Filtrage des signaux EMG
Electroencรฉphalogramme EEG
Introduction :
Le cerveau, entitรฉ principale du systรจme nerveux central, et siรจge de la pensรฉe, reste encore aujourd’hui parmi les plus complexes et les plus mystรฉrieux de tous les organes du corps humain. Si son anatomie est ร prรฉsent bien dรฉcrite, la comprรฉhension de son organisation fonctionnelle ne repose que sur peu de rรฉsultats expรฉrimentaux. Plus prรฉcisรฉment, s’il a รฉtรฉ observรฉ, puis dรฉmontrรฉ, que certaines rรฉgions dรฉterminรฉes jouent un rรดle essentiel dans certaines activitรฉs cรฉrรฉbrales, la relation entre la ยซ fonction ยป et sa ยซ signature ยป (c’est-ร -dire d’une part sa localisation anatomique, et, d’autre part, la dynamique temporelle des rรฉseaux d’aires activรฉes) reste ร caractรฉriser. รlectroencรฉphalographie (EEG) constitue lโoutil principale pour mesurer lโactivitรฉ รฉlectrique cรฉrรฉbrale ร lโextรฉrieur de la tรชte.
Le cerveau reprรฉsente 2% du poids de notre corps (environ 1400g) mais consomme 20 ร 30% de l’รฉnergie corporelle. Il est protรฉgรฉ des rudesses du monde extรฉrieur par les os du crรขne et par un liquide dans lequel il baigne : le liquide cรฉphalo-rachidien qui circule ร son pourtour dans les mรฉninges, et ร l’intรฉrieur dans les ventricules. Dans notre crรขne se trouvent รฉgalement le cervelet sous le cerveau et en arriรจre, et le tronc cรฉrรฉbral qui est le relais entre le cerveau et la moelle รฉpiniรจre. Le cerveau est constituรฉ de deux hรฉmisphรจres, le droit et le gauche. Quand on le regarde, on voit une surface toute plissรฉe (ces plissements sont appelรฉs circonvolutions cรฉrรฉbrales) avec deux grands sillons : le sillon central et la scissure de Sylvius. Ces sillons permettent de dรฉlimiter des rรฉgions cรฉrรฉbrales (ou lobes) : la rรฉgion frontale est en avant du sillon central et derriรจre le front, la rรฉgion pariรฉtale se situe en arriรจre de ce mรชme sillon, la rรฉgion temporale est sous la scissure de Sylvius et la rรฉgion occipitale se situe tout ร l’arriรจre de la tรชte.
Configuration du systรจme de dรฉtection :
Puisquโil s’agit de dรฉtection de deux signaux รฉlectro physiologique EEG et EMG, il faudra reprรฉsenter un schรฉma bloc qui permet dโavoir une idรฉe sur le principe et les dispositifs รฉlectronique utiles afin dโacquรฉrir le mieux possible les signaux dรฉsirรฉes.
Le schรฉma bloc au dessous nous montre les รฉtapes essentielles qui nous permettent la dรฉtection des signaux EMG et EEG (figure 3.2.1).
Dans ce qui suit nous allons :
โข Expliquer le rรดle et le fonctionnement de chaque bloc (dรฉfinition, propriรฉtรฉs)
โข Dรฉcrire les caractรฉristiques des composants et des circuits utilisรฉs pour la mesure des signaux EEG et EMG.
โข Conception dโun circuit dโacquisition et de mise en forme pour chaque signal EEG et EMG.
Prรฉamplificateur :
Pour ne pas avoir une distorsion du signal dรฉtecter lโamplification doit รชtre divisรฉe en deux รฉtapes la premiรจre au niveau de lโamplificateur dโinstrumentation comme nous l’avons vu prรฉcรฉdemment et la deuxiรจme au niveau dโun simple circuit a base dโAOP et cela pour le signal EEG a cause de sa faible amplitude (quelques microvolts).
โข Amplificateur opรฉrationnel
C’est un composant รฉlectronique analogique. Il constitue une brique de base dans un circuit รฉlectronique. Il peut rรฉaliser diverses opรฉrations sur un signal รฉlectrique: amplification, comparaisons, soustractions, additions, dรฉphasages (dรฉcalages dans le temps), filtrages, etc… Les diffรฉrentes fonctions ร rรฉaliser par le composant sont dรฉfinies par les rรฉsistances, condensateurs, diodes, etc… Auxquels il est branchรฉ ainsi que de la topologie du circuit externe.
C’est un circuit intรฉgrรฉ, c’est ร dire qu’il est formรฉ d’une multitude de composants รฉlectroniques รฉlรฉmentaires (rรฉsistances, transistors, condensateurs, diodes, etc…) formant un circuit complexe et intรฉgrรฉs dans un boitier. Ce circuit est connectรฉ ร l’extรฉrieur par des bornes de raccordement : 3 bornes fonctionnelles et 2 bornes d’alimentation
โข Caractรฉristiques
– Le gain est le facteur d’amplification de la tension d’entrรฉe et qui doit รชtre trรฉs grand
โข rรฉsistance d’entrรฉs infinie.
โข bande passante trรจs grande.
Filtrage :
Gรฉnรฉralitรฉs :
Les signaux รฉlectro physiologiques quโon รฉtudie sont toujours plus au moins mรชlรฉs ร des signaux parasites ne provenant pas des neurones et des muscles. De plus, la peau attรฉnue le signal dans le cas des EMG de surface. Il empรชche dโavoir un signal propre ร lโactivitรฉ du muscle ร mesurer, On distingue collectivement ces parasites sous le terme de bruit. La possibilitรฉ de rรฉaliser un enregistrement dรฉpend en dรฉfinitive de la possibilitรฉ dโamplifier sรฉlectivement le signal intรฉressant, tout en rejetant le bruit parasite non dรฉsirรฉ.
De nombreux signaux รฉlectriques interfรฉrent avec lโenregistrement des signaux รฉlectro physiologique dรฉsirรฉs, ils peuvent tantรดt masquer les signaux recherchรฉs ou en fausser la mesure les sources de bruit sont multiples, cรขbles dโalimentation en 50 Hz interfรฉrence radio, pour cela nous avons prรฉfรฉrรฉs dโalimenter notre circuit par une batterie et utiliser une opรฉration de filtrage.
Le filtrage est une forme de traitement de signal, obtenu en envoyant le signal ร travers un ensemble de circuits รฉlectroniques, qui modifient son spectre de frรฉquence et/ou sa phase et donc sa forme temporelle.
On classe les filtres en deux grandes familles : ANALOGIQUE et NUMERIQUE. Ce dernier sera รฉtudiรฉ dans les prochains paragraphes.
Le filtrage sโapplique ร des signaux reprรฉsentรฉs sous forme analogique (filtres analogiques}, ou sous forme numรฉrique aprรจs รฉchantillonnage du signal (filtres numรฉriques).
Les filtres analogique se divise eux mรชme en deux :
Les filtres passifs : Ils ne sont composรฉs que dโรฉlรฉments passifs (rรฉsistances, condensateurs, bobines).
Les filtres actifs : Il y a en plus une amplification du signal dโentrรฉe par un รฉlรฉment actif (AOP, Transistor).
Un filtre est un systรจme linรฉaire invariant dans le temps permettant de diviser le spectre (spectre frรฉquentiel) afin de conserver une ou plusieurs parties (bande) de ce spectre.
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Table des matiรจres
Introduction gรฉnรฉral
Chapitre 1: ELECTROMYOGRAMME EMG
I. 1 Introduction
I. 2 Les principaux mouvements des muscles
I. 3 Les muscles du corps
I. 3.1Forme
I. 3.2Type
I. 4 Anatomie du Muscle
I. 4.1Type de fibre musculaire
I. 4.2Innervation des muscles
I. 4.3 Motricitรฉ et unitรฉ motrice
I. 4.4 Contraction du muscle
I. 4.4.1 Mรฉcanismes cellulaires de la contraction musculaire
I. 4.4.2 Les diffรฉrents types de contraction musculaire
I. 5. Electromyographie(EMG)
I. 5.1 Source du signal EMG
I. 5.1.1 Excitabilitรฉ de la membrane musculaire et Potentiel dโAction
I. 5.1.2 Potentiel dโaction de lโunitรฉ motrice (PAUM)
I. 5.2 Configuration des รฉlectrodes de dรฉtection
I. 5.3 Placement des รฉlectrodes
I. 5.4 Les utilisations des รฉlectromyogrammes de surface
I. 5.5 caractรฉristiques du signal EMG
I. 6 Conclusion
Chapitre 2: ELECTROENCEPHALOGRAMME EEG
II. 1 .Introduction
II. 2 .Cerveau
II. 3 .L’รฉlectro-encรฉphalographie
II. 3.1 c’est qu’oi un EEG ?
II. 3.2 Rappel historique
II. 3.3 . Rythme cรฉrรฉbral
II. 3.3.1 Dรฉfinition
II. 3.3.2 Principaux rythmes cรฉrรฉbraux observรฉs chez l’รชtre humain
II. 3.4 Les capteurs
II. 3.4.1 Electrodes conventionnelles
II. 3.4.2 Electrodes aiguilles
II. 3.4.3 Electrodes cupules
II. 3.5 Emplacement des รฉlectrodes
II. 3.5.1 Comment placer les รฉlectrodes ?
II. 3.5.2 Oรน placer les รฉlectrodes
II. 3.6 Comment se passe l’examen ?
II. 4. conclusion
Chapitre 3 : Conception et Rรฉalisation Des circuits EMG&EEG
III. 1 Introduction
III. 2 Configuration du systรจme de dรฉtection
III. 2.1 Amplificateur dโinstrumentation
III. 2.2 Prรฉamplificateur
III. 2.3 Filtrage
III. 2.3.1 Gรฉnรฉralitรฉs
Filtre passe-bas
Filtre passe-haut
Filtre passe-bande
Filtre coup-bande
III. 2.3.2 Rรฉalisation
Circuit รฉlectronique dโacquisition signal EMG
Circuit รฉlectronique dโacquisition signal EEG
III. 2.3.4 conversion analogique numรฉrique
III. 2.3.4 Alimentation
III. 3 conclusion
Chapitre 4 : ARDUINO
IV. 1Introduction
IV. 2 Prรฉsentation de lโARDUINO
IV. 3 Caractรฉristiques
IV. 3.1Microcontroleur
IV. 3.2Alimentation
IV. 3.3Entrรฉs/ sortie
IV. 4 Interface USB/SERIE
IV. 5 Logiciel
IV. 5.1 Moniteur Sรฉriel
IV. 5.2 Langage de programmation(machine)
IV. 5.3 Structure dโun programme Arduino
IV. 5.3programation de lโArduino pour notre application
IV. 6 conclusions
Chapitre 5 : Rรฉsultats & Interprรฉtations
V. 1Introduction
V. 2 Rรฉsultats
V. 2 .1 Partie I (signal EMG)
Normalisation
Acquisition de Diffรฉrents signaux EMG pour diffรฉrents muscles
Acquisition de Diffรฉrents signaux pour diffรฉrents sujets
Filtrage des signaux EMG
Lโanalyse spectrale
Application de la FFT pour le signal EMG
Dรฉtecteur dโenveloppe
Transformรฉ dโHilbert
Dรฉtection dโenveloppe en utilisant la transformรฉ dโHilbert
Dรฉtection dโenveloppe en utilisant la filtre passe-bas
Dรฉtection dโenveloppe en utilisant la transformรฉ dโHilbert puis un filtre passe-bas
Dรฉtection dโenveloppe en utilisant la transformรฉ dโHilbert puis un filtre passe-bas avec diffรฉrents frรฉquences
Dรฉtection dโenveloppe en utilisant la transformรฉ dโHilbert puis un filtre passe-bas pour deux autres signaux
Dรฉtection dโenveloppe en utilisant la transformรฉ dโHilbert puis un filtre passe-bande avec diffรฉrents bandes frรฉquentielle
V. 2 .2 Partie 2 (signal EEG)
Normalisation
Diffรฉrents signaux EEG pour diffรฉrents sujets
Filtrage
Calcul du spectre
Extraction de lโonde Alpha
V. 3 L’interface
Conclusion gรฉnรฉral
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