专利名称:高频处理器具的制作方法以往,公知有用于经内窥镜地插入体腔内而对患者等的体腔内组织进行各种手法的内窥镜用处理器具(以下,简称作“处理器具”)。在这种处理器具的一部分中,存在有向顶端的处理部供给高频电流、使用电能来进行针对对象组织的处理的处理器具,一般称作高频处理器具(例如,参照专利文献1)。在专利文献1所记载的高频处理器具中,作为处理部在顶端设有借助转动轴被支承为能够相对转动的一对钳子构件。一对钳子构件利用操作线与手边侧的操作部相连接。操作线大多由金属等导体构成。因此,在一般的高频处理器具中,操作线大多与高频电源相连接,经由操作线向钳子构件等处理部供给高频电流。现有技术文献专利文献专利文献1 日本专利第4197983号公报
发明要解决的问题但是,由于被供给高频电流的部位的面积越小越能够集中能量并提高处理效率, 因此在高频处理器具中,正在研究进一步缩小高频电流的供给部位的面积。但是,在像专利文献1所记载那样的高频处理器具中,若经由操作线供给高频电流,则高频电流被供给到一对钳子构件的整体中,因此存在难以集中能量这样的问题。另外,也可以考虑另设与操作线不同的供电用线,将其连接在一对钳子构件的各个基端上。但是,由于钳子构件的基端与操作线的轴线之间的距离随着操作线的开闭而变化,因此若在钳子构件的基端连接有供电用线,则有可能给钳子构件的开闭动作带来影响。用于解决问题的方案本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于提供一种具有易于集中能量的供电构造的高频处理器具。本发明的高频处理器具包括一对钳子构件,其具有能够通电的电极部、以及绝缘性的绝缘部,该一对钳子构件被转动轴支承为能够相对转动;操作部,其用于进行上述一对钳子构件的开闭操作;操作线,其连接上述一对钳子构件与上述操作部;以及供电线,该供电线的第一端部以能够转动的方式与上述转动轴相连接,该供电线的第二端部与电源相连接,该供电线与上述电极部电连接。另外,本发明的其他高频处理器具包括一对钳子构件,其分别具有能够通电的电极部、以及绝缘性的绝缘部,该一对钳子构件分别被转动轴支承为能够相对转动;操作部, 其用于进行上述一对钳子构件的开闭操作;操作线,其连接上述一对钳子构件与上述操作部;以及一对供电线,该供电线的第一端部以能够转动的方式与上述转动轴相连接,该供电线的第二端部与电源相连接,该一对供电线分别与上述一对钳子构件的各个上述电极部电连接。而且,上述一对钳子构件被连结为,在上述转动轴的轴线方向上的、各个上述电极部之间,设置上述绝缘部,从而使各个上述电极部之间相互绝缘。也可以是,上述电极部与上述供电线的上述第一端部配置为,至少一部分在上述操作线的轴线方向上重叠。另外,也可以是,上述转动轴具有芯体和覆盖上述芯体的外周面的绝缘层。也可以是,上述绝缘层由利用绝缘性材料形成为筒状的绝缘构件构成,并具有在安装在上述芯体上的状态下向远离上述芯体的轴线的方向突出的突出部。发明的效果根据本发明,能够提供一种具有易于集中能量的供电构造的高频处理器具。 图1是本发明的第1实施方式的内窥镜用处理器具的整体图。图2是去除罩后表示本发明的第1实施方式的内窥镜用处理器具的处理部周边的图。图3是图2的B-B线的剖视图。图4是本发明的第1实施方式的处理部周边的剖视图。图5是图2的A-A线的剖视图。图6是表示本发明的第1实施方式的内窥镜用处理器具的插入部的一部分的剖视图。图7是表示本发明的第1实施方式的内窥镜用处理器具在使用时的一动作的图。图8是去除罩后表示本发明的第3实施方式的内窥镜用处理器具的处理部周边的图。 图9是图8的C-C线的剖视图。图10是本发明的第2实施方式的处理部周边的剖视图。图11是表示本发明的变形例的内窥镜用处理器具中的、插入部的一部分的剖视图。图12是本发明的变形例的内窥镜用处理器具中的连接部的剖视图。 图8是去除罩14后表示处理器具81的处理部90周边的图,图9是图8的C-C线的剖视图。另外,图10是处理部90周边的、沿与钳子转动轴及操作线平行的面截取的剖视图。如图8 图10所示,在处理器具81上,也作为供电线发挥作用的限制线71连接于2 个处理部90。与此同时,连接构件34的槽34C也在两个面上设置于共两个位置。处理部90具有第1钳子构件61和第2钳子构件91这一对钳子构件。第2钳子构件91具有与第1钳子构件61大致相同的构造,并具有电极部92和绝缘部93,该电极部 92具有电极面92A。第1钳子构件61与第2钳子构件91相接触的部位分别被绝缘部64及绝缘部93覆盖,以使得不会导通。例如,沿着后述的钳子转动轴94的轴线方向,在第1钳子构件61的电极部63与第2钳子构件91的电极部92之间夹设有第1钳子构件61的绝缘部64及第2钳子构件91的绝缘部93,由此,一对钳子构件61、91确保绝缘,同时借助钳子转动轴94被支承为能够相对转动。钳子转动轴94具有芯体66和绝缘性的圆筒部95。在圆筒部95的外周面的整周上形成有向径向外侧突出的凸缘(突出部)96。与钳子转动轴96相连接的第1钳子构件 61及第2钳子构件91的相互相对的面的一部分被切掉,凸缘96进入由这些切口形成的凹部97内。安装在两条限制线71上的转动接点构件82呈与第1实施方式的转动接点构件73 大致相同的形状,但从外侧嵌合于钳子转动轴94上的圆筒状的部位在轴线方向上的尺寸被设定为比转动接点构件73短。如图8及图10所示,一条限制线71A与第2钳子构件91 的电极部92电连接,另一条限制线71B与第1钳子构件61的电极部63电连接。各条限制线71A、71B的基端均与未图示的高频电源相连接,形成高频电流的电路。高频处理器具81的使用方法与普通的双极的高频处理器具相同,无须设置极板。 若使用者在一对钳子构件61、91之间夹住对象组织而向处理部90进行通电,则高频电流从一个钳子构件的电极面(例如电极面63A)朝向另一个钳子构件的电极面(例如电极面 92A)流动,并烧灼对象组织。在本实施方式的高频处理器具81中,也能够获得与第1实施方式的高频处理器具 51相同的效果,能够在适当地开闭一对钳子构件的同时进行通电处理。而且,在钳子转动轴94的圆筒部95上设置凸缘96,在一对钳子构件61、91的相对面上形成凹部97。由此,介于第1钳子构件61的电极部63与第2钳子构件91的电极部 92之间的部件沿面距离变得更长,因此能够使两者之间的绝缘更可靠。以上,说明了本发明的各个实施方式,但是本发明的技术范围并不限定于上述各个实施方式,在不脱离本发明的主旨的范围内能够施加各种改变。例如,在上述各个实施方式中,说明了在线圈护套41上设置小径部43、在小径部 43上安装环构件45而装配成线圈护套41与管护套42为能够相对旋转并且不能够沿轴线方向相对移动的例子。该方法具有不增大插入部的直径就能装配两者这样的优点,但取代这种情况,也可以像图11所示的变形例那样,不在线圈护套41上形成小径部,而是将具有比环构件45A的内径大的外径的止挡环46以位于被压入管护套42中的环构件45A的轴线方向两侧的方式、利用钎焊等安装在线圈护套41的外周上。若如此设置,则与形成有小径部的情况相比,供环构件45A、止挡环46安装的部位的直径增大,但是,在对直径尺寸的限制较少的处理器具等的情况下,具有无须切断线圈护套41就能够以更少的工时容易地装配线圈护套41与管护套42这样的优点。另外,在该情况下,也可以使环构件45A与止挡环46之间的尺寸关系相反,将止挡环46压入管护套42,环构件45A固定在线圈护套41上。另外,在上述各个实施方式中,说明了形成使用限制线来限制连接构件绕轴线旋转的限制部的例子。在未将限制线用作供电线的情况下,也可以取代此而像图12所示的变形例那样,在罩14上形成朝向连接构件34突出的突起14A,并使其与连接构件34的槽34C 相配合,从而限制连接构件及操作线绕轴线旋转。此时,突起14A及槽34A当然也可以在单侧仅设置一组。而且,设置在操作线的顶端上的连接构件的形状也并不限定于上述各个实施方式。例如,也可以具有一个连杆转动轴,将一对连杆构件的两个基端连结在连杆转动轴上。另外,连结在两个连杆转动轴上的一对连杆构件也可以配置为在一对钳子构件闭合的状态下相交叉。另外,可以适当地组合上述各个实施方式的构造及结构。产业上的可利用件根据本发明,能够提供一种具有易于集中能量的供电构造的高频处理器具。附图标记说明51,81高频处理器具;20操作部;31操作线;61第1钳子构件;62、91第2钳子构件;63、92电极部;64、93绝缘部;65、94钳子转动轴(转动轴);66芯体;67、95圆筒部(绝缘层);71、71A、71B限制线(供电线);96凸缘(突出部);Xl轴线。
本发明提供一种高频处理器具。本发明的高频处理器具(51)包括一对钳子构件(第1钳子构件(61)、第2钳子构件(62)),其具有能够通电的电极部(63)、以及绝缘性的绝缘部(64),该一对钳子构件被钳子转动轴(65)支承为能够相对转动;操作部,其用于进行一对钳子构件的开闭操作;操作线,其连接一对钳子构件与操作部;以及限制线(71),该限制线(71)的第一端部以能够转动的方式与钳子转动轴(65)相连接,该限制线(71)的第二端部与电源相连接,该限制线(71)与电极部(63)电连接。根据本发明,能够提供一种具有易于集中能量的供电构造的高频处理器具。
高频处理器具制作方法
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