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我國研究人員設計出高效神經(jīng)調(diào)控芯片,推動腦機接口研發(fā)進程
來源:互聯(lián)網(wǎng)   發(fā)布日期:2024-10-27 13:46:18   瀏覽:3451次  

導讀:IT之家消息,來自天津大學、北京工業(yè)大學、天津中醫(yī)藥大學、南方科技大學的研究人員合作設計出一款八通道高壓神經(jīng)刺激集成電路,采用雙相指數(shù)波形輸出和電荷平衡,極大提升了神經(jīng)刺激的效率和安全性。 IT之家查詢發(fā)現(xiàn),相關研究成果已于 10 月 17 日作為《Ne...

IT之家消息,來自天津大學、北京工業(yè)大學、天津中醫(yī)藥大學、南方科技大學的研究人員合作設計出一款八通道高壓神經(jīng)刺激集成電路,采用雙相指數(shù)波形輸出和電荷平衡,極大提升了神經(jīng)刺激的效率和安全性。

我國研究人員設計出高效神經(jīng)調(diào)控芯片,推動腦機接口研發(fā)進程

IT之家查詢發(fā)現(xiàn),相關研究成果已于 10 月 17 日作為《Neuroelectronics》創(chuàng)刊號的首篇文章(DOI:10.55092/neuroelectronics20240001)發(fā)表,為神經(jīng)調(diào)控和植入設備的進一步發(fā)展帶來了新的契機。

我國研究人員設計出高效神經(jīng)調(diào)控芯片,推動腦機接口研發(fā)進程

其中,南方科技大學深港微電子學院余浩教授,北京工業(yè)大學電子科學與技術(shù)系劉旭副教授,天津大學自動化學院金彪教授為共同通訊作者。

我國研究人員設計出高效神經(jīng)調(diào)控芯片,推動腦機接口研發(fā)進程

在神經(jīng)調(diào)控的應用中,刺激裝置的效率和安全性一直是首要考慮的問題。我國科研人員設計的這款高壓神經(jīng)刺激芯片突破了傳統(tǒng)技術(shù)瓶頸,可實現(xiàn) 30V 高壓輸出,特別適用于高阻抗電極-組織界面,可為神經(jīng)刺激提供足夠的電荷輸送。

為了確保長期使用的安全性,該芯片采用了創(chuàng)新的主動電荷平衡機制,通過精確控制每個刺激周期內(nèi)的電荷傳遞,極大降低了殘余電荷的積累風險,達到了每周期僅 0.77% 的殘余電荷量。這意味著在進行長時間神經(jīng)刺激時,能夠有效減少對組織的損傷,保證患者安全。

我國研究人員設計出高效神經(jīng)調(diào)控芯片,推動腦機接口研發(fā)進程

功率效率的提升是本次設計的一大亮點。通過使用指數(shù)波形輸出代替?zhèn)鹘y(tǒng)的恒流刺激模式,功率效率提高至 98%,不僅減少了電能消耗,還有效控制了設備在工作過程中的熱量散發(fā),為未來的植入式設備開發(fā)奠定了堅實基矗

我國研究人員設計出高效神經(jīng)調(diào)控芯片,推動腦機接口研發(fā)進程

此外,這款芯片經(jīng)過體外與體內(nèi)實驗的雙重驗證。在體外測試中,與不同的電極-組織界面模型進行了廣泛的模擬實驗,成功實現(xiàn)了低殘余電荷的神經(jīng)刺激。

在體內(nèi)實驗中,通過對大鼠的迷走神經(jīng)和坐骨神經(jīng)進行刺激,觀察到顯著的肌肉收縮效果,證明了其在實際應用中的潛力。

我國研究人員設計出高效神經(jīng)調(diào)控芯片,推動腦機接口研發(fā)進程

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