基于脑机接口的肢体训练机器人及训练方法

    公开(公告)号:CN104706495A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310675803.2

    申请日:2013-12-11

    IPC分类号: A61H1/00

    摘要: 本发明公开了一种基于脑机接口的肢体训练机器人及训练方法。其中系统包括可带动肢体运动的机械结构,还包括与机械结构连接的控制部分。机械结构设有在带动肢体运动中起驱动作用的电机;控制部分包括顺序连接的脑电信号采集装置,信息处理装置,运动控制卡,及电机驱动器;脑电信号采集装置采集脑电信号并进行处理,将处理后的脑电信号传递给信息处理装置;信息处理装置接收并分析得到脑电信号对应的肢体动作想象类别,发送相应控制命令到运动控制卡;运动控制卡根据控制命令控制电机驱动器的输出电压和电流,以控制机械结构运动。其有利于使用者的大脑重塑,增强使用者参与训练的主动性,且控制灵活。

    训练机器人及控制方法

    公开(公告)号:CN104688491A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310648137.3

    申请日:2013-12-04

    摘要: 本发明公开了一种训练机器人及控制方法,其中训练机器人包括第一连杆机构、第二连杆机构、基座、中央处理器和控制装置,第一连杆机构的结构与第二连杆机构的结构相同,且对称设置在基座两侧;中央处理器包括信号接收模块、存储模块、调用模块和控制模块;信号接收模块,用于接收控制装置发送的命令信号;存储模块,用于存储第一连杆机构的运动轨迹和第二连杆机构的运动轨迹;调用模块,用于根据接收到的命令信号,调用存储模块中存储的相应第一连杆机构的运动轨迹和第二连杆机构的运动轨迹;控制模块,用于控制第一连杆机构和第二连杆机构分别按照调用模块调用的第一连杆机构的运动轨迹和第二连杆机构的运动轨迹进行运动;其有效提升了训练效果。

    一种十字万向摇杆式上肢康复机械装置

    公开(公告)号:CN102805697A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210279640.1

    申请日:2012-08-08

    IPC分类号: A61H1/00

    摘要: 本发明公开了一种十字万向摇杆式上肢康复机械装置,包括基座、顶部设有把手的摇杆,还设有:定位座,通过固接的第一转轴与基座转动配合,定位座通过第二转轴与摇杆铰接;第一电机,安装在基座上,其输出轴通过第一传动部件连接所述第一转轴;弧形臂,通过第三转轴铰接在基座上,沿该弧形臂的内侧面设有导向槽,摇杆的底端与导向槽滑动配合;第二电机,安装在基座上,其输出轴通过第二传动部件连接弧形臂;第二转轴和第三转轴具有相同的轴线,且与第一转轴相垂直布置。上肢固定于把手上,通过第一电机实现上肢绕第一转轴轴向的摆动,通过第二电机实现上肢绕第三转轴轴向的摆动。本发明不仅结构紧凑,而且动作灵敏,精度高,易于装配。

    一种人体机械阻抗测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN102204815A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110146767.1

    申请日:2011-06-02

    IPC分类号: A61B5/00

    摘要: 本发明公开了一种人体机械阻抗测量装置及其测量方法,该测量装置包括机械阻抗产生机构和数据采集处理部分,主要由直线电机、旋转平台、六轴六轴力传感器、旋转把手、光栅尺、编码器、信号调理器、模数转换器,控制器、数据处理器以及显示器组成,通过机械阻抗产生机构对人体产生一扰动,然后利用数据采集处理部分计算出机械阻抗。除了可以测量人体静止时的机械阻抗,本发明还提出一种测量方法,该方法通过构建虚拟运动环境,对其中的虚拟物体构建到达任务来模拟真实的运动环境,从而测试出人体处于该虚拟运动环境时的机械阻抗,该方法简单易行,对人体运动中的机械阻抗具有很好的参考价值,可以用于进行一定的运动学习和肢体康复行为等。

    一种非接触式心电监测系统
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116269414A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211698180.6

    申请日:2022-12-28

    摘要: 本发明提供了一种非接触式心电监测系统,涉及心电检测技术领域,所述系统包括非接触式心电传感电极,所述非接触式心电传感电极用于设置在人体背部,与人体背部皮肤之间形成耦合电容,通过非接触方式采集包含心电数据的信号,还包括与所述耦合电容并联的第一电容,所述耦合电容与所述第一电容并联后通过导线与心电采集电路连接。本发明通过在耦合电容的两端并联第一电容,增大耦合电容,降低容抗,更有利于获得高质量的心电信号。并将第一电容一端接触点设为脖子两侧,容值设为1000μF时,心电信号的信噪比达到30dB以上,且与接触式测量的心电信号具有很好的一致性。

    一种基于触觉反馈的表面特征识别方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN115937633A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211603381.3

    申请日:2022-12-13

    摘要: 本发明公开了一种基于触觉反馈的表面特征识别方法、装置及系统,包括:获取图像集;基于所述图像集构建粗糙度数据集和纹理数据集;建立视觉识别模型;通过所述粗糙度数据集和所述纹理数据集训练所述视觉识别模型,获得训练好的识别模型;根据所述训练好的识别模型识别目标图像,获得识别结果,其中,所述识别结果包括粗糙度结果和纹理结果;基于所述识别结果输出反馈结果。电触觉反馈以图像识别结果为驱动信号,驱动电刺激系统装置输出电脉冲刺激到人体皮肤,通过构建电触觉感知诱发模型,诱发匹配的触觉感知模式,实现物体粗糙度或纹理的触觉感知反馈。本发明实现对物体粗糙度/纹理特征的触觉感知区分,满足多种场景的人-机共融交互需求。

    一种基于触觉反馈的双向人机交互控制系统

    公开(公告)号:CN115755731A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211603179.0

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明提供了一种基于触觉反馈的双向人机交互控制系统,包括控制模块、受控模块、信息获取模块、信息处理模块和触觉反馈模块;控制模块与受控模块通信连接,控制模块用于向受控模块输出控制信号;信息获取模块位于受控模块上,信息获取模块用于采集数据信息;信息处理模块的一端与信息获取模块通信连接,用于处理数据信息,信息处理模块的另一端与触觉反馈模块通信连接,用于向触觉反馈模块传递触发信号;所述触觉反馈模块用于输出反馈信号,其中,所述反馈信号与所述信息获取模块获取的所述数据信息具有预设的映射关系,用于将信息获取模块获取到的数据信息反馈至使用者,保证获得受控模块的作业现场的触觉反馈。