Cuprins:

Construiți un dispozitiv de îmbunătățire umană (aprovizionare TDCS de bază): 3 pași
Construiți un dispozitiv de îmbunătățire umană (aprovizionare TDCS de bază): 3 pași

Video: Construiți un dispozitiv de îmbunătățire umană (aprovizionare TDCS de bază): 3 pași

Video: Construiți un dispozitiv de îmbunătățire umană (aprovizionare TDCS de bază): 3 pași
Video: Cele 9 strategii secrete pentru o afacere prosperă în criză | BD Webinars cu Horațiu Sasu 2024, Noiembrie
Anonim
Construiți un dispozitiv de îmbunătățire umană (aprovizionare de bază TDCS)
Construiți un dispozitiv de îmbunătățire umană (aprovizionare de bază TDCS)

Acest instructabil a fost citat de o sursă de renume (link pdf)! Citația # 10 din lucrarea „Noi instrumente pentru neuroamplificare - ce zici de neuroetică?” (Link html) Croat Med J. 2016 Aug; 57 (4): 392–394. doi: 10.3325 / cmj.2016.57.392 ------- Unele îngrijorări cu privire la etica acestui tip de activitate, avertismente cu privire la schimbările de personalitate și hormoni ca urmare a utilizării tDCS. Așa că am adăugat câteva avertismente.

Site pentru diferite destinații de plasare și efecte tDCS.

Vizualizați acest proiect în contextul vieții și intenției mele pe propriul meu site aici, dacă doriți.

Editați: Dacă doriți ca hardware-ul să facă tACS și tRNS în plus față de tDCS, am construit și unele dintre acestea.

Am fost surprins și încântat să aflu că tehnologiile de îmbunătățire umană nu numai că există, ci sunt la îndemâna hobby-ului electronic de bază. Această instrucțiune este (desigur) numai în scopuri educaționale și este posibil să încălcați legile locale prin construirea și / sau utilizarea dispozitivului descris aici. Autorul acestui instructiv nu este răspunzător pentru arsuri, daune neurologice permanente sau alte vătămări personale până la nebunie și / sau convulsii și / sau dezmembrări și / sau imolări și / sau decese care pot rezulta din construirea și utilizarea dispozitivului descris aici.

Stimularea Transcraniană a Curentului Direct (tDCS) este o metodă de modulație neuronală externă care folosește un curent mic care circulă prin creier pentru a modifica excitabilitatea corticală. Detaliile mecanismului de acțiune și îmbunătățirile exacte posibile depășesc domeniul de aplicare al acestui articol, dar puteți examina produsele disponibile în comerț și puteți consulta datele de siguranță și recenziile etice înainte de a decide dacă acesta este ceva pe care doriți să îl urmăriți. Unele căutări Google Academic vor da și lucruri interesante.

Fotografia de pe această pagină este din acest articol.

Pasul 1: Circuitul Principiul de funcționare

Principiul de funcționare al circuitului
Principiul de funcționare al circuitului

Dacă nu doriți să luați în considerare baza teoretică pentru funcționarea acestui circuit, săriți peste acest pas. Circuitul prezentat este o chiuvetă de curent reglat. S-ar putea să-l considerați un element de bază util în proiectele dvs. viitoare. Reglează curentul prin R [L], împiedicându-l să depășească o valoare setată. Totuși, acest circuit nu are o capacitate de acționare activă, astfel încât V [DRIVE] trebuie să fie suficient de mare pentru a conduce curentul dorit prin R [L]. Curentul prin R [L] este egal cu I [C]. I [C] este aproximativ egal cu (V [REF] - (V [BE] din T1)) / R [LIM]. Pentru a vedea de unde provine această ecuație, începeți prin a observa că suma tensiunilor din jurul buclei formate de V [REF], joncțiunea bază-emițător a lui T1 și R [LIM] trebuie să fie zero (conform legii tensiunii lui Kirchhoff): V [REF] - V [BE] - V [RLIM] = 0 deci V [RLIM] = V [REF] - V [BE]. Curentul prin R [LIM] (cunoscut și sub numele de I [E]) este definit de legea lui Ohm și îl putem substitui folosind ecuația anterioară: I [E] = V [RLIM] / R [LIM] = (V [REF] - V [BE]) / R [LIM]. Ignorând curentul de bază, I [C] = I [E], deci curentul prin rezistorul de sarcină este definit aproximativ de I [LOAD] = I [C] = (V [REF] - V [BE]) / R [LIM]. Dacă doriți să includeți efectele curentului de bază al tranzistorului, trebuie să luați în calcul și câștigul de curent al tranzistorului, h [FE]. Vizualizarea tranzistorului ca nod, conform legii actuale a lui Kirchhoff, 0 = I [C] + I [B] - I [E] deci I [B] = I [E] - I [C]. Știm că h [FE] este factorul pe care îl putem înmulți cu I [B] pentru a găsi I [C]. Astfel, I [B] * h [FE] = I [C]. Înlocuind I [B] dintr-o ecuație anterioară, (I [E] - I [C]) * h [FE] = I [C]. Rezolvarea pentru I [C], I [C] = I [E] - (I [E] / (1 + h [FE])) și din moment ce I [E] = (V [REF] - V [BE]) / R [LIM], ecuația exactă devine apoi: I [C] = ((V [REF] - V [BE]) / R [LIM]) - (((V [REF] - V [BE]) / R [LIM]) / (1 + h [FE])).

Pasul 2: Asamblare practică

Asamblare practică
Asamblare practică

Aceasta este schema unei surse de curent de 2 mA care poate fi utilizată pentru tDCS. Se bazează pe regulatorul tranzistorului descris în pasul anterior. Părțile au fost adăugate pentru a permite funcționalitatea pornire / oprire, indicarea stării și măsuri de siguranță redundante. --- LISTA PIESELOR --- B1: 4 cleme pentru baterii de 9V, configurație de serie (adăugați baterii de 9V pentru a furniza energie) S1: comutator SPST D1: LED indicator D2-D4: 1n400x (am folosit 1n4003) T1: TIP31C (sau TIP29C) R1, R2: 12 kohm 250mW R3, R4: 2,2 kohm 250mW R5: 560 ohm 250mW R6: 100 ohm 250mW Sârmele și electrozii cu gel sunt cel mai ușor de găsit vândute pentru dispozitivele TENS, dar vor permite tDCS, deși numai în zonele fără păr. Există însă și alte opțiuni, iar electrozii cu burete sunt mai puțin susceptibili de a provoca arsuri ale electrodului.

Sugestie originală la momentul inițial al scrierii, cea mai ieftină, dar poate fi utilizată numai pe pielea fără păr și poate avea mai multe șanse de a provoca iritații ale pielii și daune minore: W1: cabluri electrod (cum ar fi aceste cabluri TENS)

O căutare pentru „TENS electrodes leads” va găsi tipul adecvat

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

E1, E2: tampoane cu gel pentru electrod (vândute și pentru unitățile TENS)

Căutați „electrozi gel TENS”, vă recomand 2 electrozi gel pătrat „x 2”

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

Noua sugestie 1: electrozi burete care sunt compatibili cu conectori cu pin de 2 mm în loc de electrozi cu gel. Totuși, acesta este un link ebay, postat pe 2016-10-24, și este posibil să nu rămână activ / nu pot găsi alți vânzători cu electrozi burete compatibili de 2 mm în acest moment.

Noua sugestie 2: Dopuri de banane în loc de cabluri de electrozi TENS și electrozi de burete Amrex. Cu toate acestea, acești electrozi burete costă 20 USD, în loc de 10 USD pentru o pereche, cum ar fi noua sugestie 1.

Noua sugestie 3: Tipul din comentarii care a construit acest lucru, ElChevere, a folosit linguri și bureți de bucătărie pentru electrozi, lucru pe care îl aprob din toată inima, deoarece este probabil cel mai ieftin / cel mai eficient mod de a obține electrozi cu burete cu piese disponibile în mod obișnuit:)

Perfboard este cel mai bun pentru asamblarea permanentă a acestui circuit. Adezivul topit la cald este util pentru lipirea firelor în loc pentru a preveni tensiunea.

Pasul 3: Testarea și verificarea calității

Testarea și verificarea calității
Testarea și verificarea calității
Testarea și verificarea calității
Testarea și verificarea calității

Odată ce dispozitivul este construit, ar trebui să-l testați înainte de a-l adera la cap și trunchi și a-l activa. Verificați curentul de ieșire de scurtcircuit cu un ampermetru. Valoarea trebuie să fie de 2 mA +/- 10%. A se distra. Încercați să vă îmbunătățiți. Uitați-vă la piracetam, dar amintiți-vă că pare să funcționeze cel mai bine atunci când este luat cu colină suplimentară. Noroc.

Recomandat: