我想設計一組有源電極,沒有找到很合適的資料,不過大概知道了怎么做。就是一個緩沖器。

一個接觸的示意圖就是這樣(生物電測量采集)

這個是普通的等效圖

但是找到的容性

一個給出元件的原理圖

這個是一個論文里面的實物圖,就是這樣的
對于噪音來說,也是要考慮的一個大事情,因為腦電的量級就是 uV 了。
α波:頻率范圍處于 8Hz~13Hz 之間,振幅范圍處于 20μv~100μv 之間。
β 波:頻率范圍處于 20Hz~30Hz 之間,振幅范圍處于 5μv~20μv 之間。
θ波:頻率范圍處于 4Hz~7Hz 之間,振幅范圍處于 10μv~50μv 之間。
δ波:頻率范圍處于 1Hz~3.5Hz 之間,振幅范圍處于 20μv~200μv 之間。
γ 波:頻率范圍處于 30Hz~60Hz 之間,振幅很小。
最小設置應具有8個電極傳感器,放置于我們能測量大腦的特定部位。大多數情況下,使用8個通道設置來測量基于大腦的接近和回避動機反應的額部不對稱性(接近/回避行為是什么)
腦電信號通道的數量決定了我們能夠處理的信息量。一般的劃分可以是:
> 64ch: 高密度神經圖像研究,主要目的是源定位和信號處理過濾。
32-64ch: 神經科學研究,腦電圖成像(伴有嚴重的腦電偽影過濾)。
19ch: 臨床研究和實踐中使用的標準10-20系統。
16-32ch: 應用神經科學研究領域,如腦機接口、生物醫學工程、神經工程、心理學等。
8-16ch: 用于運動神經康復、認知神經康復、消費者神經科學等,這類研究我們通常需要知道測量的大腦活動和區域。
這里也給出了有源電極的接法:
其實我發現直接使用 AD8232 是一個不錯的選擇
接地電極/COM電極:用于將放大器和受試者放置在同一電位,減少共模干擾,同時接通信號;
參考電極:用于相對的零電位信號,從每個記錄電極中減去該信號獲取值;記錄信號電極:放置在我們想要測量的特定頭皮位置,一般為耳后乳突、鼻尖或者耳垂。

這里也給出一個有源的電極的設計方案

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