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文档简介
脑电波的发展史、脑结构、脑半球分为五叶:前额、顶、侧头、枕和岛叶、脑电波的发生“金字塔细胞模型”,在神经兴奋通过树突传递给下一个神经元时,产生一个突触后电位,大脑皮层表面发生的电位变化通过头皮的电极,“当传导率通过其他物质时电位1924年,德国心理医生琼斯贝鲁加发现,人脑也产生电信号。1929年,一位斯韦鲁加首次发表了一篇名为“人脑的电信号”的论文。1933年,英国的多里安等进一步确认并确认了脑电波信号。脑波理论形成了。脑电图发现、1936年格雷丝发表的第一张脑电图、德国的toe Grass (1932年)和美国的gras(1936年)开发了EEG模型。脑波开发过程,1950,1960,1970,1980,1990,2000,真空管,晶体管,微处理器,数字脑波,电子文件,第一代,第二代,第三代过滤器处理连接配置处理振幅处理,计算机,显示器,打印机,存储,数字脑波的结构, 脑电波数据是由每个电极和一个系统基准电极差动放大而产生的。可以重新配置指南。脑电波数据可以用电脑处理。允许对数据进行各种筛选和分析。脑电波数据保存在电子文件中。无纸,减少存储空间,便于携带。差分放大器系统参考电极(Ref)中性电极(z)采样(时间方向的离散化)量化(振幅方向的离散化)A/D转换分辨率过滤器公共模式抑制比,脑电波的主要术语,差分放大器,差分放大器?按一定比例放大两个输入信号差异的放大器。如果在差分放大器的正负输入端同时输入相同的电压信号(同相输入),则输出几乎为零。在差分放大器的正负输入侧输入两个不同的电压信号(差分输入)时,相应的电位差放大。为什么要使用同相输入,差分输入,输出,输出,差分放大器?脑电波信号很弱。周边设备发出的噪音可以通过身体或电极连接轻松地与脑电波混合,这种噪音通常比脑电波信号大,导出的脑电波信号被噪音复盖。噪声源远离电极时,噪声大小相同,同相冻伤成分信号与脑电波混合。使用差分放大器可以消除同相组件的噪声,差异放大后只剩下脑电波信号。差分放大器可以从噪声中提取脑电波。差分放大器可以消除噪声,导体信号,同相噪声,同相噪声,差分放大器,同相成分的噪声被抑制,脑波被扩大。差分放大器可以从噪声中提取脑电波信号。脑电波信号,-,z,模拟脑波的差分放大,每个感应数据是两个固定电极之间的电位差。fp2、fp1、a2、a1、a1、O2、1cl中的信号、2ch中的信号、Nch中的信号、放大器=波导数、感应装置无法重新配置。,每个电极和系统参考电极之间的电位差放大。存储的数据是电极单位数据。-,fp1的信号,Fp2的信号,A2的信号,Fp2,Fp1,A2,系统参考电极,放大器=电极数,数字脑波的差动放大,系统参考电极,Ref (delike) C3和C4的平均电位,(C3 C4)/2=Vref,C4,C3,系统最好同时使用两个部位的电极。作为系统参考电位以电极单位存储数据,-,-,F3,fp1,a1,很多情况下,利用各电极和系统基准电极的联系配置记录10秒以上的脑波。系统参照电极导向配置的波形,G2设置为0V以查看每个电极的原始波形。使用中性电极(z)、差动放大器放大脑电波信号时,通常在差动放大器的,-端连接两个EEG电极。但是,每个电极都必须有一个基准点。模拟Eeg的基准点是地面,通常使用一个e(接地)电极。数字脑波需要浮动,参考点规定必须使用安装在身体上的电极。这种电极通常称为中性电极(z)。另外,从系统参考电极信号中检测到的同信号通过z电极反馈到参考点,消除了同相成分的噪声。中性电极(z)通常安装在额头上。如果中性电极(z)没有连接,则有效地排出噪音干扰,使其无法记录稳定的脑电波波形。因此,必须安装z电极。脑电图检查时必须安装的电极、系统参考电极(ref)、阻抗检测(A1、A2)、中性电极(z)、Ref、采样(时间方向的离散化)、模拟信号的幅度(),可以更精确地再现波形,但存储的数据量也会增加。取样频率减少时?存储的数据量减少,但可再现波形的频率分量也减少。如何确定取样频率,取样频率是多少时,能准确再现原始模拟信号吗?采样频率是模拟信号所具有的频率分量中最高频率的2倍以上,以准确再现原始模拟信号。如果最大频率为50Hz
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