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多通道EMG信号处理放大器
低成本、多通道、EMG信号处理放大器 保罗·d·切尼, 乔纳森·d·肯特, 罗伯特·w·汤普森 1997年3月5日初稿;1997年10月6日修订, 1997年10月8日定稿 摘要:在运动控制的研究中,对扩展被检测肌肉的数量提出了越来越多的要求,因为肌电图活动正是通过这些肌肉处理运动任务的表现而记录下来的。对这种EMG信号进行理想的观测和分析需要能够提供可调增益和基线偏置以及可选择性整流滤波的信号处理放大器。本文介绍了一种低成本的双通道信号处理放大电路。 关键词:肌电图;移动,放大器;电路;多通道记录 引言 对神经控制运动理解方面所取得的进步已变得日益依赖对一个特定肌肉活动任务所产生的大量肌电信号进行记录的能力(Kasser 和Cheney, 1985; Lemon 等, 1986; Fetz 等, 1989;Cheney 等, 1991; Porter 和 Lemon, 1993; Maierand Hepp-Reymond, 1995; Miller 和 Houk, 1995)。即使任务看似简单并且局限于少量的一些肌肉,例如动一动某个手指。而实际上却涉及了许多不同的收缩肌和拮抗肌的共同作用(Schieber,1991)。肌电活动信号的记录可以被用来识别参与了运动任务的神经元和肌肉各自功能之间的关系。它也可以用来揭示神经突触组织与运动神经元的重要作用。例如,单一神经元的放电可用于分析在多重肌肉参与的一项运动任务中的肌电活动问题。在矫正肌电图的穗触发活动中便利化的PSpF存在已经证明,触发一个。同样, PSpS的存在可以被看做是抑制神经元可以抑制肌肉活动的有力证据。(Kasser和Cheney,1985年)。于此同时,神经元的相关活动以及对参与个体运动任务的相关肌肉活动的多渠道记录的即时观测,对于研究个人运动的大量试验也是非常的关键。在这种情况下,对原始肌电信号进行转换,使之转化成更有意义的信号形式,以便即时进行观测和分析就成为了最理想的选择。在理想情况下,经过处理的信号应该是相对平滑,其振幅的变化应该能够反映肌电活动的状况。可以满足以上要求的滤波电路,已经在很早以前就发明出来并投放市场。 (Gottlieb和Agarwal,1970年)。然而,除了要求对肌电信号进行过滤之外,其它信号处理模式,如增益控制、偏移距控制和交流耦合通常也是必须进行的。而所有的这些功能可通过个人对电子模块的整合加工来获取,最常见的是作为一个单一的渠道模式,而要想获得多渠道的肌电信号放大处理器的费用是相当昂贵的。 图1 肌电放大器的每个通道由五个阶段进行信号处理和缓冲。 为了解决这一问题的需要,我们设计了一个提供了多渠道、模块化、可进行衰减控制、偏移量控制、交流耦合、全波整流和低通滤波功能的通用EMG信号处理放大器。交流耦合、矫正和过滤各自拥有一个可独立转换的信号源(图1)。该放大器的目的是要构成一个高增益的差分放大输入系统。 2 电路描述 每个放大器模块可以两个通道的信号进行处理,并被设计安装在一个矢量电路板上,并且可以被插入到标准矢量框架底盘上。每个通道分为五个阶段进行信号处理,其中3个可以使用前面板开关加分路控制(图1)。第一阶段可以提供输入隔离,能够对正极或负极的原始EMG直流偏置信号进行修正,同时提供从0到10倍范围的放大。第二、第三和第四阶段可以分别完成对交流信号的耦合,全波整流和滤波。阶段2 - 4可以单独使用前面板开关进行分路控制。第五阶段提供输出隔离和低阻抗输出。 放大阶段(第一阶段)由高精度可变增益放大器以及INA101HP型放大器构成(图2)。由于仪表放大器具有高输入阻抗,从而能最大限度的减少信号源的负载。直流偏置调整可以通过改变仪表放大器偏差端口电势的极性和振幅的来完成。增益控制可以通过对‘741’型运算放大器反馈的调整而获得完成。 交流耦合电路(第二阶段)由高通滤波器和一个运算放大缓冲器构成。高通 图2 肌电信号放大器各阶段的详细电路以及放大器不同阶段电路元件的组成。虚线表示双杆双抛开关。 滤波器可以消除不必要的直流偏置信号,而这些直流偏置信号可能会使肌电图信号本身产生显著的扭曲变形。该高通滤波器可以提供低于5赫兹的6dB/八度音阶的衰减。 全波整流阶段(第三阶段)可以通过使用美国Analog Devices软件公司生产的AD630型芯片来实现。AD630型芯片是一种多功能的信号加工处理集成电路,在此处用作精密绝对值装置。这个阶段的任务是通过将AD630作为是完成的作为一种平衡调制器进行配置,并且,要将输入信号同时作为信息载体和调制信号进行处理。此外,该装置不需要额外的电路或组件对其提供高精度的校正。 低通滤波器(第四阶段),可以使整流器的输出信号变得更加平滑,并且产生了一种可以通过振幅变化来体现肌电活动水
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