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一种神经接口信号采集电路的制造技术

imtoken官方地址 2024-01-19 05:07:30

本发明专利技术涉及一种用于神经接口的信号采集电路,该信号采集电路包括输出单元,输出单元包括至少一个输出通道,输出通道包括第一开关,第一开关这些开关被选择性地打开,使得输出通道输出相应的神经信号。在本发明专利技术中,通过控制每个输出通道的门控开关的通断状态,对于多组数据的输出,可以对每组数据进行选择性的切换输出,不仅可以减少数据数输出率,也降低整体功耗。降低整体功耗。降低整体功耗。

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【技术实现步骤总结】

一种神经接口的信号采集电路

[0001] 本专利技术涉及大阵列神经接口电路领域,具体涉及一种用于神经接口的信号采集电路。

技术介绍

[0002]对于传统的电极数量较少的神经接口电路,由于电极数量少,电极单点的采样率不高,所有点都可以直接放大采样通过所有渠道和AD转换。对于大阵列的神经接口电路,由于电极数量较多,单个电极的采样率应该达到20KHz左右。应用于数万个点的电极阵列时,如果要同时输出所有电极点,数据量太大会导致速率过高。 ,数据输出功耗大,处理量大。

技术实现思路

[0003] 本专利技术涉及一种用于神经接口的信号采集电路,至少可以解决现有技术的部分缺陷。

[0004] 本专利技术的技术方案实现如下:提供一种用于神经接口的信号采集电路,包括:输出单元,所述输出单元包括至少一个输出通道,所述输出通道包括第一A开关,选择性开启第一开关,使输出通道输出相应的神经信号。

[0005] 作为实施例之一,第一开关与控制单元连接,控制单元控制第一开关的闭合或断开。

[0006] 作为实施例之一,所述采样电路包括数据转换单元,所述数据转换单元用于对所述神经信号进行并串转换。

[0007] 作为实施例之一,所述采样电路包括至少一个采样单元,所述采样单元包括至少一个采样通道,所述采样通道与对应的输出通道相连。

[0008] 作为实施例之一,该信号采集电路还包括AD转换模块,AD转换模块的输入端与采样通道的输出端连接,AD转换的输出端模块已连接到输出单元的输入端已连接。

[0009] 作为实施例之一,所述采样通道包括第二开关,所述第二开关选择性开启,使得所述采样通道获取对应的神经信号。

[0010] 作为实施例之一,采样通道包括接触垫、滤波器和放大器,滤波器、放大器和第二开关串联连接。

[0011] 作为实施例之一,所述采样单元还包括运算放大器,所述采样通道的输出端与所述运算放大器的同相输入端连接。

[0012] 作为实施例之一,所述采样单元还包括采样电容,所述采样电容的一端接地,另一端与运算放大器的同相输入端连接。

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[0013] 作为实施例之一,第二开关与控制单元连接,控制单元控制第二开关的闭合或断开。

[0014]本专利技术至少具有以下有益效果:本实施例提供了一种神经接口的信号采集电路

路,包括:输出单元,所述输出单元包括至少一个输出通道,所述输出通道包括第一开关,所述第一开关选择性导通,使得所述输出通道输出相应的神经信号。输出通道选择性开启,可根据需要控制采样速度,避免采样速度过高。可用于数千到数万个神经电极的大型阵列。

[0015]由于该专利技术的信号采集电路包括至少一组输出单元,可用于数千至数万个神经电极的大阵列。通过控制每个输出通道的门控开关的通断状态,对于输出m组数据,可以选择每组数据为可切换输出,这样既可以降低数据个数输出率,又可以降低总功耗。

[0016]图纸说明

[0017] 为更清楚地说明专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面对实施例或现有技术说明中需要用到的附图进行简单介绍以下。显然,以下描述中的附图仅是专利技术的部分实施例,对于本领域的普通技术人员来说,在没有创造性劳动的情况下,还可以从这些附图中获得其他的附图。

[0018] 图。附图说明图1为本发明实施例提供的具有可选输出通道的神经接口的采样输出电路示意图;如图。图2为本发明专利技术实施例提供的单组采样单元示意图。

具体实现方法

[0019] 下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅是专利技术的一部分实施例。 ,并非所有示例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。

[0020] 在本专利技术的描述中,除非另有说明,“多个”和“若干”的含义是两个或多个。

[0021] 实施例一:为了解决上述问题,本实施例提供一种神经接口的信号采集电路,包括:输出单元,输出单元包括至少一个输出通道,输出通道A包括第一开关,选择性开启第一开关,使输出通道输出相应的神经信号。

[0022] 其中,第一开关与控制单元连接,控制单元控制第一开关的闭合或断开。采样电路包括数据转换单元,用于对神经信号进行并串转换。

[0023] 本实施例的信号采集电路还包括至少一个采样单元,所述采样单元包括至少一个采样通道,所述采样通道包括第二开关,所述第二开关选择性地导通到所述采样通道被用来获取相应的神经信号。其中,每个采样通道设置有第二开关,当第二开关打开时,采样通道的链路开启,可以得到采样通道对应的电极触点采集的神经信号。当第二个开关断开时,采样通道的链路也断开,无法获取采样通道对应的电极触点采集的神经信号。

[0024] 具体地,采样通道包括接触垫、滤波器和放大器,接触垫连接到滤波器的输入端,滤波器的输出端连接到滤波器的输入端。放大器。输入端相连,放大器的输出端与第二开关的输入端相连。接触垫用于与电极上的电极触点连接。其中,电极为

植入神经细胞,电极上的电极触点用于收集神经信号。

[0025]在本实施例中,采样单元还包括运算放大器,采样通道的输出端与运算放大器的同相输入端连接。采样单元还包括采样电容,采样电容一端接地,另一端连接运算放大器的同相输入端。

[0026]进一步地,运算放大器的输出端与AD转换单元连接。 AD转换单元用于将模拟信号转换为数字信号。

[0027] 本实施例中,第二开关的控制端与控制单元连接,控制单元控制第二开关的闭合或断开。其中,控制单元可以设置在信号采集电路中,也可以设置在与信号采集电路连接的其他电路中。

[0028] 在一个优选实施例中,所述采样单元的数量为多个,所述多个采样单元分层设置。具体的,采样单元设置在微针体上,多个微针体分层排列,即以微针体为载体,多个采样单元堆叠在一起形成大阵列的神经接口电路。它用于收集数千到数万个神经信号。

[0029] 实施例2:参照图1。 1、本专利技术实施例公开了一种神经接口的信号采集电路,包括输出单元,输出单元具有至少一个输出通道,每个输出通道串联有一个门控开关,输入端多个输出通道中的一个与前端电路的多个输出端一一对应连接,多个输出通道的输出端与并串转换模块连接。

[0030] 作为实施例之一,输出通道上的门控开关与控制单元连接,门控开关的闭合或断开由控制单元控制。

[0031] 实施例3:参照图1。 1和图。如图2所示,本专利技术实施例公开了一种用于神经接口的信号采集电路,包括至少一个采样单元和一个输出单元,该输出单元包括至少一个输出通道,该输出通道包括一个第一开关,选择性地开启第一开关,使输出通道输出相应的神经信号。采样单元包括至少一个样本

【技术保护点】

【技术特点总结】

1.一种神经接口的信号采集电路脑机接口技术几时可以实现,其特征在于,包括:输出单元,输出单元包括至少一个输出通道,输出通道包括第一开关,第一开关A开关选择性开启,使输出通道输出相应的神经信号。 2.根据权利要求1所述的信号采集电路,其特征在于,所述第一开关与控制单元连接,所述控制单元控制所述第一开关的闭合或断开。 3.根据权利要求1所述的信号采集电路,其特征在于,所述采样电路包括数据转换单元,所述数据转换单元用于对所述神经信号进行并串转换。 4.根据权利要求1至3任一项所述的信号采集电路脑机接口技术几时可以实现,其特征在于,所述采样电路包括至少一个采样单元,所述采样单元包括至少一个采样通道,所述采样通道对应于所述输出通道连接。 5.根据权利要求4所述的信号采集电路,其特征在于,所述信号采集电路还包括AD转换模块,所述AD转换模块的输入端与所述采样通道的输出端相连。 .

【专利技术属性】

技术研发人员:黄丽、黄升、李凯、李茂涛、

申请人(专利权):武汉中华脑机融合技术开发有限公司,

类型:发明

国家省份:

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