cable de terminación de circuito 110 tiene una longitud suficiente para esta maniobra. En realizaciones, el cable de terminación de circuito 110 puede comprender una longitud de aproximadamente 20 cm o más.
La Figura 14 ilustra la inversión de las partes 108 y la separación de la colocación de las mismas encima del pecho 133. Como puede verse, el cable de terminación de circuito 110 completa el circuito eléctrico para la corriente de forma de onda bifásica 136 a través del músculo cardíaco 135.
Como puede verse además en la Figura 14, las almohadillas de electrodos flexibles 106 son flexibles para alinearse con la curvatura del tórax 133 a pesar de la naturaleza plana de las partes de respaldo 108. Específicamente, las almohadillas de electrodos flexibles 106 están conectadas eléctricamente a las partes de respaldo 108 mediante los terminales de conexiones eléctricas 149 en los extremos proximales de las mismas, permitiendo que el contorno del pecho siga la tolerancia al movimiento en los bordes distales 152 de las mismas.
Como se puede apreciar en la Figura 14, los retenedores flexibles 150 están tensos para retener los bordes distales de las almohadillas de electrodos flexibles 106.
La Figura 15 ilustra una realización en donde la capa despegable 130 es eléctricamente conductora o comprende un cable de terminación de circuito 110 formado integralmente. De acuerdo con esta realización, la capa arrancable 130 permanece adherida a los bordes adhesivos laterales 151 de las partes de pasador 108 para completar el circuito eléctrico entre ellas. Esta configuración niega la necesidad de un cable de terminación de circuito separado 110 como se describe anteriormente.
El despliegue rápido del desfibrilador 100 con un movimiento de una sola mano puede comprender sujetar los bordes traseros de la placa 107 con los dedos índices de ambas manos y usar los pulgares de manera opuesta para aplicar presión a la placa 107 en la bisección 109 para romper la placa 107 en las dos partes. El movimiento puede continuar para rotar cada parte 108 aproximadamente 180° para despegar la capa despegable 130 para exponer las almohadillas de electrodos 106 al pecho 133. Para la realización de la Figura 15, la capa 130 despegable eléctricamente conductora permanece conectada eléctricamente en los bordes 151 de la misma para completar el circuito.
Como tal, esta acción de despliegue rápido permite que el desfibrilador 100 se aplique rápidamente para quizás incluso ser aplicado por una víctima de un ataque al corazón antes de perder el conocimiento.
En otra realización, el desfibrilador se puede proporcionar dentro de una carcasa rectangular que comprende dos secciones de placa de circuito impreso ubicadas a cada lado de la bisección 109. Los electrodos basados en estaño sustancialmente cuadrados 106 que tienen un área de aproximadamente 80 mm x 164 mm pueden ubicarse en la parte superior y pueden conectarse a las conexiones eléctricas de las placas PCB por medio de vías de orificios pequeños. Las columnas verticales pueden interconectar mecánicamente las placas de circuito impreso con los electrodos. Una capa de hidrogel puede estar encima de los electrodos 106 y la cubierta despegable 130 más arriba.
Varios componentes electrónicos pueden ubicarse debajo de las placas de PCB de modo que los lados opuestos de los mismos puedan quedar al ras y planos contra los electrodos, la capa de hidrogel y la cubierta despegable 130. Además, los componentes de mayor tamaño, como condensadores, baterías y similares, pueden ubicarse debajo de las placas de circuito impreso y la parte posterior trasera de la carcasa, incluso lateralmente adyacentes a las placas de circuito impreso. Las caras internas del carcasa adyacentes a la bisección 109 pueden comprender paredes divisorias que pueden comprender aberturas a través de las cuales se tira del cable 110 de terminación del circuito. Específicamente, la presión 151 aplicada a la carcasa en un borde superior del mismo hará que el lado inferior del mismo entre las paredes divisorias se rompa y, mientras lo hace, el cable de terminación del circuito 110 se extraerá del mismo.
La descripción anterior, con fines explicativos, utilizó una nomenclatura específica para proporcionar una comprensión completa de la invención. Sin embargo, será evidente para un experto en la materia que no se requieren detalles específicos para poner en práctica la invención. Por lo tanto, las descripciones anteriores de realizaciones específicas de la invención se presentan con fines ilustrativos y descriptivos. No pretenden ser exhaustivos ni limitar la invención a las formas precisas descritas; obviamente, son posibles muchas modificaciones y variaciones en vista de las enseñanzas anteriores. Las realizaciones se eligieron y describieron para explicar mejor los principios de la invención y sus aplicaciones prácticas, por lo que permiten a otros expertos en la técnica utilizar mejor la invención y diversas realizaciones con diversas modificaciones según se adapten al uso particular contemplado. Se pretende que las siguientes reivindicaciones y sus equivalentes definan el alcance de la invención.

Claims (21)

REIVINDICACIONES
1. Un desfibrilador externo automático portátil que comprende:
varios componentes eléctricos planos (131) que comprenden: un controlador (101); al menos un condensador (103); una batería (104); un circuito de carga (102) controlado por el controlador para cargar al menos un condensador usando la batería; un circuito de descarga (105) controlado por el controlador para descargar los condensadores utilizando un par de almohadillas de electrodos (106); y
una placa (107) que comprende dos partes (108) y una bisección entre ellas, siendo la placa rompible en dichas dos partes (108), teniendo cada parte una respectiva de dichas almohadillas de electrodos (106), dichas almohadillas de electrodos (106) están en una superficie superior de la placa intacta;
en donde una parte (108) comprende al menos uno de los componentes de los varios componentes eléctricos planos (131), y la otra parte (108) comprende al menos uno de los componentes de los varios componentes eléctricos (131), de manera que las dos partes (108) comprenden los varios componentes eléctricos planos (131).
2. El desfibrilador como se reivindicó en la reivindicación 1 que comprende una capa despegable (130) que cubre ambos electrodos adyacentes.
3. El desfibrilador como se reivindicó en la reivindicación 1, en donde las almohadillas de electrodos (106) son flexibles y en donde las dos partes (108) son sustancialmente rígidas y en donde las almohadillas de electrodos están conectadas eléctricamente a las partes respectivas en los bordes proximales de las mismas adyacentes a la bisección de manera que los bordes laterales opuestos respectivos del mismo son libres para seguir los contornos del pecho.
4. El desfibrilador como se reivindicó en la reivindicación 2, en donde la capa despegable (130) es eléctricamente conductora y en donde la capa despegable permanece conectada a los bordes laterales de las partes (108) de manera que cuando las partes se separan e invierten para hacer contacto con el pecho, la capa despegable conecta eléctricamente las partes.
5. El desfibrilador como se reivindicó en la reivindicación 1, en donde el circuito de carga (102) comprende un primer condensador (103A) y un segundo condensador (103B) y en donde el controlador (101) está configurado para controlar el circuito de descarga para proporcionar una fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso positivo usando el primer condensador (103A) y una fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso negativo posterior usando el segundo condensador (103B).
6. El desfibrilador como se reivindicó en la reivindicación 5, en donde el circuito de descarga (105) comprende un primer conmutador acoplado operativamente al primer condensador (103A) y un segundo conmutador acoplado operativamente al segundo condensador (103B) y en donde el circuito de descarga acciona los conmutadores a su vez.
7. El desfibrilador como se reivindicó en la reivindicación 5, en donde el primer condensador (103A) tiene una capacidad mayor que la del segundo condensador (103B) y en donde la fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso positivo tiene una duración mayor que la de la fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso positivo negativo.
8. El desfibrilador como se reivindicó en la reivindicación 7, en donde la fase de corriente de decaimiento exponencial de cambio de paso positivo tiene una duración de entre 6 ms y 9 ms.
9. El desfibrilador según una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8, en donde el primer condensador tiene una capacidad de aproximadamente 60 pF y en donde el segundo condensador tiene una capacidad de entre aproximadamente 20 y 60 pF.
10. El desfibrilador como se reivindicó en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde las dos partes (108) son sustancialmente del mismo tamaño.
11. El desfibrilador como se reivindicó en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 que comprende además un controlador de activación que monitorea la resistencia entre las almohadillas de electrodos (106).
12. El desfibrilador como se reivindicó en la reivindicación 11, en donde el controlador de activación detecta la pérdida de conductividad entre las almohadillas de electrodos (106).
13. El desfibrilador como se reivindicó en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, que comprende además un controlador de monitoreo que monitorea las señales de ECG a través de las almohadillas de electrodos (106).
14. El desfibrilador como se reivindicó en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, que comprende además una interfaz de datos (112) para enviar y recibir datos digitales a través de una red informática de datos.
15. El desfibrilador como se reivindicó en la reivindicación 14 que comprende además un controlador de comunicaciones que envía y recibe datos a través de una interfaz de red o la interfaz de datos (112) del desfibrilador.
16. El desfibrilador como se reivindicó en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 que comprende además un controlador instructivo que interactúa con una interfaz de usuario.
17. El desfibrilador como se reivindicó en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en donde los condensadores están configurados para proporcionar una forma de onda en donde las fases de la forma de onda tienen una amplitud de tensión máxima de aproximadamente 1 kV.
18. El desfibrilador como se reivindicó en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde el desfibrilador se proporciona dentro de una carcasa rectangular que comprende dos secciones de placa de PCB situadas a ambos lados de la bisección.
19. Un método para proporcionar un desfibrilador externo automático portátil de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende: el desfibrilador que comprende además una capa despegable (130) que cubre los electrodos adyacentes y se adhiere a la placa en los bordes periféricos de los mismos, el método que comprende: sujetar los bordes posteriores de la placa con los dedos índices de ambas manos y aplicar presión en la bisección usando los pulgares de ambas manos para separar la placa en las dos partes (108) y rotar cada parte sustancialmente 180° cada una para despegar la capa despegable de las dos partes y exponer las almohadillas de los electrodos.
20. El método como se reivindicó en la reivindicación 19, en donde el método comprende además separar las partes (108) para separar la capa despegable (130) de ambas partes.
21. El método como se reivindicó en la reivindicación 20, en donde la capa despegable (130) es eléctricamente conductora y en donde el método comprende además dejar la capa despegable conectada eléctricamente entre los bordes de las partes (108).
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Applications Claiming Priority (2)

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US (2) US10799709B2 (es)
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RU (1) RU2736609C1 (es)
SG (1) SG11201900094XA (es)
WO (1) WO2018232450A1 (es)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11607555B2 (en) 2016-12-12 2023-03-21 Avive Solutions, Inc. Defibrillator discharge control
US10449380B2 (en) 2016-12-12 2019-10-22 Revive Solutions, Inc. Defibrillator
US10071256B2 (en) 2016-12-12 2018-09-11 Revive Solutions, Inc. Defibrillator
US10903675B2 (en) 2016-12-12 2021-01-26 Avive Solutions, Inc. Medical device draw current regulation
US11524168B2 (en) 2016-12-19 2022-12-13 Hearthero, Inc. Self-contained, connected automated external defibrillator systems and methods of use
US11103718B2 (en) 2016-12-19 2021-08-31 Hearthero, Inc. Automated external defibrillator device and methods of use
AU2017100994B4 (en) 2017-06-20 2017-12-14 Cellaed Life Saver Pty Ltd A portable single use automated external defibrillator device
US11357981B2 (en) 2018-03-01 2022-06-14 Adventus Ventures, Llc Systems and methods for controlling blood pressure
US11878180B2 (en) * 2019-09-30 2024-01-23 Annika Ulrike Holliday Automated external defibrillator systems with power charging features
USD942013S1 (en) 2019-10-23 2022-01-25 Cellaed Life Saver Pty Ltd Defibrillator case
USD933824S1 (en) * 2019-11-04 2021-10-19 Cellaed Life Saver Pty Ltd Defibrillator
CA201698S (en) 2020-08-31 2022-09-07 Cellaed Life Saver Pty Ltd Defibrillator
CA201697S (en) 2020-08-31 2022-09-07 Cellaed Life Saver Pty Ltd Defibrillator
JP7828093B2 (ja) 2020-10-14 2026-03-11 ハートヒーロー, インコーポレイテッド 自動化外部除細動器システムおよび使用方法
TW202241542A (zh) 2021-02-03 2022-11-01 澳大利亞商希爾艾德生命救援私人有限公司 具有多個多功能電極對之自動體外去顫器
US12168136B2 (en) * 2021-03-31 2024-12-17 Vladimir Polic Distributed defibrillator system to enable rapid response for cardiac or pulmonary arrest
US11529526B1 (en) 2021-12-10 2022-12-20 Hearthero, Inc. Automated external defibrillator
CA3241850A1 (en) * 2021-12-23 2023-06-29 Donovan Lachlan Casey Automated external defibrillator
US11794025B1 (en) * 2022-04-04 2023-10-24 Altrix Medical, Inc. Compact AED with integrated CPR coaching
US11633613B1 (en) * 2022-04-04 2023-04-25 Altrix Medical, Inc. Compact AED with external electrocardiogram
US11433249B1 (en) * 2022-04-04 2022-09-06 Altrix Medical, Inc. Compact AED with one distal electrode
EP4316572B1 (en) * 2022-08-01 2026-04-29 Ida Maria Kiefer Defibrillator device
US20240165417A1 (en) * 2022-11-22 2024-05-23 Catricia Roberson Cell Phone Defibrillator
US20240207625A1 (en) * 2022-12-22 2024-06-27 Stryker Corporation Self-use treatment device
US20250114623A1 (en) * 2023-01-18 2025-04-10 Bardy Technologies, Inc. Defibrillator housing with unitary frame
US20250288819A1 (en) * 2023-01-18 2025-09-18 Bardy Technologies, Inc. Ambulatory monitor with integrated defibrillator and method of use for self-application
US11794026B1 (en) 2023-01-18 2023-10-24 Gust H. Bardy Defibrillation circuit with low voltage energy storage
US20250186793A1 (en) * 2023-01-18 2025-06-12 Bardy Technologies, Inc. Defibrillator housing with secure wire assembly
US20250114626A1 (en) * 2023-01-18 2025-04-10 Bardy Technologies, Inc. Defibrillator housing with cover
US20250114625A1 (en) * 2023-01-18 2025-04-10 Bardy Technologies, Inc. Defibrillator with a releasable wire assembly
US20250352810A1 (en) * 2023-01-18 2025-11-20 Bardy Technologies, Inc. Self-applied defibrillator and method for self-application
US12220592B1 (en) * 2023-01-18 2025-02-11 Bardy Technologies, Inc. Defibrillator case
US12168137B1 (en) 2023-01-18 2024-12-17 Bardy Technologies, Inc. De-energizable defibrillation assembly
US11911627B1 (en) * 2023-06-29 2024-02-27 Altrix Medical, Inc. Method of using a medical device
US12280265B1 (en) 2024-08-15 2025-04-22 Bardy Technologies, Inc. Solid state defibrillation therapy generator
US12383728B1 (en) 2024-08-15 2025-08-12 Bardy Technologies, Inc. Circuit for defibrillation waveform generation
TWI908288B (zh) * 2024-08-28 2025-12-11 斯博特運休行銷有限公司 Aed訓練貼片導線固定座構造

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5871505A (en) * 1993-10-06 1999-02-16 Adams; Theodore P. Apparatus for generating biphasic waveforms in an implantable defibrillator
US5645586A (en) 1994-07-08 1997-07-08 Ventritex, Inc. Conforming implantable defibrillator
US5899924A (en) * 1996-04-12 1999-05-04 Survivalink Corporation Single capacitor truncated damped sinusoidal defibrillation waveform
US5817151A (en) * 1996-06-04 1998-10-06 Survivalink Corporation Circuit detectable packaged medical electrodes
US6041255A (en) * 1998-04-16 2000-03-21 Kroll; Mark W. Disposable external defibrillator
WO2000003761A1 (en) 1998-07-16 2000-01-27 Survivalink Corporation Full-tilt exponential defibrillation waveform
US6298266B1 (en) 1999-08-10 2001-10-02 Intermedics Inc. Methods and apparatus for treating fibrillation and creating defibrillation waveforms
US6353758B1 (en) * 1999-09-29 2002-03-05 Bradford E Gliner Apparatus and method for delivering a low energy therapeutic pulse to a patient
US6456877B1 (en) * 2000-08-07 2002-09-24 Pacesetter, Inc. Multielectrode defibrillator or cardioverting device with simplified design
US7194302B2 (en) 2000-09-18 2007-03-20 Cameron Health, Inc. Subcutaneous cardiac stimulator with small contact surface electrodes
US6477430B1 (en) * 2001-07-20 2002-11-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. Hands-free paddles using single-use adhesive pads
US7139615B2 (en) * 2001-10-31 2006-11-21 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Single separable electrode and self-contained pad viability tester
DE10261601B3 (de) * 2002-12-20 2004-07-01 Metrax Gmbh Elektrodenpackung
US6993395B2 (en) * 2003-06-19 2006-01-31 Zoll Medical Corporation Skin-applied electrode pads
RU2316363C2 (ru) * 2004-11-26 2008-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинские Компьютерные Системы" Автоматический внешний дефибриллятор
US7684864B2 (en) 2005-04-28 2010-03-23 Medtronic, Inc. Subcutaneous cardioverter-defibrillator
JP5455373B2 (ja) * 2005-12-16 2014-03-26 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 増加するcpr実施時間を有する自動対外除細動器
US20090318988A1 (en) 2006-05-16 2009-12-24 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Simplified bisphasic defibrillator circuit with make-only switching
CN101631589A (zh) * 2006-10-27 2010-01-20 捷通心脏系统公司 具有多患者无线监测能力的自动体外除颤器(aed)系统
US20090240297A1 (en) * 2008-03-17 2009-09-24 Itai Shavit Method and apparatus for remote-operated automated external defibrillator incorporated into a hand-held device
CN101745180B (zh) * 2008-12-05 2013-07-03 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 除颤电路及方法
US8781576B2 (en) * 2009-03-17 2014-07-15 Cardiothrive, Inc. Device and method for reducing patient transthoracic impedance for the purpose of delivering a therapeutic current
US8615295B2 (en) 2009-03-17 2013-12-24 Cardiothrive, Inc. External defibrillator
RU2539626C2 (ru) 2009-06-19 2015-01-20 Конинклейке Филипс Электроникс, Н.В. Двухфазная волна дефибриллятора с регулируемым относительным спадом вершины импульса второй фазы
EP2450082A1 (en) 2010-11-03 2012-05-09 Alcatel Lucent Apparatus comprising a wireless communication device and a defibrillator
USD702221S1 (en) 2011-12-14 2014-04-08 Scosche Industries, Inc. Protector case
USD690818S1 (en) 2012-06-22 2013-10-01 Prestan Products Llc Automatic external defibrillator training device
US20140107718A1 (en) * 2012-10-11 2014-04-17 Heartlife Technology, Llc Automated external defibrillator attachment for electronic device
USD715446S1 (en) 2013-03-08 2014-10-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Heart rate monitor
US9242116B2 (en) * 2013-04-26 2016-01-26 Matthew Robert Shaker Method of making an automated external defibrillator
USD717442S1 (en) 2013-06-28 2014-11-11 Zoll Medical Corporation Defibrillator
AT515632B1 (de) 2014-03-27 2015-12-15 Leonh Lang Elektrodenset, insbesondere für einen Defibrillator
USD764670S1 (en) 2014-12-22 2016-08-23 West Affum Holdings Corp. Portable defibrillator
JP6370204B2 (ja) * 2014-12-09 2018-08-08 日本光電工業株式会社 除細動パッド
USD803546S1 (en) 2015-02-23 2017-11-28 Kinetix Ag Cover for electronic equipment
WO2016149680A1 (en) 2015-03-18 2016-09-22 Cardiospark Llc Compact, portable defibrillator and related methods
US9889311B2 (en) 2015-12-04 2018-02-13 Saudi Arabian Oil Company Systems, protective casings for smartphones, and associated methods to enhance use of an automated external defibrillator (AED) device
AU2017100994B4 (en) 2017-06-20 2017-12-14 Cellaed Life Saver Pty Ltd A portable single use automated external defibrillator device
US11097121B2 (en) 2017-10-02 2021-08-24 Avive Solutions, Inc. Modular defibrillator architecture
JP1636969S (es) 2018-10-02 2019-07-22
USD886302S1 (en) 2018-10-09 2020-06-02 Medtronic, Inc. Telemetry module for a therapeutic medical device
TWD199372S (zh) 2018-10-11 2019-08-21 廣達電腦股份有限公司 心電圖裝置
USD893032S1 (en) 2019-02-22 2020-08-11 Avive Solutions, Inc. Defibrillator
USD909584S1 (en) 2019-10-23 2021-02-02 Lifeaz Defibrillator
USD942013S1 (en) 2019-10-23 2022-01-25 Cellaed Life Saver Pty Ltd Defibrillator case
USD933824S1 (en) 2019-11-04 2021-10-19 Cellaed Life Saver Pty Ltd Defibrillator

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