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Todo lo que necesitas saber sobre los sensores de referencia del hardware de EMOTIV
EPOC+ y EPOC X tienen dos opciones para posicionar CMS (sensor de modo común) ya sea en la ubicación P3 (ligeramente a la izquierda del centro) o en la ubicación del mastoideo izquierdo. DRL (sensor de cancelación de modo común) se puede colocar simétricamente en el lado derecho. INSIGHT coloca tanto CMS como DRL en la ubicación del mastoideo izquierdo. EPOC Flex (todos los modelos) permite la colocación completamente arbitraria de ambos sensores de referencia CMS y DRL. EPOC Flex utiliza el mismo circuito de referencia y estrategia que EPOC X. EPOC Flex te permite posicionar las referencias donde quieras. Clips para las orejas están disponibles para Emotiv EPOC Flex Gel.
¿Dónde están los sensores de referencia? ¿Tienes una comprobación de impedancia para el hardware?
Nuestra electrónica usa CMS/P3 (lado izquierdo) como el punto de referencia eléctrica y DRL/P4 (lado derecho) como el electrodo de cancelación de ruido. Utilizamos un circuito de cancelación de modo común CMS/DRL que incluye la inyección de una pequeña señal de alta frecuencia en DRL. Medimos la amplitud de esa señal en cada ubicación de sensor para determinar la conductividad en tiempo real, retroalimentada al usuario mediante el mapa de calidad de contacto, con indicadores negro/rojo/naranja/verde en cada ubicación. M2/CMS2 y M1/DRL2 son sensores de referencia alternativos. El roce de la cubierta debe ir a M2/CSM2 y M1/DRL2.
Usamos CQ (Calidad de Contacto) para evaluar la impedancia y tenemos CQ para mostrarla en nuestro software. Es una representación visual de la calidad de contacto actual de los sensores de auriculares individuales. Puedes observar el estado de cada sensor en tiempo real para ajustar los sensores y optimizar la calidad de contacto. La codificación por colores es Verde (buena), Naranja (moderada), Rojo (pobre), Negro (muy pobre). Puedes referirte a esto para más información. También hemos actualizado nuestra aplicación para tener la calidad de EEG (EQ) que puede ayudar a determinar la calidad de la señal basada en múltiples métricas. Cada una de estas métricas es importante para evaluar si los datos grabados capturan con precisión la señal cerebral subyacente. Más información sobre EQ se puede encontrar aquí.
¿Lees datos de los sensores de referencia?
No leemos datos de las referencias. Nuestra electrónica usa CMS (lado izquierdo, P3 o mastoideo) como el punto de referencia eléctrico y DRL (lado derecho) como el electrodo de cancelación de ruido. Todas las señales reflejan la diferencia potencial entre el sensor de EEG y el sensor de CMS. Puedes obtener señales relativas entre los canales por sustracción: el voltaje común de CMS se cancela. Por ejemplo, (F3 – CMS) – (F4 – CMS) = F3 – CMS – F4 + CMS = F3 – F4
Estoy importando un archivo EDF exportado de EmotivPRO a EEGLab. No puedo ver ningún dato de los sensores de referencia en EEGLab. ¿Cómo puedo finalizar las referencias al procesar los datos EEG en bruto?
Los dispositivos EMOTIV miden cada canal de EEG como una señal diferencial relativa al sensor CMS. CMS representa el potencial corporal de fondo, que se resta efectivamente de cada canal, dejando la señal de potencial “local”. La impedancia de DRL se mide como parte de la impedancia de cada otro sensor: es común a cada medición de CQ. Así que, por ejemplo, el voltaje medido en la posición AF4 es en realidad V(AF4)-V(CMS), mientras que el voltaje en T7 es en realidad V(T7)-V(CMS). Las mediciones en modo diferencial te permiten volver a referenciar tus señales de la forma que desees, así que, por ejemplo, si decides usar T7 como punto de referencia, simplemente resta el voltaje de T7 de cada uno de los otros canales. En el ejemplo anterior, AF4(rel a T7) = V(AF4) – V(CMS) – V(T7) + V(CMS) = V(AF4) – V(T7). No necesitas conocer el valor explícito de CMS porque se cancela. Es bastante común volver a referenciar restando el voltaje medio o mediano calculado a través de todos los canales “buenos” en cada paso de tiempo. Este paso elimina gran parte de la señal de fondo común que no se cancela ya mediante el bucle de retroalimentación de CMS/DRL y la referencia de CMS. Hay muchos otros esquemas de re-referenciación en la literatura, dependiendo de la aplicación.
¿Los datos recogidos de los dispositivos EMOTIV incluyen la resta de los electrodos de referencia? La substracción se realiza a nivel de hardware. Usamos CMS (lado izquierdo) como el nivel de referencia para alimentar los amplificadores de cada uno de los otros canales, de modo que en ese punto medimos EEG(i) – CMS eléctricamente. DRL (lado derecho) es un electrodo de cancelación de ruido. Aplicamos una señal de cancelación a DRL basada en la señal medida en CMS: este es un circuito de cancelación de modo común que fuerza a la electrónica de EPOC+ a montarse sobre la señal común del cuerpo. Usamos este tipo de circuito porque los auriculares son completamente flotantes: no hay una conexión a TIERRA que se pueda usar para referenciar CMS.
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EPOC+ y EPOC X tienen dos opciones para posicionar CMS (sensor de modo común) ya sea en la ubicación P3 (ligeramente a la izquierda del centro) o en la ubicación del mastoideo izquierdo. DRL (sensor de cancelación de modo común) se puede colocar simétricamente en el lado derecho. INSIGHT coloca tanto CMS como DRL en la ubicación del mastoideo izquierdo. EPOC Flex (todos los modelos) permite la colocación completamente arbitraria de ambos sensores de referencia CMS y DRL. EPOC Flex utiliza el mismo circuito de referencia y estrategia que EPOC X. EPOC Flex te permite posicionar las referencias donde quieras. Clips para las orejas están disponibles para Emotiv EPOC Flex Gel.
¿Dónde están los sensores de referencia? ¿Tienes una comprobación de impedancia para el hardware?
Nuestra electrónica usa CMS/P3 (lado izquierdo) como el punto de referencia eléctrica y DRL/P4 (lado derecho) como el electrodo de cancelación de ruido. Utilizamos un circuito de cancelación de modo común CMS/DRL que incluye la inyección de una pequeña señal de alta frecuencia en DRL. Medimos la amplitud de esa señal en cada ubicación de sensor para determinar la conductividad en tiempo real, retroalimentada al usuario mediante el mapa de calidad de contacto, con indicadores negro/rojo/naranja/verde en cada ubicación. M2/CMS2 y M1/DRL2 son sensores de referencia alternativos. El roce de la cubierta debe ir a M2/CSM2 y M1/DRL2.
Usamos CQ (Calidad de Contacto) para evaluar la impedancia y tenemos CQ para mostrarla en nuestro software. Es una representación visual de la calidad de contacto actual de los sensores de auriculares individuales. Puedes observar el estado de cada sensor en tiempo real para ajustar los sensores y optimizar la calidad de contacto. La codificación por colores es Verde (buena), Naranja (moderada), Rojo (pobre), Negro (muy pobre). Puedes referirte a esto para más información. También hemos actualizado nuestra aplicación para tener la calidad de EEG (EQ) que puede ayudar a determinar la calidad de la señal basada en múltiples métricas. Cada una de estas métricas es importante para evaluar si los datos grabados capturan con precisión la señal cerebral subyacente. Más información sobre EQ se puede encontrar aquí.
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No leemos datos de las referencias. Nuestra electrónica usa CMS (lado izquierdo, P3 o mastoideo) como el punto de referencia eléctrico y DRL (lado derecho) como el electrodo de cancelación de ruido. Todas las señales reflejan la diferencia potencial entre el sensor de EEG y el sensor de CMS. Puedes obtener señales relativas entre los canales por sustracción: el voltaje común de CMS se cancela. Por ejemplo, (F3 – CMS) – (F4 – CMS) = F3 – CMS – F4 + CMS = F3 – F4
Estoy importando un archivo EDF exportado de EmotivPRO a EEGLab. No puedo ver ningún dato de los sensores de referencia en EEGLab. ¿Cómo puedo finalizar las referencias al procesar los datos EEG en bruto?
Los dispositivos EMOTIV miden cada canal de EEG como una señal diferencial relativa al sensor CMS. CMS representa el potencial corporal de fondo, que se resta efectivamente de cada canal, dejando la señal de potencial “local”. La impedancia de DRL se mide como parte de la impedancia de cada otro sensor: es común a cada medición de CQ. Así que, por ejemplo, el voltaje medido en la posición AF4 es en realidad V(AF4)-V(CMS), mientras que el voltaje en T7 es en realidad V(T7)-V(CMS). Las mediciones en modo diferencial te permiten volver a referenciar tus señales de la forma que desees, así que, por ejemplo, si decides usar T7 como punto de referencia, simplemente resta el voltaje de T7 de cada uno de los otros canales. En el ejemplo anterior, AF4(rel a T7) = V(AF4) – V(CMS) – V(T7) + V(CMS) = V(AF4) – V(T7). No necesitas conocer el valor explícito de CMS porque se cancela. Es bastante común volver a referenciar restando el voltaje medio o mediano calculado a través de todos los canales “buenos” en cada paso de tiempo. Este paso elimina gran parte de la señal de fondo común que no se cancela ya mediante el bucle de retroalimentación de CMS/DRL y la referencia de CMS. Hay muchos otros esquemas de re-referenciación en la literatura, dependiendo de la aplicación.
¿Los datos recogidos de los dispositivos EMOTIV incluyen la resta de los electrodos de referencia? La substracción se realiza a nivel de hardware. Usamos CMS (lado izquierdo) como el nivel de referencia para alimentar los amplificadores de cada uno de los otros canales, de modo que en ese punto medimos EEG(i) – CMS eléctricamente. DRL (lado derecho) es un electrodo de cancelación de ruido. Aplicamos una señal de cancelación a DRL basada en la señal medida en CMS: este es un circuito de cancelación de modo común que fuerza a la electrónica de EPOC+ a montarse sobre la señal común del cuerpo. Usamos este tipo de circuito porque los auriculares son completamente flotantes: no hay una conexión a TIERRA que se pueda usar para referenciar CMS.
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¿Dónde están los sensores de referencia? ¿Tienes una comprobación de impedancia para el hardware?
Nuestra electrónica usa CMS/P3 (lado izquierdo) como el punto de referencia eléctrica y DRL/P4 (lado derecho) como el electrodo de cancelación de ruido. Utilizamos un circuito de cancelación de modo común CMS/DRL que incluye la inyección de una pequeña señal de alta frecuencia en DRL. Medimos la amplitud de esa señal en cada ubicación de sensor para determinar la conductividad en tiempo real, retroalimentada al usuario mediante el mapa de calidad de contacto, con indicadores negro/rojo/naranja/verde en cada ubicación. M2/CMS2 y M1/DRL2 son sensores de referencia alternativos. El roce de la cubierta debe ir a M2/CSM2 y M1/DRL2.
Usamos CQ (Calidad de Contacto) para evaluar la impedancia y tenemos CQ para mostrarla en nuestro software. Es una representación visual de la calidad de contacto actual de los sensores de auriculares individuales. Puedes observar el estado de cada sensor en tiempo real para ajustar los sensores y optimizar la calidad de contacto. La codificación por colores es Verde (buena), Naranja (moderada), Rojo (pobre), Negro (muy pobre). Puedes referirte a esto para más información. También hemos actualizado nuestra aplicación para tener la calidad de EEG (EQ) que puede ayudar a determinar la calidad de la señal basada en múltiples métricas. Cada una de estas métricas es importante para evaluar si los datos grabados capturan con precisión la señal cerebral subyacente. Más información sobre EQ se puede encontrar aquí.
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No leemos datos de las referencias. Nuestra electrónica usa CMS (lado izquierdo, P3 o mastoideo) como el punto de referencia eléctrico y DRL (lado derecho) como el electrodo de cancelación de ruido. Todas las señales reflejan la diferencia potencial entre el sensor de EEG y el sensor de CMS. Puedes obtener señales relativas entre los canales por sustracción: el voltaje común de CMS se cancela. Por ejemplo, (F3 – CMS) – (F4 – CMS) = F3 – CMS – F4 + CMS = F3 – F4
Estoy importando un archivo EDF exportado de EmotivPRO a EEGLab. No puedo ver ningún dato de los sensores de referencia en EEGLab. ¿Cómo puedo finalizar las referencias al procesar los datos EEG en bruto?
Los dispositivos EMOTIV miden cada canal de EEG como una señal diferencial relativa al sensor CMS. CMS representa el potencial corporal de fondo, que se resta efectivamente de cada canal, dejando la señal de potencial “local”. La impedancia de DRL se mide como parte de la impedancia de cada otro sensor: es común a cada medición de CQ. Así que, por ejemplo, el voltaje medido en la posición AF4 es en realidad V(AF4)-V(CMS), mientras que el voltaje en T7 es en realidad V(T7)-V(CMS). Las mediciones en modo diferencial te permiten volver a referenciar tus señales de la forma que desees, así que, por ejemplo, si decides usar T7 como punto de referencia, simplemente resta el voltaje de T7 de cada uno de los otros canales. En el ejemplo anterior, AF4(rel a T7) = V(AF4) – V(CMS) – V(T7) + V(CMS) = V(AF4) – V(T7). No necesitas conocer el valor explícito de CMS porque se cancela. Es bastante común volver a referenciar restando el voltaje medio o mediano calculado a través de todos los canales “buenos” en cada paso de tiempo. Este paso elimina gran parte de la señal de fondo común que no se cancela ya mediante el bucle de retroalimentación de CMS/DRL y la referencia de CMS. Hay muchos otros esquemas de re-referenciación en la literatura, dependiendo de la aplicación.
¿Los datos recogidos de los dispositivos EMOTIV incluyen la resta de los electrodos de referencia? La substracción se realiza a nivel de hardware. Usamos CMS (lado izquierdo) como el nivel de referencia para alimentar los amplificadores de cada uno de los otros canales, de modo que en ese punto medimos EEG(i) – CMS eléctricamente. DRL (lado derecho) es un electrodo de cancelación de ruido. Aplicamos una señal de cancelación a DRL basada en la señal medida en CMS: este es un circuito de cancelación de modo común que fuerza a la electrónica de EPOC+ a montarse sobre la señal común del cuerpo. Usamos este tipo de circuito porque los auriculares son completamente flotantes: no hay una conexión a TIERRA que se pueda usar para referenciar CMS.
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