Manual de equipo
de voltaje produce una nueva chispa y que cada chispa tiene una extremadamente alta
densidad de corriente.
En la desecación la corriente no es más concentrada que el área de contacto entre el
electrodo y el tejido. Como resultado, la desecación podrá, o no, producir necrosis,
dependiendo de la densidad de corriente.
Para un determinado nivel de flujo de corriente, la fulguración es siempre más eficiente
para producir necrosis. En general, la fulguración requiere sólo un quinto del flujo de
corriente promedio de desecación.
Por ejemplo, si un electrodo bola es presionado contra el tejido húmedo, el electrodo
comenzará en el modo de desecación, indiferente a la forma de onda. La resistencia
inicial del tejido, es bastante baja y la corriente resultante ser alta, típicamente 0.5 a 0.8
amperes RMS. Mientras el tejido se va secando, su resistencia aumenta hasta que el
contacto eléctrico sea roto. Mientras el tejido húmedo no toca más el electrodo, las
chispas saltarán al tejido húmedo más próximo en el modo de fulguración,
mientras el voltaje sea lo suficientemente alto para producir una chispa.
Las características de encendido y apagado de las formas de onda de COAG pueden
ser descriptas con una cantidad llamada factor de cresta. El factor de cresta está defini-
do como el cociente entre la tensión de pico y la tensión eficaz. El factor de cresta de
un CORTE puro de onda sinusoidal es 14. El factor de cresta de COAG del LAP 250 es
aproximadamente de 9 y es esencialmente constante sobre la total fluctuación de con-
trol. Este factor de cresta es notablemente mas alto que la mayoría de los generadores
de estado sólido actuales, produciendo por lo tanto un excelente grado de coagulación.
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Teoría Electroquirúrgica
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