为了适应不同的运动环境,设计了一款多自由度智能踝关节假肢.假肢具有球形踝关节结构,在运动过程中能实现矢状面和冠状面的自由运动,与配套控制系统共同作用,增加使用者的运动灵活性和稳定性,减少运动过程中的能量损耗,及时调整异常步态,步行速度,步幅等,辅助下肢截肢者自由行走.精博假肢矫形器康复辅具集团是集假肢、矫形器、康复器材等产品的研发、生产、销售、服务为一体的连锁企业;拥有世界更好的假肢技术、产品和服务。是目前国内的假肢、矫形器、康复辅具企业。不一样的智能假肢,更懂你的不一样。常州足部智能假肢价格咨询
假肢穿戴者步态测评系统及其在智能假肢调试中的应用
【目的】建立假肢穿戴者步态测评系统,并将其应用于下肢截肢者康复领域.
【方法】采用三维运动捕捉设备,表面肌电测试设备和压力测试系统相结合,建立了假肢穿戴者步态测评系统,用于下肢假肢穿戴者步态分析,并将其应用在智能大腿假肢的研制与安装调试过程中.
【结果】临床试验结果表明,利用该系统进行辅助评价得到的控制参数用于智能假肢控制中,可以使穿戴者达到良好的步态.
【结论】利用该系统辅助调节智能假肢控制参数的方法是切实可行的. 南京常规智能假肢订制智能假肢可以实现智能化的步态调整,帮助用户更加自然地行走。
基于眼部和下颌肌电信号对智能假肢的控制装置,它包含眼睛或者下颌表面肌电信号采集模块,肌电信号处理模块,眼睛或下颌运动特征提取模块,特征匹配模块和假肢控制模块;眼睛或者下颌表面肌电信号采集模块连接肌电信号处理模块,肌电信号处理模块连接眼睛或下颌运动特征提取模块,眼睛或下颌运动特征提取模块连接特征匹配模块,特征匹配模块连接假肢控制模块.其动作幅度大,信号易于采集,精度高,通过较为详细的肌电信号的分析结果,驱动具有较低复杂度的假肢完成较高级的任务,通过各种方法寻找信号与不同模式之间的关系,使其成为假肢可靠的信号源,?能更好的实现对假肢手的准确控制,满足人们的需求.
基于双臂肌电,姿态信息采集的智能假肢,其特征在于:该假肢包括表面肌电信号采集模块,肌电信号处理模块,动作模式识别模块,模式匹配模块和假肢动作执行模块;表面肌电信号采集模块连接肌电信号处理模块,肌电信号处理模块连接动作模式识别模块,动作模式识别模块连接模式匹配模块,模式匹配模块连接假肢动作执行模块.本实用新型利用分析引入的健康手姿态和电信号,精细化分类智能假肢的运动种类,使得智能假肢可以实现更多的运动方式,让直能假肢能够实现手臂的多种运动功能.智能假肢可以通过智能化的电池管理技术,延长电池寿命并提供稳定的电力供应。
智能假肢膝关节的研发要点及其研究进展综述
目的介绍国内外智能假肢膝关节研究的主要进展,为相关领域的研发提供可借鉴的思路.方法基于机械结构,调控方式,驱动方式,对典型假肢膝关节进行了分类比较,并从假肢穿戴者的运动意图识别,驱动控制,人机协调控制等方面做了分析.此外,对假肢膝关节在智能化研究与安全性,个性化与通用性,人机共融技术,科学伦理,关键技术等方面需要注意的问题,提出了研发要点和技术思路.结论智能假肢膝关节应注重安全性与稳定性,规避用户在使用过程中的潜在危险因素;实现假肢控制参数的自整定和灵活适配,在个性化与通用性上达到平衡;综合考虑人—机—环境因素,实现协调控制;坚持"以人为本",在技术方法和科学伦理两个方面开展医工结合的研究;突破关键技术限制,建立完善的社会医疗康复保障服务体系. 智能假肢可以通过智能化的心率监测技术,提供用户的健康状况反馈。常州足部智能假肢价格咨询
智能假肢采用先进的传感技术,能够感知用户的动作和姿势。常州足部智能假肢价格咨询
将智能技术集成到假肢构造中虽然一些假肢采用了真实肢体的外观,以与用户的身体和肤色创造出一种有凝聚力的外观,机器人外观还有助于在公共空间中正常使用假肢。以光学白色和石板黑色为概念,数字接口环绕在假肢的肘部折痕周围,作为假肢的智能枢纽。在那里,用户可以用空闲的手滚动浏览系统警报和设置,以优化他们使用假肢的体验。健身追踪器、时钟和卡路里计数器等功能可以在用户可以随时访问的数字智能中心找到。弹性组件还连接智能假肢的不同部分,以实现舒适的运动。智能数字显示器通过弹性组件连接到假肢前臂和手指,该弹性组件还可以比较大限度地减少构建假肢所需的材料数量。常州足部智能假肢价格咨询