Citas bibligráficas
Vitón, L., (2024). A lowpower recording system for intracortical signal acquisition based on design specification relaxation and lower bandwidth filtering [Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/26838
Vitón, L., A lowpower recording system for intracortical signal acquisition based on design specification relaxation and lower bandwidth filtering []. PE: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2024. http://hdl.handle.net/20.500.12404/26838
@mastersthesis{renati/536328,
title = "A lowpower recording system for intracortical signal acquisition based on design specification relaxation and lower bandwidth filtering",
author = "Vitón Zorrilla, Luighi Anthony",
publisher = "Pontificia Universidad Católica del Perú",
year = "2024"
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En esta tesis se ha diseñado y evaluado un circuito a nivel de transistores de un ADC (conversor analógico-digital) de baja resolución y ancho de banda reducido con arquitectura de cruce de nivel (LCADC), utilizado como parte de la cadena de adquisición de un dispositivo BCI (interfaz cerebro-computadora). El objetivo es obtener especificaciones mínimas que puedan devolver niveles adecuados de precisión en la detección de picos y reducir la disipación de energía. Además, se incluyó un preprocesador NEO en la evaluación para ayudar en la precisión de la detección. Para lograr los objetivos propuestos, se desarrolló un modelo de software del preprocesador y los ADCs a fin de evaluar las diferentes variaciones de resolución, ancho de banda, nivel de ruido y ventana del NEO. Luego de encontrar los valores mínimos deseados, se continuó con el desarrollo de hardware del ADC. Se diseñó la arquitectura de cruce de nivel y un SAR convencional para tener una referencia con la cual comparar el rendimiento del LCADC. Después de eso, se desarrolló un circuito NEO y se aplicó las señales neuronales sintetizadas para evaluar el consumo de energía con el ADC. También, se diseñó una interfaz analógica convencional para estimar la potencia de la banda de interés. Así mismo, se estimó la disipación de la transmisión inalámbrica calculando el flujo de datos aproximado esperado en el esquema de muestreo de cruce de nivel. Finalmente, sumando los resultados se obtuvo el consumo de energía de la cadena de adquisición completa. A partir de estos, se concluye que aunque reducir la potencia intrínseca del LCADC es un desafío, el esquema ayuda a disminuir el consumo total de energía de la cadena de adquisición con una precisión adecuada; lo cual lo hace competitivo frente a otros dispositivos BCI reportados actualmente.
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