Sisukord:
- 1. samm: vooluahela tööpõhimõte
- 2. etapp: praktiline kokkupanek
- 3. samm: testimine ja kvaliteedi kontrollimine
Video: Inimese täiustamisseadme ehitamine (põhiline TDCS -varustus): 3 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49
Seda juhendit tsiteeris hea mainega allikas (pdf link)! Viide #10 referaadis "Uued tööriistad neuroparandamiseks - kuidas on neuroeetikaga?" (Link html -le) Croat Med J. 2016 Aug; 57 (4): 392–394. doi: 10.3325/cmj.2016.57.392 ------- Teatud mure sellise tegevuse eetika pärast, hoiatused isiksuse ja hormoonide muutuste kohta tDCS-i kasutamisest. Seega lisasin mõned hoiatused.
Sait erinevatele tDCS -i paigutustele ja efektidele.
Soovi korral vaadake seda projekti minu elu ja kavatsuste kontekstis minu enda saidil.
Redigeerimine: Kui soovite, et riistvara lisaks tDCS -ile teeks ka tACS -i ja tRNS -i, olen ka mõned neist üles ehitanud.
Olin üllatunud ja rõõmus, kui sain teada, et inimeste täiustamistehnoloogiad pole mitte ainult olemas, vaid on ka elektroonilise harrastaja käeulatuses. See juhend on (muidugi) ainult hariduslikel eesmärkidel ja siin kirjeldatud seadet ehitades ja/või kasutades võite rikkuda kohalikke seadusi. Selle juhendi autor ei vastuta põletuste, püsivate neuroloogiliste kahjustuste ega muude kehavigastuste eest, kaasa arvatud hullumeelsus ja/või krambid ja/või tükeldamine ja/või põletamine ja/või surm, mis võivad tekkida seadme ehitamisel ja kasutamisel. siin kirjeldatud.
Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (tDCS) on välise närvimodulatsiooni meetod, mis kasutab kortikaalse erutuvuse muutmiseks väikest voolu läbi aju. Toimemehhanismi üksikasjad ja võimalikud täpsemad täiustused ei kuulu käesoleva artikli reguleerimisalasse, kuid võite uurida kaubanduslikult saadavaid tooteid ning vaadata ohutusandmeid ja eetilisi ülevaateid, enne kui otsustate, kas see on midagi, mida soovite jätkata. Mõned Google'i teadlaste otsingud pakuvad ka huvitavaid asju.
Sellel lehel olev foto on sellest artiklist.
1. samm: vooluahela tööpõhimõte
Kui te ei soovi kaaluda selle vooluahela toimimise teoreetilist alust, jätke see samm vahele. Näidatud vooluahel on reguleeritud voolutugevus. See võib teie tulevastes projektides olla kasulik ehituskivi. See reguleerib voolu läbi R [L], vältides selle ületamist määratud väärtusest. Sellel vooluahelal pole aktiivset ajamimahtu ja seega peab V [DRIVE] olema piisavalt suur, et juhtida soovitud voolu läbi R [L]. Vool läbi R [L] on võrdne I [C]. I [C] on ligikaudu võrdne (V [REF] - (V [BE] T1 -st)) / R [LIM]. Et näha, kust see võrrand pärineb, märkige kõigepealt, et V [REF], silmuse ümber T, T1 ja R [LIM] moodustatud pinge summa peab olema null (Kirchhoffi pingeseaduse järgi): V [REF] - V [BE] - V [RLIM] = 0, nii et V [RLIM] = V [REF] - V [BE]. Vool läbi R [LIM] (tuntud ka kui I [E]) on määratletud Ohmi seadusega ja selle saame asendada eelmise võrrandi abil: I [E] = V [RLIM] / R [LIM] = (V [VIIDE] - V [BE]) / R [LIM]. Baasvoolu ignoreerides on I [C] = I [E], seega on koormustakist läbiv vool ligikaudu määratletud I [LOAD] = I [C] = (V [REF] - V [BE]) / R [LIM]. Kui soovite lisada transistori baasvoolu mõju, peate arvestama ka transistori voolutugevusega, h [FE]. Transistori kui sõlme vaatamine, vastavalt Kirchhoffi kehtivale seadusele, 0 = I [C] + I [B] - I [E] seega I [B] = I [E] - I [C]. Me teame, et h [FE] on tegur, mille saame korrutada I [B] -ga, et leida meie I [C]. Seega I [B] * h [FE] = I [C]. Asendades I [B] eelmisest võrrandist, (I [E] - I [C]) * h [FE] = I [C]. Lahendamine I [C], I [C] = I [E] - (I [E] /(1 + h [FE])) jaoks ja kuna I [E] = (V [REF] - V [BE]) / R [LIM], täpsest võrrandist saab järgmine: I [C] = ((V [REF] - V [BE]) / R [LIM]) - ((((V [REF] - V [BE]) / R [LIM]) / (1 + h [FE])).
2. etapp: praktiline kokkupanek
See on skemaatiline töötava 2 mA vooluvõrgu skeem, mida võib kasutada tDCS -i jaoks. See põhineb eelmises etapis kirjeldatud transistoriregulaatoril. Osad lisati sisse- ja väljalülitusfunktsiooni võimaldamiseks, oleku näitamiseks ja üleliigsete ohutusmeetmete jaoks. --- OSADE LOETELU --- B1: 4 9 V akuklambrit, seeria konfiguratsioon (lisage 9 V patareisid toiteallikaks) S1: SPST-lüliti D1: indikaatortuli D2-D4: 1n400x (ma kasutasin 1n4003) T1: TIP31C (või TIP29C) R1, R2: 12 kohm 250 mW R3, R4: 2,2 kohm 250 mW R5: 560 oomi 250 mW R6: 100 oomi 250 mW Juhtmeid ja geelelektroode on kõige lihtsam leida TENS -seadmete jaoks, kuid see võimaldab tDCS -i, kuigi ainult karvadeta piirkondades. Siiski on ka teisi võimalusi ja käsnaelektroodid põhjustavad elektroodipõletusi vähem.
Esialgne soovitus esialgsel kirjutamise ajal, kõige odavam, kuid seda saab kasutada ainult karvata naha peal ja see võib põhjustada nahaärritust ja väiksemaid kahjustusi: W1: elektroodijuhtmed (näiteks need TENS -juhtmed)
Otsing "TENS elektroodijuhtmed" leiab sobiva tüübi
www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=searc…
E1, E2: geelelektroodipadjad (müüakse ka TENS -seadmete jaoks)
Otsige "TENS geelelektroodid", soovitan 2 "x 2" kandilist geelelektroodi
www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=searc…
Uus soovitus 1: käsnaelektroodid, mis sobivad geelielektroodide asemel 2 mm tihvtpistikutega. See on siiski ebay link, postitatud 24.10.2016 ja see ei pruugi reaalajas jääda / ma ei leia hetkel ühtegi teist 2 mm ühilduvate käsnaelektroodidega müüjat.
Uus soovitus 2: TENS -elektroodide ja Amrexi käsnaelektroodide asemel kasutatakse banaanipistikuid. Need käsnaelektroodid on aga igaüks 20 dollarit, mitte 10 dollarit paari eest, nagu uus soovitus 1.
Uus soovitus 3: Kommentaarides mees, kes selle ehitas, ElChevere, kasutas elektroodide jaoks lusikaid ja köögikäsna, mille kiidan kogu südamest heaks, kuna see on ilmselt odavaim / tõhusaim viis käsnaelektroodide hankimiseks koos üldkasutatavate osadega:)
Selle vooluahela püsivaks kokkupanekuks sobib kõige paremini Perfboard. Kuumsulamliim on kasulik juhtmete liimimiseks, et vältida pinget.
3. samm: testimine ja kvaliteedi kontrollimine
Kui teie seade on konstrueeritud, peaksite seda enne pea ja torso külge kinnitamist ning aktiveerimist testima. Kontrollige lühise väljundvoolu ampermeetriga. Väärtus peaks olema 2 mA +/- 10%. Lõbutse hästi. Proovige paremaks saada. Uurige piratsetaami, kuid pidage meeles, et see toimib kõige paremini koos täiendava koliiniga. Edu.
Soovitan:
Inimese suurusega teleesindusrobot haaratsiga: 5 sammu (piltidega)
Inimese suurusega teleesindusrobot käepidemega: MANIFESTOA hullumeelsus kutsus mind pandeemia ajal Halloweeni peole (30+ inimest), nii et ma ütlesin talle, et osalen, ja kavatsesin raevukujundada telepresotentsuse roboti, et tekitada peol hävingut. koht. Kui te ei tea, milline televiisor on
Inimese silma liikumise jälgimine: 6 sammu
Inimese silma liikumise jälgimine: selle projekti eesmärk on jäädvustada inimsilma liikumist ja kuvada selle liikumine silma kujuga LED -tulede komplektile. Seda tüüpi projektidel võib robootika ja eriti humaani valdkonnas olla palju kasutusvõimalusi
BME280, inimese kontaktandur: 5 sammu
BME280, inimkontakti detektor: Tere ja tere tulemast projektiga Human Contact Detector, kasutades Sparkfuni BME280 andurit. See projekt kasutab BME280 temperatuuriandurit inimeste kokkupuute tuvastamiseks temperatuurimuutuse kaudu
Inimese ja arvuti liides: Funktsioon Gripper (valmistatud Kirigami poolt) randmeliigutuse abil EMG abil: 7 sammu
Inimese ja arvuti liides: Funktsioon Gripper (valmistatud Kirigami poolt) randmeliigutuse abil EMG abil. Nii et see oli minu esimene katse inimese ja arvuti liideses. Ma püüdsin randme liikumise lihaste aktiveerimissignaale EMG anduri abil, töödeldi seda läbi pythoni ja arduino ning käivitas origamipõhise haaratsi
Arduino TDCS super lihtsad. Transkraniaalne alalisvoolu stimulaator (tDCS) DIY: 5 sammu
Arduino TDCS super lihtsad. Transkraniaalne alalisvoolu stimulaator (tDCS) DIY: para fazer este tDCS você Precizará apenas de um arduino, resistor, kondensaator ja algkaablid Komponendid Arduino Pino D13 como saída PWM (pode ser alterado). Pino A0 como entrada analógica (para feedback de corrente). Pino GND apenas para GND.Resist