Onze cellen communiceren met elkaar door ionen door het celmembraan te transporteren. Het is vereist om signalen in het hele lichaam en naar de hersenen te verzenden, waardoor we kunnen bewegen, denken en voelen. Deze beweging van ionen kan elektrisch worden gemeten. Deze signalen zijn erg klein - een duizendste van een volt.
Een elektrode is een geleider (dus iets dat elektriciteit kan overbrengen) die elektrisch contact maakt met een niet-metalen deel van het circuit. Elektroden voelen ofwel kleine elektrische signalen van bijvoorbeeld het hart, of ze stimuleren weefsels in het menselijk lichaam, zoals het onderdrukken van pijn bij zwangere vrouwen.
Elektrodekussentjeskomen in veel verschillende vormen, materialen en maten; De meest bekende versie is de wegwerp-lijmhydrogel-elektrode, waarop een kabel via een SNAP-knop kan worden aangesloten.

Elektroden als sensoren
-
ECG -elektroden
Het eerste voorbeeld van een elektrode als sensor is te zien in elektrocardiografie, ook bekend alsECG, waar de elektrische activiteit van het hart in de loop van de tijd in kaart wordt gebracht. Een medisch ECG gebruikt tien elektroden en geeft een arts een driedimensionaal beeld van de elektrische activiteit in het hart. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor het diagnosticeren van misfunctie van elk deel van het hart. Vaak worden in deze toepassing goedkope wegwerpklevende hydrogel -elektroden gebruikt.
Een ander voorbeeld is de EMG- of elektromyografie, die vaak wordt gebruikt om spieractivering te analyseren. In medische toepassingen wordt het gebruikt om neurale en gespierde problemen te diagnosticeren, terwijl in onderzoek en sport de toepassing is om spieractivatie te bestuderen. Vaak worden dezelfde wegwerpkledingelektroden gebruikt als in ECG.

-
EEG -elektroden
Het derde voorbeeld is elektro -encefalografie of EEG, die de elektrische activiteit van de hersenen meet. Typische medische toepassingen zijn de diagnose van epilepsie of slaapstoornissen.
Onderzoekers gebruikten EEG om de hersenfunctie te bestuderen en bijvoorbeeld om een computer te besturen door gedachten in een hersencomputerinterface (BCI). Tijdens EEG-onderzoek worden meestal tientallen kleine metalen schijf-elektroden in een dop over de hoofdhuid geplaatst.

Elektroden voor stimulatie
Naast het detecteren van elektrische signalen kunnen elektroden ook elektrische signalen geven aan het menselijk lichaam. Elektrische stimulatie van spieren kan bijvoorbeeld bewegen. Maar het kan ook pijn verminderen en kan zelfs de hergroei van neurale vezels na een neuraal letsel stimuleren.
Een bekend voorbeeld isElektro -spierstimulatie (EMS), waarin spieren worden geëxciteerd (gespannen) door een grote stimulatiestroom. Een cool productvoorbeeld waarbij EMS -spierstimulator -machine wordt gebruikt, is de volledige lichaamstrainingspakken om uw trainingsroutine te intensiveren. De extra elektrische stroom die op de spieren wordt toegepast, zorgt ervoor dat ze harder werken, wat resulteert in een geïntensiveerde training.
Een ander voorbeeld van elektroden als actuatoren isTranscutane elektrische neurostimulatie (TENS), die een kleine elektrische stroom door de huid stuurt, meestal kleiner dan EMS. De stroom door de zenuwvezels blokkeert of vermindert op zijn minst de pijnsignalen die naar de hersenen reizen. Tientallen eenheden worden vaak gebruikt door zwangere vrouwen op de onderrug.

Detientallen padszijn vaak goedkope grote herbruikbare hydrogel -elektrode -pads. Als alternatief zijn er natte textielelektroden gemaakt van geleidende textiel die niet-adhesief en herbruikbaar zijn.
De uitdaging met stimulatie-elektroden is dat de grote stroom pijn induceert terwijl deze de onderliggende pijnsende neurale vezels activeert. Door een groot oppervlak en natte elektroden te gebruiken, kunnen we hotspots in de stroomdichtheid verminderen en de pijnzenuwen niet activeren.
Ben je klaar om de kracht van elektroden voor je apparaten te ontgrendelen?Neem contact met ons opVoor de beste oplossingen die zijn afgestemd op uw behoeften!

