CN104918163A - 一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,所述耳机本体包括依次连接的分布在大脑枕区的脑电波感应器、滤波放大单元、模数转换器和脑电波采集处理芯片,所述滤波放大单元包括依次连接的高阻抗差分输入的第一放大器、陷波器、低通滤波器、带通滤波器和第二放大器,耳机本体为蓝牙耳机,后挂式耳机本体包括依次固定连接的左耳挂、后挂式挂置件和右耳挂,脑电波感应器通过连接杆与后挂式挂置件固定连接。脑电波采集处理芯片通过蓝牙与目标终端匹配连接,进行相互通信,耳机本体还设置有控制脑电波感应单元启停的触控开关。本发明使得用户可直接通过脑电波控制目标终端进行相应的动作,操控简单方便。
Description
技术领域
本发明涉及蓝牙耳机领域,特别是涉及一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机。
背景技术
随着脑电波检测技术的发展越来越完善,我们可以将脑电波检测技术应用到电脑终端交互领域中,通过脑电波感应耳机,直接将用户的想法传输到目标终端上,莫表终端直接受理,进行用户想法的操作。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,使得用户可直接通过脑电波控制目标终端进行相应的动作,操控方便。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,包括后挂式耳机本体和脑电波感应单元,脑电波感应单元包括依次连接的分布在大脑枕区的脑电波感应器、滤波放大单元、模数转换器和脑电波采集处理芯片,所述滤波放大单元包括依次连接的高阻抗差分输入的第一放大器、陷波器、低通滤波器、带通滤波器和第二放大器,所述耳机本体为蓝牙耳机,脑电波采集处理芯片通过蓝牙和控制输出端口与目标终端的控制输入端口连接,耳机本体通过蓝牙和音频输入端口与目标终端的音频输出端口连接。
后挂式耳机本体包括依次固定连接的左耳挂、后挂式挂置件和右耳挂,脑电波感应器通过连接杆与后挂式挂置件固定连接。
脑电波采集处理芯片通过蓝牙和控制输出端口与目标终端的控制输入端口连接,耳机本体通过蓝牙和音频输入端口与目标终端的音频输出端口连接。
所述耳机本体还设置有分别与脑电波感应器、脑电波采集处理芯片和蓝牙连接的触控装置,触控装置包括脑电波感应开关触摸键、蓝牙开关触摸键和音量开关触摸键中一种或多种触摸键的组合。所述触控装置还设置有彩色指示灯,所述触摸键为椭圆形触摸键,所述触摸键为内凹式触摸键。内凹式触摸键便于定位,及以防误操作。
所述的第一放大器为包括OP-07放大芯片的高输入阻抗差分放大器。
所述的陷波器包括抑制50Hz工频信号的切比雪夫带阻滤波器。
所述的低通滤波器包括巴特沃夫滤波器。
所述的带通滤波器包括切比雪夫带通滤波器。
所述的多路选择开关为MAX3594多路开关芯片。
所述的数模转换器包括TLV2544芯片。
所述的脑电波采集处理芯片包括TMS320VC5402芯片。
所述控制输出端口和音频输入端口还通过一数据传输线与目标终端连接。
本发明的有益效果是:
1)本发明在蓝牙耳机上增设有分布在大脑枕区α波信号的脑电波感应器、滤波放大单元、模数转换器和脑电波采集处理芯片,实现通过蓝牙耳机检测脑电波信号,来与目标终端进行相互交互通信。
2)本发明通过高阻抗差分输入的第一放大器、陷波器、低通滤波器、带通滤波器和第二放大器对脑电波进行滤波放大处理,使得脑电波信号采集处理更为准确。
3)本发明设置有用于控制脑电波感应单元开启和停止的触摸式控制开关,在需要使用脑电波感应功能时,可通过触摸的方式控制脑电波感应单元启动,当不需要使用脑电波感应功能时,可再通过触摸的方式控制脑电波感应单元停止运行,节约电能,提升耳机的续航能力,采用触摸式控制开关,控制方式快捷方便。
附图说明
图1为本发明脑电波感应蓝牙耳机的电路框图;
图2为本发明滤波放大单元的电路框图。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
如图1所示,一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,包括后挂式耳机本体和脑电波感应单元,脑电波感应单元包括依次连接的分布在大脑枕区的脑电波感应器、滤波放大单元、模数转换器和脑电波采集处理芯片,所述滤波放大单元包括依次连接的高阻抗差分输入的第一放大器、陷波器、低通滤波器、带通滤波器和第二放大器,所述耳机本体为蓝牙耳机,脑电波采集处理芯片通过蓝牙和控制输出端口与目标终端的控制输入端口连接,耳机本体通过蓝牙和音频输入端口与目标终端的音频输出端口连接。
后挂式耳机本体包括依次固定连接的左耳挂、后挂式挂置件和右耳挂,脑电波感应器通过连接杆与后挂式挂置件固定连接。
耳机本体还可包括移动通信模块,通过移动通信无线网络与目标终端进行相互通信,地域限制更小,能随时随地地进行远程交互控制。
脑电波采集处理芯片通过蓝牙和控制输出端口与目标终端的控制输入端口连接,耳机本体通过蓝牙和音频输入端口与目标终端的音频输出端口连接。
所述耳机本体还设置有分别与脑电波感应器、脑电波采集处理芯片和蓝牙连接的触控装置,触控装置包括脑电波感应开关触摸键、蓝牙开关触摸键和音量开关触摸键中一种或多种触摸键的组合。所述触控装置还设置有彩色指示灯,所述触摸键为椭圆形触摸键,所述触摸键为内凹式触摸键。内凹式触摸键便于定位,及以防误操作。
所述触控开关可设置在左/右耳挂上。
耳机本体上还设置有USB接口,通过USB接口进行数据交换和充电,耳机本体上还设置有存储模块或存储卡槽,用于存储脑电波数据及其他数据。
所述控制输出端口和音频输入端口还通过一数据传输线与目标终端连接。
所述耳机本体还包括电量管理模块和电量警示模块,电量管理模块用于管理耳机本体的电源和检测电源余量,当电源余量低于预设阈值时,电量管理模块通过电量警示模块进行报警提示。
触控开关通过电量管理模块分别与脑电波感应器、滤波放大单元、多路选择开关、模数转换器和脑电波采集处理芯片连接。
如图2所示,所述滤波放大单元包括依次连接的第一放大器、陷波器、低通滤波器、带通滤波器和第二放大器。
所述的第一放大器为包括OP-07放大芯片的高输入阻抗差分放大器。
所述的陷波器包括抑制50Hz工频信号的切比雪夫带阻滤波器。
所述的低通滤波器包括巴特沃夫滤波器。
所述的带通滤波器包括切比雪夫带通滤波器。
所述的多路选择开关为MAX3594多路开关芯片。
所述的数模转换器包括TLV2544芯片。
所述的脑电波采集处理芯片包括TMS320VC5402芯片。
本发明中,脑电波感应器检测感应脑电波α波信号,并将该脑电波信号发送给第一放大器进行初步放大处理,再经过50Hz陷波器滤除50Hz的干扰和噪声,最后通过低通滤波器、带通滤波器和第二放大器进行进一步滤波和放大处理,输出优化后的脑电波信号给脑电波采集处理芯片进行数据采集。
多路脑电波信号经多路选择开关离散成一路串行的脉冲信号,再经过模数转换后,由第一处理器进行数据采集。
Claims (10)
1.一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,其特征在于:包括后挂式耳机本体和脑电波感应单元,脑电波感应单元包括依次连接的分布在大脑枕区的脑电波感应器、滤波放大单元、模数转换器和脑电波采集处理芯片,所述滤波放大单元包括依次连接的高阻抗差分输入的第一放大器、陷波器、低通滤波器、带通滤波器和第二放大器,所述耳机本体为蓝牙耳机,脑电波采集处理芯片通过蓝牙和控制输出端口与目标终端的控制输入端口连接,耳机本体通过蓝牙和音频输入端口与目标终端的音频输出端口连接;
后挂式耳机本体包括依次固定连接的左耳挂、后挂式挂置件和右耳挂,脑电波感应器通过连接杆与后挂式挂置件固定连接;
所述耳机本体还设置有分别与脑电波感应器、脑电波采集处理芯片和蓝牙连接的触控装置,触控装置包括脑电波感应开关触摸键、蓝牙开关触摸键和音量开关触摸键中一种或多种触摸键的组合。
2.根据权利要求1所述的一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,其特征在于:所述的第一放大器为包括OP-07放大芯片的高输入阻抗差分放大器。
3.根据权利要求1所述的一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,其特征在于:所述的陷波器包括抑制50Hz工频信号的切比雪夫带阻滤波器。
4.根据权利要求1所述的一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,其特征在于:所述的低通滤波器包括巴特沃夫滤波器。
5.根据权利要求1所述的一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,其特征在于:所述的带通滤波器包括切比雪夫带通滤波器。
6.根据权利要求1所述的一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,其特征在于:所述的多路选择开关为MAX3594多路开关芯片。
7.根据权利要求1所述的一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,其特征在于:所述的数模转换器包括TLV2544芯片。
8.根据权利要求1所述的一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,其特征在于:所述的脑电波采集处理芯片包括TMS320VC5402芯片。
9.根据权利要求1所述的一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,其特征在于:所述控制输出端口和音频输入端口还通过一数据传输线与目标终端连接。
10.根据权利要求1所述的一种触控式脑电α波信号感应蓝牙耳机,其特征在于:所述触控装置还设置有彩色指示灯,所述触摸键为椭圆形触摸键,所述触摸键为内凹式触摸键。
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