Многоканальная беспроводная электронная система регистрации сигнала поверхностной электромиограммы

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Arsen Savchuk
Anton Oleksandrovich Popov

Аннотация

В этой статье рассмотрены разработку микроэлектронной системы регистрации сигнала поверхностной миографии на основе инструментального усилителя, фильтров, блока регистрации с использованием беспроводной технологии Bluetooth и создание соответствующего программного обеспечения. Рассматриваются также нейрофизиологические основы, техника регистрации поверхностной электромиограммы, осмотр конструкций электродов и современ-ные тенденции разработки активных электродов. Описан комплекс работ по разработке и из-готовлению многоканальной микроэлектронной системы. Разработано специальное программ-ное обеспечение для фильтрации полученных данных. Проведена апробация беспроводной системы регистрации сигнала, проанализированы полученные с использованием многоканальной микроэлектронной системы сигналы. Результаты включают измеренные сигналы поверхност-ной электромиограммы и их амплитудно-частотный анализ. Полученные результаты могут быть использованы для медицинской диагностики, спортивных исследований, протезирование и интерфейса человек-компьютер.

Библ.12, рис 7.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Savchuk, A., & Popov, A. O. (2016). Многоканальная беспроводная электронная система регистрации сигнала поверхностной электромиограммы. Электроника и Связь, 21(3), 51–57. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2016.21.3.68106
Раздел
биомедицинские приборы и системы

Библиографические ссылки

Gould, K., Rozenfalk, L., & Willison, R. D. (1975). Technical factors in the recording of electrical activi-ty and electro: Trans. from English. M .: Medicine, 151-187.(Rus)

Hazrati, M. K., Husin, H. M., & Hofmann, U. G. (2013, September). Wireless brain signal recordings based on capacitive electrodes. In Intelligent Signal Processing (WISP), 2013 IEEE 8th International Symposium on (pp. 8-13). IEEE.

Jeffrey R. Riskin A. “User`s Guide to IC Instrumentation Amplifiers”, Pp. 3-10, https:// http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-244.pdf

Kuronen, E. (2013). Epic Sensors in electrocardiogram measurement.

Lee, K. M., Lee, S. M., & Park, K. S. (2010). Belt-type wireless and non-contact electrocardiogram monitoring system using flexible active electrode.Int J Bioelectromagn, 12, 153-157.

Lee, J. M., Pearce, F., Hibbs, A. D., Matthews, R., & Morrissette, C. (2004).Evaluation of a capacitive-ly-coupled, non-contact (through clothing) electrode or ECG monitoring and life signs detection for the objective force warfighter(No. RTO-MP-HFM-109). WALTER REED ARMY INST OF RESEARCH SILVER SPRING MD.

Merlo, A., & Campanini, I. (2010). Technical aspects of surface electromyography for clinicians. The open rehabilitation journal, 3(1).

N. Meziane, J. G. Webster, M. Attari, A. J. Nimunkar. (2013). Dry electrodes for electrocardiography. Physiol. Meas., Vol. 34, Pt. 9, Pp. 47-69.

Primor, D. CAR ALERT: Development of non-contact transducers and measurement system.

Sudarsan, S., Student Member, I. E. E. E., & Sekaran, E. C. (2012). Design and development of EMG controlled prosthetics limb. Procedia Engineering,38, 3547-3551.

Florimond, V. (2009). Basics of surface electromyography applied to physical rehabilitation and bio-mechanics. Montreal, Canada: Thought Technology Ltd.

Borisov, O. V., Lupina, B. І., Savchuk, A. V. (2014). Microelectronic system for recording the signal of the surface electromyogram. MYFF, 2014, Vol. 3, Pp. 40-43