Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Podobné dokumenty
Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Climbing Robot. Václav Michal. SŠ AGC a.s Rooseveltovo nám. 5, Teplice

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Elektronické praktikum EPR1

Elektroencefalografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Návrh frekvenčního filtru

Číslicový Voltmetr s ICL7107

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická

10. PŘEDNÁŠKA 27. dubna 2017 Artefakty v EEG Abnormální EEG abnormality základní aktivity paroxysmální abnormality epileptiformní interiktální

4. PŘEDNÁŠKA 15. března 2018

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Teoretický úvod: [%] (1)

Zesilovače biologických signálů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

sympatický kožní reflex - lze použít t v praxi? rová,, Martin Bareš Brno

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

1. ELEKTROMYOGRAM (EMG)

Proudové převodníky AC proudů

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti:

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Rozsah měřené veličiny

Oddělovací moduly VariTrans

Studium tranzistorového zesilovače

doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.

Zpětná vazba a linearita zesílení

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Operační zesilovač (dále OZ)

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

íta ové sít baseband narrowband broadband

Výhradním dovozcem značky Gladen do České Republiky je Ahifi s.r.o. (

Uživatelský manuál Revize RS

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Elektronkový zesilovač ELZES 2x5a. Návod k obsluze

Elektrokardiografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

1.1 Pokyny pro měření

Robotická ruka. Lukáš Fotr a Jaroslav Karban. Integrovaná střední škola, 2. ročník Kumburská 846, Nová Paka

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Gratulujeme vám k zakoupení vašeho nového zesilovače GLADEN.

Náklaďák poháněný dynamem

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

DNP-F109 ( Kč ) Síťový přehrávač s Ethernetovým a WiFi připojením

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Metodické pokyny k materiálu č. 35 Mobilní robot III - Závodní auto (STAVBA)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

Výhradním dovozcem značky Gladen do České Republiky je Ahifi s.r.o. (

Elektrokardiografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Neuromuskulární jitter v diagnostice okulární myastenie gravis

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

CW01 - Teorie měření a regulace

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

MĚŘENÍ BIOPOTENCIÁLŮ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

Ceník platný od STRANA 8 STRANA 2

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ

Návod k obsluze. Předzesilovač 8x

Měřící přístroje a měření veličin

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

I. Současná analogová technika

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Seznam příloh. Příloha č. 1 Souhlas Etické komise UK FTVS. Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Příloha č. 3 Seznam použitých zkratek

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku

Jméno: Skupina: Datum: ELEKTROMYOGRAFIE. svalové bříško. katoda. anoda a. 1. Pokusné osobě očistěte mýdlovou vodou volární stranu zápěstí a vysušte.

1.6 Operační zesilovače II.

Dokumentace. UZ detektor pohybu. k semestrální práci z předmětu Elektronické zabezpečovací systémy. Vypracoval: Lukáš Štěpán

Nás posouvají vpřed ŘEŠENÍ KTS 560/KTS 590. Diagnostika řídicích jednotek s ESI[tronic]

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

XXVIII. Registrace reflexu Achillovy šlachy

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Transkript:

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11

Název úlohy: Svalem na robota Anotace: Úkolem týmu je nastudovat problematiku snímání elektrické aktivity svalů a sestavit ze stavebnice Merkur vozítko, které dokáže podle napínání a povolování svalů projet vytyčenou dráhu. Garantující ústav: Ústav biomedicínského inženýrství Laboratoř: Technická 12, SE3.147 Foto předlohy: T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 2 / 11

Zadání: Z připravených komponent realizujte robotické vozidlo, které bude možné řídit pomocí svalu na holeni (anterior tibialis), tak aby mohlo projet navrženou dráhu. Pro stavbu vozidla máte k dispozici stavebnici Merkur pásový podvozek se dvěma motory, střední stavebnici Merkur, Arduino Uno s motor shieldem pro řízení, dva emg zesilovače SENS-ENG-NC (Bitalino), elektrody a pasivní elektronické součástky. Robotické vozidlo by mělo být ovládáno pomocí zvedání špiček nohou (zapojuje se sval anterior tibialis na přední straně holeně). Elektrická svalová aktivita (EMG) bude snímána pomocí povrchových elektrod. Díky tomu bude umožněna přímá jízda i zatáčení vlevo a vpravo. Pro zesílení elektromyografického signálu z těchto svalů využijte emg zesilovačů. Pro zpracování a vyhodnocení signálu využijte Arduino Uno spolu s motor shieldem. Teoretický rozbor úlohy: Elektromyografie Jedná se o metody měření elektrické aktivity kosterních svalů (myo - sval). Je to rozšíření klinického neurologického vyšetření. HISTORIE 1849 DuBois-Reymons první měření na člověku 1900 F.H. Pratt zjišťuje, že velikost signálu je úměrná kontrakci 1920 první (elektronkový) zesilovač pro EMG + osciloskop 1950 1973 analogové systémy měření 1973 1982 digitální systémy -> digitalizace s možností off-line zpracování 1982 1993 mikroprocesorové systémy s možností zpracování v reálném čase (průměrování, detekce atd.) 1993 systémy vybavené komunikaci s osobním počítačem T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 3 / 11

2001 přenosné systémy, wirelless Obrázek 1: Vlevo analogový systém, uprostřed digitální systém, vpravo mikroprocesorový systém. Obrázek 2: Moderní bezdrátový elektromyografický systém pro diagnostiku pohybové aktivity s ukázkou rozmístění elektrod. T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 4 / 11

MOTORICKÁ JEDNOTKA Jedná se o základní jednotku periferního motorického systému, kdy to představuje soubor svalových vláken inervovaných jedním motoneuronem a je také nejmenší komponentou, kterou lze samostatně aktivovat. Několik takových motorických jednotek pak tvoří celý sval. Aktivace svalů je doprovázená výměnou iontů mezi intra a extracelulárním prostředím, což se právě projeví jako změna potenciálů -> vzniká akční potenciál -> můžeme je zaznamenat. Signály jednotlivých motorických jednotek jsou obvykle na povrchu neměřitelné, ale místo toho měříme sumační signály z několika motorických jednotek v okolí měřeného místa. ZPŮSOB SNÍMÁNÍ Elektrický signál svalu lze snímat: Z povrchu zde se používají povrchové elektrody, které jsou levnější, je snadnější aplikace elektrod i pohodlí pacienta a snímá se signál z celé skupiny svalových vláken. Zevnitř svalu zde se využívají vpichové elektrody, které jsou invazivní, náročnější na aplikace, ale jsou běžné pro diagnostiku, protože umožňují přesněji definovat místo snímání, dokonce je možné snímat elektrický signál z jediného nervového vlákna VLASTNOSTI EMG SIGNÁLU Frekvenční rozsah 10 500 Hz dominantní frekvence jsou od 20Hz do 250Hz (naprosto dostatečný rozsah pro řízení robotického vozítka) Pro vpichové elektrody: až do 3000 Hz (často se uvažuje širší pásmo až do 5 respektive 10kHz). T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 5 / 11

Amplitudový rozsah Při uvolnění svalů 100 300 µv Při pohybu končetiny je velikost EMG signálu závislá na velikosti kontrakce a amplituda může dosahovat až jednotek mv Obrázek 3: Ukázka EMG signálu POŽADAVKY NA KLINICKÝ ELEKTROMYOGRAF Diferenční zesilovač: CMRR alespoň 80dB, lépe 100dB Velká vstupní impedance: 10MΩ (10GΩ, pokud není kůže dostatečně připravena) Zesílení: 100 50000x Šířka pásma: 10Hz až 3kHz (min. 500Hz) o Obvykle bývá větší až 10kHz Možnost kalibrace Minimálně dva kanály Reproduktor kontrola snímaného signálu poslechem T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 6 / 11

DOPORUČENÍ PRO REALIZACI: Snímání signálu Pro snímání budete využívat Ag/AgCl jednorázové povrchové elektrody. Jedná se o elektrody, na které již je nanesen gel. Tyto elektrody je potřeba umístit nad vyšetřovaný sval (anterior tibialis), který se nachází na přední straně holeně. Obrázek 4: Pozice svalu Anterior Tibialis. T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 7 / 11

EMG zesilovač Obrázek 5: Vstupy a výstupy EMG zesilovače Specifikace: Zesílení: 1009x Rozsah: ±1.64 mv (při Vcc = 3.3 V) Frekvenční rozsah: 25 480Hz Spotřeba: ~0.17mA Napájecí napětí: 2,0 3,5 V Vstupní impedance: 7.5 GΩ CMRR: 86dB T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 8 / 11

Obrázek 6: Výpočet napětí EMG signálu Pro snímání EMG signálu využijte dvojici EMG zesilovačů. Vstupní a výstupní piny jsou zakresleny na Obrázku 5. Pro napájení zesilovače je potřeba napájecí napětí Vcc = 3.3V (využít příslušný výstup na Arduinu). Dále je pak potřeba referenční napětí o velikosti Vcc/2, což je možné vytvořit pomocí vhodného děliče. Výsledná velikost změřeného EMG napětí lze vypočítat podle postupu na Obrázku 6 (tento postup není nezbytně nutný k řešení řízení robota). Pro realizaci již máte nachystány dvojice EMG zesilovačů (pro pravý a levý kanál). Tyto zesilovače již mají propojen vstup REF (pouze jedna referenční elektroda na pacientovi), dále jsou pak propojeny piny pro VCC, VCC/2 a GND, protože zesilovače budou napájeny z jednoho zdroje. T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 9 / 11

Arduino Pomocí platformy Arduino je možné signál vhodně zpracovat a vyhodnotit. Podle velikosti signálu z levé a pravé končetiny se bude rozhodovat, zda má jet robot doleva nebo doprava. Vzhledem k povaze signálu je doporučením využívat některých základních postupů pro filtraci signálů (průměrování, mediánová filtrace atd.). Program může obsahovat rovněž vhodnou inicializační funkci, která umožní kalibraci rozsahů na konkrétní osobu. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ: Cílem je sestavit robotické vozítko, který bude ovládán pomocí svalů Anterior Tibialis (levá a pravá dolní končetina). Kontrakce nebo relaxace svalu na levé/pravé končetině by měla ovládat zatočení doleva/doprava, kontrakce nebo relaxace obou svalů zároveň by měla ovládat jízdu vpřed. Hodnotit se bude čas projetí vytyčené dráhy. V okamžiku přejetí mimo označenou trať bude vozidlo umístěno zpátky na trať v místě vyjetí a týmu bude připočítáno 10 trestných sekund. Každý tým může využít několik měřených pokusů, s tím, že se bude počítat vždy ten poslední. V případě shodného času rozhodne o vítězi odborná komise, která posoudí dokonalost konstrukce a samotného programu vozidla. T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 10 / 11

Partneři soutěže T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 11 / 11