İçindekiler:

Bir İnsan Geliştirme Cihazı Oluşturun (Temel TDCS Temini): 3 Adım
Bir İnsan Geliştirme Cihazı Oluşturun (Temel TDCS Temini): 3 Adım

Video: Bir İnsan Geliştirme Cihazı Oluşturun (Temel TDCS Temini): 3 Adım

Video: Bir İnsan Geliştirme Cihazı Oluşturun (Temel TDCS Temini): 3 Adım
Video: MDT - Klinik Pratikte TMS Kullanımı 2024, Temmuz
Anonim
Bir İnsan Geliştirme Cihazı Oluşturun (Temel TDCS Temini)
Bir İnsan Geliştirme Cihazı Oluşturun (Temel TDCS Temini)

Bu Eğitilebilir Yazı, saygın bir kaynak tarafından alıntılandı (pdf bağlantısı)! "Nöro-geliştirme için yeni araçlar – peki ya nöroetik?" makalesinde 10. alıntı (html link) Croat Med J. 2016 Ağustos; 57(4): 392-394. doi: 10.3325/cmj.2016.57.392 ------- Bu tür faaliyetlerin etiği hakkında bazı endişeler, tDCS kullanımı sonucunda kişilik ve hormonlardaki değişiklikler hakkında uyarılar. Bu yüzden bazı uyarılar ekledim.

Farklı tDCS yerleşimleri ve efektleri için site.

Bu projeyi hayatım ve niyetim bağlamında dilerseniz kendi sitemde inceleyin.

Düzenleme: Donanımın tDCS'ye ek olarak tACS ve tRNS yapmasını istiyorsanız, bunlardan da bazılarını oluşturdum.

İnsan geliştirme teknolojilerinin yalnızca var olmakla kalmayıp, aynı zamanda temel elektronik meraklılarının da erişebileceği bir yerde olduğunu öğrenmek beni şaşırttı ve memnun etti. Bu talimat (elbette) yalnızca eğitim amaçlıdır ve burada açıklanan cihazı kurarak ve/veya kullanarak yerel yasaları ihlal ediyor olabilirsiniz. Bu talimatın yazarı, cihazın yapılmasından ve kullanılmasından kaynaklanabilecek yanıklar, kalıcı nörolojik hasar veya delilik ve/veya nöbetler ve/veya parçalanma ve/veya yakılma ve/veya ölüm dahil olmak üzere diğer kişisel yaralanmalardan sorumlu değildir. burada açıklanmıştır.

Transkraniyal Doğru Akım Stimülasyonu (tDCS), kortikal uyarılabilirliği değiştirmek için beyinden geçen küçük bir akımı kullanan bir harici nöral modülasyon yöntemidir. Eylem mekanizmasının ayrıntıları ve mümkün olan tam iyileştirmeler bu makalenin kapsamı dışındadır, ancak ticari olarak mevcut ürünleri inceleyebilir ve bunun takip etmek isteyip istemediğinize karar vermeden önce güvenlik verilerine ve etik incelemelere bakabilirsiniz. Bazı google bilgin aramaları da ilginç şeyler ortaya çıkaracaktır.

Bu sayfadaki fotoğraf bu makaleden alınmıştır.

Adım 1: Devre Çalışma Prensibi

Devre Çalışma Prensibi
Devre Çalışma Prensibi

Bu devrenin çalışması için teorik temeli düşünmek istemiyorsanız, bu adımı atlayın. Gösterilen devre, düzenlenmiş bir akım havuzudur. Gelecekteki projelerinizde faydalı bir yapı taşı bulabilirsiniz. Akımı R[L] üzerinden düzenler, ayarlanan değeri aşmasını engeller. Ancak bu devrenin aktif sürücü kapasitesi yoktur ve bu nedenle V[DRIVE] istenen akımı R[L] üzerinden sürmek için yeterince büyük olmalıdır. R[L] üzerinden geçen akım I[C]'ye eşittir. I[C] kabaca (V[REF] - (V[BE] of T1)) / R[LIM] 'ye eşittir. Bu denklemin nereden geldiğini görmek için, V[REF], T1'in taban-yayıcı bağlantısı ve R[LIM] tarafından oluşturulan döngü etrafındaki voltajların toplamının sıfır olması gerektiğine dikkat ederek başlayın (Kirchhoff'un voltaj yasasına göre): V [REF] - V[BE] - V[RLIM] = 0 yani V[RLIM] = V[REF] - V[BE]. R[LIM] (aynı zamanda I[E] olarak da bilinir) üzerinden geçen akım Ohm yasası ile tanımlanır ve önceki denklemi kullanarak ikame edebiliriz: I[E] = V[RLIM] / R[LIM] = (V[REF] - V[BE]) / R[LIM]. Baz akımı, I[C] = I[E] ihmal edildiğinde, bu nedenle yük direncinden geçen akım yaklaşık olarak I[LOAD] = I[C] = (V[REF] - V[BE]) / R[ile tanımlanır. LIM]. Transistörün temel akımının etkilerini dahil etmek istiyorsanız, transistörün akım kazancını da hesaba katmalısınız, h[FE]. Kirchhoff'un mevcut yasasına göre, transistörü bir düğüm olarak görmek, 0 = I[C] + I[B] - I[E] yani I[B] = I[E] - I[C]. h[FE]'nin I[C]'yi bulmak için I[B] ile çarpabileceğimiz faktör olduğunu biliyoruz. Böylece, I[B] * h[FE] = I[C]. Önceki bir denklemden I[B] yerine, (I[E] - I[C]) * h[FE] = I[C]. I[C], I[C] = I[E] - (I[E] /(1 + h[FE])) için çözme ve I[E] = (V[REF] - V[BE] beri) / R[LIM], tam denklem şu şekilde olur: I[C] = ((V[REF] - V[BE]) / R[LIM]) - (((V[REF] - V[BE]) / R[LIM]) / (1 + h[FE])).

Adım 2: Pratik Montaj

Pratik Montaj
Pratik Montaj

Bu, tDCS için kullanılabilecek çalışan bir 2mA akım kaynağının şemasıdır. Önceki adımda açıklanan transistör regülatörüne dayanmaktadır. Açma/kapama işlevselliğine, durum göstergesine ve yedekli güvenlik önlemlerine izin vermek için parçalar eklendi. ---PARÇA LİSTESİ--- B1: 4 9V pil klipsi, seri konfigürasyon (güç sağlamak için 9V pil ekleyin) S1: SPST anahtarı D1: gösterge LED'i D2-D4: 1n400x (1n4003 kullandım) T1: TIP31C (veya TIP29C) R1, R2: 12 kohm 250mW R3, R4: 2,2 kohm 250mW R5: 560 ohm 250mW R6:100 ohm 250mW Teller ve jel elektrotlar TENS cihazları için en kolay satılanlardır, ancak yalnızca tüysüz alanlarda olsa da tDCS'ye izin verir. Yine de başka seçenekler de var ve sünger elektrotların elektrot yanıklarına neden olma olasılığı daha düşük.

İlk yazım anında orijinal öneri, en ucuzu, ancak yalnızca tüysüz cilt üzerinde kullanılabilir ve cilt tahrişine ve küçük hasara neden olma olasılığı daha yüksek olabilir: W1: elektrot uçları (bu TENS uçları gibi)

"TENS elektrot uçları" arandığında uygun tip bulunur

www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=searc…

E1, E2: jel elektrot pedleri (TENS birimleri için de satılır)

"TENS jel elektrotları" arayın, 2" x 2" kare jel elektrotları öneririm

www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=searc…

Yeni öneri 1: Jel elektrotlar yerine 2mm pinli konnektörlerle uyumlu sünger elektrotlar. Bu, 2016-10-24 tarihinde yayınlanan bir ebay bağlantısıdır ve canlı kalmayabilir / Şu anda 2 mm uyumlu sünger elektrotlu başka satıcı bulamıyorum.

Yeni öneri 2: TENS elektrot uçları ve Amrex sünger elektrotları yerine muz fişleri. Bu sünger elektrotlar, yeni öneri 1 gibi bir çift için 10 $ yerine, her biri 20 $ 'dır.

Yeni öneri 3: Bunu yapan yorumlardaki adam, ElChevere, elektrotlar için kaşık ve mutfak süngerleri kullandı, bunu yürekten onaylıyorum, çünkü muhtemelen yaygın olarak bulunan parçalarla sünger elektrotları elde etmenin en ucuz / en verimli yolu:)

Perfboard, bu devreyi kalıcı olarak monte etmek için en iyisidir. Sıcakta eriyen yapıştırıcı, gerilmeyi önlemek için telleri yerinde yapıştırmak için kullanışlıdır.

3. Adım: Test Etme ve Kalite Doğrulama

Test ve Kalite Doğrulama
Test ve Kalite Doğrulama
Test ve Kalite Doğrulama
Test ve Kalite Doğrulama

Cihazınız yapıldıktan sonra, kafanıza ve gövdenize yapıştırmadan ve etkinleştirmeden önce test etmelisiniz. Bir ampermetre ile kısa devre çıkış akımını kontrol edin. Değer 2 mA +/- %10 olmalıdır. İyi eğlenceler. Daha iyi olmaya çalışın. Piracetam'a bakın, ancak ek kolin ile alındığında en iyi sonucu verdiğini unutmayın. İyi şanlar.

Önerilen: