UA113778C2 - Багатоканальний датчик електроміограми - Google Patents
Багатоканальний датчик електроміограми Download PDFInfo
- Publication number
- UA113778C2 UA113778C2 UAA201503789A UAA201503789A UA113778C2 UA 113778 C2 UA113778 C2 UA 113778C2 UA A201503789 A UAA201503789 A UA A201503789A UA A201503789 A UAA201503789 A UA A201503789A UA 113778 C2 UA113778 C2 UA 113778C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- analog
- electrodes
- digital converter
- multiplexer
- amplifier
- Prior art date
Links
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims description 6
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims description 6
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims 1
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 claims 1
- 210000003462 vein Anatomy 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 4
- 210000003205 muscle Anatomy 0.000 description 11
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 4
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000002567 electromyography Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 description 2
- 210000000245 forearm Anatomy 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 230000001953 sensory effect Effects 0.000 description 2
- 208000029578 Muscle disease Diseases 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 210000003414 extremity Anatomy 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 210000004247 hand Anatomy 0.000 description 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000002232 neuromuscular Effects 0.000 description 1
- 210000000578 peripheral nerve Anatomy 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 210000002027 skeletal muscle Anatomy 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
- 210000000707 wrist Anatomy 0.000 description 1
Landscapes
- Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
Abstract
Винахід належить до вимірів для діагностичних цілей, зокрема до вимірів біологічних сигналів організму або його частин, і може бути використаний для отримання результуючого сигналу в цифровій формі, придатного для подальшої обробки на пристроях подальшої обробки електроміограми, зокрема для розпізнавання жестів людини. Датчик містить електроди, з'єднані послідовно з мультиплексором, попереднім підсилювачем, другим мультиплексором, підсилювачем, аналого-цифровим перетворювачем, блоком керування, який сполучено з аналого-цифровим перетворювачем, мультиплексорами і електронними ключами, з'єднаними з електродами, при цьому другий мультиплексор сполучено з фільтром високої частоти. Створено універсальний багатоканальний датчик електроміограми з високою чутливістю, який зменшує вартість вироблення пристрою і габарити, підвищує його стабільність.
Description
Винахід належить до вимірювання для діагностичних цілей, зокрема до вимірювання біологічних сигналів організму або його частин, і може бути використаний для отримання результуючого сигналу в цифровій формі, придатного для подальшої обробки на пристроях обробки електроміограми, зокрема для розпізнавання жестів людини.
Електроміографія - метод вимірювання функціонального стану скелетних м'язів, що базується на реєстрації електричних потенціалів, які виникають у них. Пристрій, що використовується у електроміографії, називають електроміограф, а результатом реєстрації електричних потенціалів м'яза є електроміограма.
Електроміографія використовується в медицині для діагностики периферичних нервів та м'язів, зокрема при захворюваннях м'язів, для виготовлення протезів кінцівок тощо. Крім того, електроміограф застосовують для взаємодії людини з комп'ютером (Ппитап-сотриїег іпіегасіп або тивсів-сотриїєг іпівгасіоп) в такому випадку електроміографи мають найчастіше портативний розмір і можуть бути використані для контролю стану нервово-м'язової системи хворих, спортсменів, а також керування електронними пристроями за допомогою жестів для роботи та розваг людини у повсякденному житті.
Звичайне виконання електроміографа включає апаратну та програмну частини, апаратна частина виконує прийом сигналу та його початкову обробку (підсилення та фільтрацію), а програмна частина пристрою виконує подальшу обробку сигналу відповідно до призначених завдань з використанням різних алгоритмів обробки та додаткових програмних і апаратних засобів.
Пристрої розпізнавання жестів, зокрема на основі електроміографів, найчастіше взаємодіють з руками людини, рухи яких найбільш активні, різноманітні та точні. У винаході
О58447704 В2, ЧОбЕ15/18, 2013, пристрій розташовано на верхній частині передпліччя людини.
Таке розміщення дозволяє знімати біопотенціали м'язів, за допомогою яких здійснюються жести пальців та кисті. Розміщення пристрою на місці зосередження великої кількості м'язів дозволяє зробити процес його зручнішим для повсякденного використання, проте такий пристрій складніше реалізувати. Локалізація електродів на обмеженій поверхні передпліччя полегшує процес узгодження сигналів, отриманих від різних м'язів, але вносить додаткові похибки, спричинені паразитними зарядами від інших електродів та сигналами, отриманими від сусідніх
Зо м'язів.
У винаході ЕР1656883 АТ, АЄ185/0488, 2006, пропонується використання пари поверхневих електродів - сенсорного (інформативного, чутливого) та референсного, сполучених через підсилювач і смуговий фільтр з аналого-дифровим перетворювачем і мікроконтролером.
Використання однієї пари електродів (одного каналу) дозволяє виміряти зміни потенціалів одного м'яза, що недостатньо для задачі розпізнавання жестів, проте підходить для заявлених медичних цілей.
Більш універсальним пристроєм є багатоканальний електроміограф, кожному каналу якого відповідає пара електродів - сенсорного (інформативного, чутливого) та референсного.
Наприклад, у винаході 58170656 В2, Аб185/0488, С20О6Е3/015, 2012, такі пари електродів пропонується розмістити у манжеті або браслеті, що носять на зап'ясті, або в елементі одягу і використовувати електроміограф для взаємодії людини з комп'ютером. Автори патенту передбачають з'єднання кожної пари електродів напряму з підсилювачем або через мультиплексор, керований мікропроцесором. Таке виконання аналогової частини датчика призводить до накопичення локальних зарядів на електродах внаслідок електролітичних явищ у місті контакту електродів зі шкірою.
У випадку використання мультиплексора кількість каналів, що підсилюють, і як наслідок, кількість підсилювачів менша, ніж кількість пар електродів, що зменшує ресурси, затрачені на отримання електроміограми активних м'язів, проте вищевказана проблема накопичення зарядів цим не вирішується. Передбачається також застосування додаткових пар електродів як зондуючих для складання карти розміщення сенсора. Проте вони прикладають до шкіри додаткові потенціали, що створює додаткові перешкоди корисному сигналу, а також збільшує паразитні заряди, накопичені на електродах.
Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є пристрій, призначений для моніторингу електричного сигналу, створеного активністю м'язів з індикацією (зворотним зв'язком) у вигляді візуальної шкали та акустичного сигналу (05 4170225, А6185/0488, 19791.
Пристрій не багатоканальний, він використовує два електроди як чутливі і один електрод як спільний референсний. Як наслідок, якість контакту погіршується, а кількість одночасно досліджуваних м'язів недостатня. У пристрою є два каскади підсилення сигналу з електродів - попередній підсилювач і основний, між якими виконані фільтр високої частоти (ФВЧ) та фільтр бо низької частоти (ФНЧ). Проте ФНЧ розміщено не в кінці ланцюжка, а після попереднього підсилювача. Крім того, відсутній мультиплексор, який би дозволив спростити принципову схему, зменшити габарити пристрою, підвищити його стабільність.
В основу винаходу поставлено задачу створення універсального багатоканального датчика електроміограми з високою чутливістю, який би зменшив вартість вироблення пристрою і габарити, підвищив би його стабільність.
Поставлену задачу вирішують тим, що багатоканальний датчик електроміограми, який містить електроди, два каскади підсилення - основний і попередній підсилювачі, фільтр високої частоти, згідно з винаходом, додатково містить два мультиплексори, електронні ключі, аналого- цифровий перетворювач, блок керування, при цьому кожен канал складається з пари електродів, з'єднаних послідовно з мультиплексором, попереднім підсилювачем, другим мультиплексором, підсилювачем, аналого-дифровим перетворювачем, блоком керування, який сполучено з мультиплексорами і електронними ключами, з'єднаними з електродами, а фільтр високої частоти сполучено з другим мультиплексором.
Багатоканальний датчик може додатково містити фільтр низької частоти, розміщений між підсилювачем і аналого-дифровим перетворювачем.
Конструкція багатоканального датчика електроміограми на основі поверхневих електродів забезпечує стабільну роботу кожного каналу без спотворення сигналів перешкодами, що спричинені іншими електродами, активністю (рухом) сторонніх м'язів і тканин тіла, зовнішніми джерелами шуму, накопиченням постійної складової, накопиченими паразитними зарядами в місці контактів електродів зі шкірою.
Використання попереднього підсилювача підвищує чутливість електроміографа.
Фільтр високої частоти і фільтр низької частоти забезпечують отримання підсиленого сигналу каналів електроміографа потрібного характеру та діапазону частот.
Використання мультиплексорів дозволяє значно спростити структурну схему, зменшити вартість пристрою і габарити, підвищити його стабільність.
Результуючий сигнал в цифровій формі, що отримують, придатний для подальшої обробки на пристроях обробки електроміограми, зокрема для розпізнавання жестів.
Винахід пояснюється кресленнями.
На Фіг. 1 - зображено багатоканальний датчик електроміограми без фільтра низької частоти;
Зо на Фіг. 2 - багатоканальний датчик електроміограми з фільтром низької частоти;
Багатоканальний датчик електроміограми містить електроди 1, з'єднані послідовно з мультиплексором 2, попереднім підсилювачем 3, другим мультиплексором 4, підсилювачем 5, аналого-дифровим перетворювачем б, блоком 7 керування, який сполучено з аналого- цифровим перетворювачем (АЦП) 6, мультиплексорами 2, 4 та з електронними ключами 8, з'єднаними з електродами 1, при цьому другий мультиплексом 4 сполучено з фільтром 9 високої частоти (ФВЧУ).
Багатоканальний датчик може додатково містити фільтр 10 низької частоти (ФНУ), розміщений між підсилювачем 5 та АЦП 6.
Кожен канал багатоканального датчика електроміограми для більшої точності приєднують до шкіри людини парою поверхневих електродів 1. Мультиплексори 2 і 4 спрощують схему обробки сигналів з різних каналів датчика. Електронні ключі 8 слугують для використання вільних у поточний момент електродів 1 як референсних (геїегепсе еїіІесігоде, міпца! агоипа).
Будь-яка кількість незайнятих електродів 1 може виступати референсними одночасно. Це означає, що визначена кількість незайнятих електродів 1 замикаються між собою, що, в свою чергу, дозволяє розряджати локальні заряди на електродах 1, що утворені в результаті електролітичних ефектів у місці контакту зі шкірою.
Підсилення сигналу, знятого з електродів 1, відбувається в два етапи, тобто виконується попереднім підсилювачем З (ргеатрійіе), потім сигнал через другий мультиплексор 4 проходить через фільтр 9 високих частот (ФВЧ, Ппідп-развіййег, НРЕ), що прибирає з сигналу постійну складову, яка може з'являтись внаслідок паразитних зарядів на електродах 1, і підсилюється підсилювачем 5 з високим коефіцієнтом підсилення. Кількість фільтрів 9 високих частот відповідає кількості пар електродів 1, тобто максимальному числу каналів датчика, оскільки кожен фільтр налаштовується під параметри сигналів конкретного каналу.
Використання фільтра 9 високих частот попереджає перевантаження підсилювача (з великим коефіцієнтом підсилення) постійною складовою та позбавляє від необхідності використання активного віртуального заземлення (мійцаї! дгошипа).
Після підсилювача 5 сигнал електроміограми може проходити через фільтр низької частоти 10 (ПОм/-развіїЦНег, І РЕ), після чого оцифровується на аналого-дифровому перетворювачі 6 (АЦП,
АБС) і надходить на блок 7 керування, де обробляється в цифровому вигляді або бо направляється для подальшої обробки на інші цифрові та аналогові пристрої.
Блок 7 керування також виконує керування роботою мультиплексорів 2, 4 і електронних ключів 8.
Claims (2)
1. Багатоканальний датчик електроміограми, що містить електроди, два каскади підсилення - основний і попередній підсилювачі, фільтр високої частоти, який відрізняється тим, що додатково містить два мультиплексори, електронні ключі, аналого-дифровий перетворювач, блок керування, при цьому кожен канал складається з пари електродів, з'єднаних послідовно з мультиплексором, попереднім підсилювачем, другим мультиплексором, підсилювачем, аналого- цифровим перетворювачем, блоком керування, який сполучено з аналого-цдцифровим перетворювачем, мультиплексорами і електронними ключами, з'єднаними з електродами, а фільтр високої частоти сполучено з другим мультиплексором.
2. Багатоканальний датчик за п. 1, який відрізняється тим, що додатково містить фільтр низької частоти, розміщений між підсилювачем і аналого-дифровим перетворювачем. х нин в дин Тло кертвання ження АЙ веною З , і т : ; І , ! рн Мувіт нн С ОБРЕЯННИ и МІУАМЕНІЗЛЕКЄС. ню Підсняюва З Н У й 5 ЗІЛЬНЛЕНЯЧ КІ З 7 і 3 З З і З Я он ї : | Хсогсесестогесгестосогоєестогесо оон: З і Е ' З дддентжднячнячтялтнлияннянияний М Клехтрехя шик Я й шк же, і ді й ТЕ Н ї хе 1 ЕЇ Е шо БПеКтВОННЙ З Я як ! і | КЕ Ї дитин тлу Ж «не, нин І ши ! Тенже: керування | ххх кккккК и І! АЦЯ - вна : І 5 ї фття ни, ЕН не - : п ОВ 1 г ШИ ШИ ЩЕ | сш 5 ! х Мелютниленеюріття ГонюреНН с Мімттниленоюр ----я Тілеклюван Н 5 х 4 й ЕЕ: ВИК Що й ; З Е і. : ; ши ше ЕН інекеводи: ши Де ШЕ | ОВОЧ. і З пи: | : З мижеютючий | З Ї і Езектраннй З ЕН ой ; ення Електр ОН ус Н і й ! ККЗ; ї срккккА КК КУМ В 4 і ках
ФІ.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAA201503789A UA113778C2 (xx) | 2015-04-21 | 2015-04-21 | Багатоканальний датчик електроміограми |
PCT/UA2016/000049 WO2016171642A2 (ru) | 2015-04-21 | 2016-04-21 | Многоканальный датчик электромиограммы |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAA201503789A UA113778C2 (xx) | 2015-04-21 | 2015-04-21 | Багатоканальний датчик електроміограми |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA113778C2 true UA113778C2 (xx) | 2017-03-10 |
Family
ID=57143276
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UAA201503789A UA113778C2 (xx) | 2015-04-21 | 2015-04-21 | Багатоканальний датчик електроміограми |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
UA (1) | UA113778C2 (uk) |
WO (1) | WO2016171642A2 (uk) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111657931B (zh) * | 2020-06-30 | 2023-06-06 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 一种心电电极复用为按键的方法、装置及存储介质 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8200317B2 (en) * | 2006-06-30 | 2012-06-12 | Intel Corporation | Method and apparatus for amplifying multiple signals using a single multiplexed amplifier channel with software controlled AC response |
-
2015
- 2015-04-21 UA UAA201503789A patent/UA113778C2/uk unknown
-
2016
- 2016-04-21 WO PCT/UA2016/000049 patent/WO2016171642A2/ru active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2016171642A3 (ru) | 2017-06-22 |
WO2016171642A2 (ru) | 2016-10-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104363824B (zh) | 心电图中实时qrs持续时间的测量 | |
KR101448106B1 (ko) | 무구속 근전도 신호를 이용한 재활상태 분석방법 | |
US11607126B2 (en) | Electrodes for biopotential measurement, biopotential measuring apparatus, and biopotential measuring method | |
Bansal et al. | A computer based wireless system for online acquisition, monitoring and digital processing of ECG waveforms | |
RU2627818C1 (ru) | Способ бионического управления техническими устройствами | |
CN105982642A (zh) | 一种基于体震信号的睡眠检测方法及检测系统 | |
GP et al. | A Body Area Network through Wireless Technology | |
Fara et al. | Robust, ultra low-cost mmg system with brain-machine-interface applications | |
JP5445263B2 (ja) | 生体情報取得装置 | |
KR20160107390A (ko) | 심전도 신호 측정장치 | |
KR20150146328A (ko) | 생체 전극 및 이를 이용한 생체 신호 처리 장치 및 방법 | |
CN110013246A (zh) | 一种高压氧舱生命体征监测方法及系统 | |
CN110731764A (zh) | 一种脉搏检测系统 | |
Tong et al. | Sensitivity analysis of wearable textiles for ECG sensing | |
WO2015115114A1 (ja) | 血圧測定システムおよび脈波センサ | |
CN214434253U (zh) | 一种上肢康复穿戴式设备及系统 | |
UA113778C2 (xx) | Багатоканальний датчик електроміограми | |
Stork et al. | Non-contact ECG Monitoring for Driver | |
Nazeri et al. | Wireless ECG Monitor Using Labview | |
Mabrouk et al. | Surface multi-purposes low power wireless electromyography (EMG) system design | |
Centracchio | A New Piezoelectric Sensor for Forcemyography Application | |
Anas et al. | On-line monitoring and analysis of bioelectrical signals | |
Ganesan et al. | Real time ECG monitoring system using raspberry Pi | |
Vavrinsky et al. | Monitoring of EMG to force ratio using new designed precise wireless sensor system | |
Mamee et al. | Comparative Analysis of AD8232 and BioAmp EXG Pill Analog Front-End Devices in ECG Signal Processing |