Indholdsfortegnelse:
Video: Byg en menneskelig forbedringsenhed (grundlæggende TDCS -forsyning): 3 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
Denne instruks blev citeret af en velrenommeret kilde (pdf -link)! Henvisning #10 i avisen "Nye værktøjer til neuroenhancement - hvad med neuroetik?" (Html link) Croat Med J. 2016 aug; 57 (4): 392–394. doi: 10.3325/cmj.2016.57.392 ------- En vis bekymring for etikken i denne form for aktivitet, advarsler om ændringer i personlighed og hormoner som følge af brug af tDCS. Så jeg tilføjede nogle advarsler.
Websted til forskellige tDCS -placeringer og effekter.
Se dette projekt i sammenhæng med mit liv og hensigt på mit eget websted her, hvis du ønsker det.
Edit: Hvis du vil have hardware til at lave tACS og tRNS ud over tDCS, har jeg også bygget noget af det.
Jeg blev overrasket og glad over at erfare, at menneskelige forbedringsteknologier ikke kun findes, men er inden for rækkevidde af den grundlæggende elektroniske hobbyist. Denne instruktion er (naturligvis) kun til uddannelsesmæssige formål, og du overtræder muligvis lokale love ved at konstruere og/eller bruge den enhed, der er beskrevet her. Forfatteren til denne instruktør er ikke ansvarlig for forbrændinger, permanent neurologisk skade eller anden personskade til og med sindssyge og/eller anfald og/eller sønderdeling og/eller ødelæggelse og/eller død, der kan opstå som følge af at bygge og bruge enheden beskrevet her.
Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) er en metode til ekstern neural modulering, der bruger en lille strøm gennem hjernen for at ændre kortikal excitabilitet. Detaljerne om virkningsmekanismen og de nøjagtige forbedringer, der er mulige, ligger uden for denne artikels anvendelsesområde, men du kan undersøge kommercielt tilgængelige produkter og se på sikkerhedsdata og etiske anmeldelser, inden du beslutter dig for, om det er noget, du gerne vil forfølge. Nogle google scholar -søgninger viser også interessante ting.
Billedet på denne side er fra denne artikel.
Trin 1: Kredsløbsprincip for drift
Hvis du ikke ønsker at overveje det teoretiske grundlag for driften af dette kredsløb, skal du springe dette trin over. Det viste kredsløb er en reguleret strømvask. Du finder den muligvis en nyttig byggesten i dine fremtidige projekter. Den regulerer strømmen gennem R [L] og forhindrer den i at overskride en indstillet værdi. Dette kredsløb har dog ikke aktiv drevkapacitet, og derfor skal V [DRIVE] være stor nok til at drive den ønskede strøm gennem R [L]. Strømmen gennem R [L] er lig med I [C]. I [C] er nogenlunde lig med (V [REF] - (V [BE] i T1)) / R [LIM]. For at se, hvor denne ligning stammer fra, skal du begynde med at bemærke, at summen af spændingerne omkring sløjfen dannet af V [REF], basis-emitterforbindelsen til T1 og R [LIM] skal være nul (ved Kirchhoffs spændingslov): V [REF] - V [BE] - V [RLIM] = 0, så V [RLIM] = V [REF] - V [BE]. Strømmen gennem R [LIM] (også kendt som I [E]) er defineret af Ohms lov, og vi kan erstatte ved hjælp af den tidligere ligning: I [E] = V [RLIM] / R [LIM] = (V [REF] - V [BE]) / R [LIM]. Ignorerer basestrømmen, I [C] = I [E], så strømmen gennem belastningsmodstanden er omtrent defineret af I [LOAD] = I [C] = (V [REF] - V [BE]) / R [LIM]. Hvis du ønsker at inkludere virkningerne af transistorens basisstrøm, skal du også indregne transistorens aktuelle forstærkning, h [FE]. Ser transistoren som en knude, efter Kirchhoffs nuværende lov, 0 = I [C] + I [B] - I [E] så I [B] = I [E] - I [C]. Vi ved, at h [FE] er den faktor, vi kan gange med I [B] for at finde vores I [C]. Således I [B] * h [FE] = I [C]. I stedet for I [B] fra en tidligere ligning, (I [E] - I [C]) * h [FE] = I [C]. Løsning for I [C], I [C] = I [E] - (I [E] /(1 + t [FE])), og siden I [E] = (V [REF] - V [BE]) / R [LIM], bliver den nøjagtige ligning derefter: I [C] = ((V [REF] - V [BE]) / R [LIM]) - (((V [REF] - V [BE]) / R [LIM]) / (1 + t [FE])).
Trin 2: Praktisk samling
Dette er skematisk en fungerende 2mA strømforsyning, der kan bruges til tDCS. Det er baseret på transistorregulatoren beskrevet i det foregående trin. Dele blev tilføjet for at tillade on/off -funktionalitet, om tilstandsindikation og redundante sikkerhedsforanstaltninger. --- DELELISTE --- B1: 4 9V batteriklip, seriekonfiguration (tilføj 9V batterier for at levere strøm) S1: SPST-switch D1: indikator-LED D2-D4: 1n400x (jeg brugte 1n4003) T1: TIP31C (eller TIP29C) R1, R2: 12 kohm 250mW R3, R4: 2,2 kohm 250mW R5: 560 ohm 250mW R6: 100 ohm 250mW Ledninger og gelelektroder er lettest at finde solgt til TENS -enheder, men tillader tDCS, dog kun i områder, der er hårløse. Der er dog andre muligheder, og svampelektroder er mindre tilbøjelige til at forårsage forbrændinger af elektroder.
Originalt forslag i første skrivning, det billigste, men kan kun bruges over hårløs hud og kan være mere tilbøjelig til at forårsage hudirritation og mindre skade: W1: elektrodeledninger (f.eks. Disse TENS -afledninger)
En søgning efter "TENS elektrodekabler" finder den passende type
www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=searc…
E1, E2: gelelektrodepuder (sælges også til TENS -enheder)
Søg efter "TENS gelelektroder", jeg anbefaler 2 "x 2" firkantede gelelektroder
www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=searc…
Nyt forslag 1: svampelektroder, der er kompatible med 2 mm pin -stik i stedet for gelelektroder. Det er dog et ebay-link, der blev sendt 2016-10-24, og det forbliver muligvis ikke live / jeg kan ikke finde andre sælgere med 2 mm kompatible svampelektroder i øjeblikket.
Nyt forslag 2: Bananpropper i stedet for TENS elektroder og Amrex svampelektroder. Disse svampelektroder koster dog $ 20 hver i stedet for $ 10 for et par som nyt forslag 1.
Nyt forslag 3: Fyren i kommentarerne, der byggede dette, ElChevere, brugte skeer og køkkensvampe til elektroder, hvilket jeg helhjertet godkender, da det nok er den billigste / mest effektive måde at få svampelektroder med almindeligt tilgængelige dele:)
Perfboard er bedst til at samle dette kredsløb permanent. Smeltelim er nyttig til limning af ledninger på plads for at forhindre belastning.
Trin 3: Test og kvalitetskontrol
Når din enhed er konstrueret, skal du teste den, før du klæber den til dit hoved og torso og aktiverer den. Kontroller kortslutningsudgangsstrømmen med et amperemeter. Værdien skal være 2 mA +/- 10%. Hav det sjovt. Prøv at blive bedre. Kig ind i piracetam, men husk, at det ser ud til at fungere bedst, når det tages med supplerende cholin. Held og lykke.
Anbefalede:
Menneskelig størrelse telepresence -robot med griberarm: 5 trin (med billeder)
Human Sized Telepresence Robot With Gripper Arm: MANIFESTO En frenemy af mig inviterede mig til en Halloween-fest (30+ mennesker) under en pandemi, så jeg fortalte ham, at jeg ville deltage og gik i gang med at designe en telepresence-robot for at forårsage kaos på festen i min placere. Hvis du ikke er bekendt med hvilken telep
Menneskelig efterfølgende robot ved hjælp af Arduino Uno under 20 $: 9 trin
Mennesket følger robot ved hjælp af Arduino Uno Under 20 $: så jeg lavede denne robot for cirka et år siden, og jeg elskede den, den kan følge dig overalt og overalt. dette er det bedste alternativ til en hund. det er stadig med mig indtil nu. Jeg har også en youtube -kanal, hvor du kan se processen med at gøre det i
Prototype - alarmanordning ved hjælp af en menneskelig berøringssensor (KY -036): 4 trin
Prototype - alarmenhed ved hjælp af en menneskelig berøringssensor (KY -036): I dette projekt vil jeg designe en alarmenhed, der vil blive udløst af et tryk. Til dette projekt skal du bruge en menneskelig berøringssensor (KY-036). Lad mig give dig et glimt af dette projekt. Som du kan se på billederne ovenfor, føles berøringsfølelsen
Arduino TDCS Super Simples. Transcranial Direct Current Stimulator (tDCS) DIY: 5 trin
Arduino TDCS Super Simples. Transcranial Direct Current Stimulator (tDCS) DIY: Para fazer este tDCS você precisará apenas de um arduino, resistor, capacitor and alguns cabosComponentes Arduino Pino D13 como saida PWM (pode ser alterado). Pino A0 som entrada analógica (for feedback de corrente). Pino GND åbner til GND.Resist
Byg en computer med grundlæggende forståelse for elektronik: 9 trin (med billeder)
Byg en computer med grundlæggende forståelse for elektronik: Har du nogensinde ønsket at foregive, at du var virkelig smart og bygge din egen computer fra bunden? Ved du intet om, hvad der skal til for at lave en computer med et minimum? Nå, det er let, hvis du ved nok om elektronik til at kaste nogle IC'er sammen