ANALIZA SZUMOWA KANAŁU ODCZYTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO WIELOKANAŁOWYCH UKŁADÓW SCALONYCH DEDYKOWANYCH DO EKSPERYMENTÓW NEUROBIOLOGICZNYCH
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 3 Nr 1 (2013)
-
SPECJALISTYCZNE OBLICZENIA SYMBOLICZNE DLA PROBLEMÓW W STANACH USTALONYCH
Marcin Sowa5-8
-
KONSTRUKCJA I WERYFIKACJA MATEMATYCZNEGO MODELU DANYCH WIDM MASOWYCH
Małgorzata Plechawska-Wójcik9-14
-
WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ANTEN SYMULOWANYCH PROGRAMEM NEC-2
Bartosz Chaber15-18
-
WPŁYW WARUNKU BRZEGOWEGO DIRICHLETA NA SZYBKOŚĆ I STABILNOŚĆ SYMULACJI PRĄDÓW WIROWYCH ELEKTRYCZNYM POTENCJAŁEM SKALARNYM
Przemysław Płonecki, Jacek Starzyński, Stanisław Wincenciak19-20
-
ANALIZA SZUMOWA KANAŁU ODCZYTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO WIELOKANAŁOWYCH UKŁADÓW SCALONYCH DEDYKOWANYCH DO EKSPERYMENTÓW NEUROBIOLOGICZNYCH
Piotr Kmon, Piotr Otfinowski21-23
-
KOMPARATOR DO GENERACJI ZNACZNIKÓW CZASOWYCH W UKŁADACH ODCZYTOWYCH DLA DETEKTORÓW PASKOWYCH
Krzysztof Kasiński25-28
-
4 KANAŁOWY MODUŁ LED DO SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO ROZWÓJ ROŚLIN
Tomasz Cegielski29-33
-
PRZEMYSŁOWY TOMOGRAF POJEMNOŚCIOWY DO BADANIA PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH
Piotr Zaprawa35-38
-
ANALIZA WPŁYWU CHROPOWATOŚCI PODKŁADU BETONOWEGO NA PRZYCZEPNOŚĆ NA ODRYWANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ
Łukasz Sadowski39-42
-
APLIKACJA MIKROBLOGOWA-HANDSHAKE
Paweł Kowalczyk, Tomasz Słodyczka, Ewelina Smyk, Przemysław Sadura43-45
-
MODELOWANIE I ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO W NIETYPOWYCH UKŁADACH WSPÓŁRZĘDNYCH
Mikołaj Skowron47-48
Archiwum
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
-
Tom 6 Nr 4
2016-12-22 16
-
Tom 6 Nr 3
2016-08-08 18
-
Tom 6 Nr 2
2016-05-10 16
-
Tom 6 Nr 1
2016-02-04 16
-
Tom 5 Nr 4
2015-10-28 19
-
Tom 5 Nr 3
2015-09-02 17
-
Tom 5 Nr 2
2015-06-30 15
-
Tom 5 Nr 1
2015-03-31 18
-
Tom 4 Nr 4
2014-12-09 29
-
Tom 4 Nr 3
2014-09-26 22
-
Tom 4 Nr 2
2014-06-18 21
-
Tom 4 Nr 1
2014-03-12 19
-
Tom 3 Nr 4
2013-12-27 20
-
Tom 3 Nr 3
2013-07-24 13
-
Tom 3 Nr 2
2013-05-16 9
-
Tom 3 Nr 1
2013-02-14 11
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W artykule opisano budowę typowego kanału odczytowego wykorzystywanego do rejestracji sygnałów neurobiologicznych. Wskazano główne źródła szumów jakie występują w tego typu układach i zwrócono szczególną uwagę na metody ich minimalizowania. Prowadzona w artykule dyskusja bierze pod uwagę kluczowe parametry wpływające na odniesione do wejścia kanału odczytowego szumy, a mianowicie moc pobieraną przez kanał pomiarowy oraz zajmowaną powierzchnię krzemu. Uwzględnia przy tym typowy kanał odczytowy składający się z przedwzmacniacza napięciowego, układu próbkująco-pamiętającego i przetwornika analogowo-cyfrowego. Pobierana moc oraz zajętość powierzchni są niezmiernie istotne w odniesieniu do budowy wielokanałowego implantowanego układu scalonego przeznaczonego do rejestracji szerokiej gamy sygnałów neurobiologicznych. Artykuł zakończony jest opisem zrealizowanego układu scalonego, którego rozbudowana funkcjonalność pozwala na wykorzystanie go do rejestracji szerokiej gamy sygnałów neurobiologicznych.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Grybos P., Kmon P., Zoladz M., Szczygiel R., Kachel M., Lewandowski M., Blasiak T.: 64 Channel Neural Recording Amplifier with Tunable Bandwidth in 180 nm CMOS Technology. Metrol. Meas. Syst., Vol. XVIII (2011), No. 4, pp. 631-644.
Hochberg R., Bacher D., Jarosiewicz B., Masse N. Y., Simeral J. D., Vogel J., Haddadin S., Liu J., Cash S. S., Van der Smagt P., Donoghue J. P.: Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm. NATURE, Vol. 485, May 2012, pp. 372-278.
Johns D. A., Martin K.: Analog integrated circuits design. New York, Willey, 1997.
Kmon P., Żołądź M., Gryboś P., Szczygieł R.: Multichannel system for in vivo and in vitro neural signal recording. Electrical Review, ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 9, pp. 67–71.
Lebedev M. A., Nicolelis M. A.: Brain-machine interfaces: Past, present and future. Trends in Neurosciences, vol. 29, no. 9, Sep. 2006, pp. 536–546.
Levenson J. M., Gibson H. E., Gerber D., Levin M.: Perforated Multielectrode Array in Drug Discovery. 7th International Meeting on Substrate-Integrated Microelectrode Arrays, 2010, pp. 134-137.
Litke A. M., Bezayiff N., Chichilnisky E. J., Cunningham W., Dabrowski W., Grillo A. A., Grivich M., Grybos P., Hottowy P., Kachiguine S., Kalmar R. S., Mathieson K., Petrusca D., Rahman M., Sher A.: What does the eye tell the brain?: Development of a system for the large-scale recording of retinal output activity. IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol.51, No.4, Aug. 2004, pp. 1434–40.
Nurmikko A. V., Donoghue J. P., Hochberg L. R., Patterson W. R., Song Y.- K., Bull C. W., Borton D. A., Laiwalla F., Park S., Ming Y., Aceros, J.: Listening to Brain Microcircuits for Interfacing With External World—
Progress in Wireless Implantable Microelectronic Neuroengineering Devices. Proceedings of the IEEE, 2010, Vol. 98, No. 3, pp. 375–388.
Obeid I.: A wireless multichannel neural recording platform for real-time brain machine interfaces. PhD Dissertation, Duke University, USA, 2004.
Wise K. D., Sodagar A. M., Yao Y., Gulari M. N., Perlin G. E., Najafi K., Microelectrodes, Microelectronics, and Implantable Neural Microsystems. 2008, Proceedings of the IEEE, Vol. 96, No. 7, pp. 1184–1202.
Zoladz M., Kmon P., Grybos P., Szczygiel R., Kleczek R., Otfinowski P.: A Bidirectional 64-channel Neurochip for Recording and Stimulation Neural Network Activity. IEEE EMBS Neural Engineering Conference, 2011, Cancun, Mexico, pp. 380–383.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 272
Downloads: 313
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
