To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/19823

Wireless Power Transmitter for Ultra-Low Power Implantable Biomedical Devices;
Transmisor de potencia inalámbrico para dispositivos biomédicos implantables de muy baja potencia;
Transmissor de potència sense fils per a dispositius biomèdics implantables de molt baixa potència
Casadevall Nierga, Alexandre
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica; Polytechnic Institute of Brooklyn; Czarkowski, Dariusz
Projecte realitzat en el marc d’un programa de mobilitat amb el Polytechnic Institute of New York University
[ANGLES] Here is presented a modest collaboration in a research project lead by Medical Devices Lab of NYU-Poly, whose goal is to design and build an implant to detect and block epileptic attacks. According to this, this developed work performs several essential parts to provide power at the implantable device, facing two main challenges: miniaturize the implantable device and maximize the efficiency of the wireless link. Following work starts analyzing what is the framework which makes the wireless link capable to transmit power from outside to inside the tissue. Once wireless link specs are determined, it is proposed to use a commercial chip to invert the DC voltage from a battery to AC signal, which is required for wireless transmitting. Finally, it goes deeper inside the brain IC designing a voltage regulator and an essential circuit to start up the system
[CASTELLÀ] En el ámbito de los dispositivos implantables en el cerebro, el trabajo que aquí se presenta es una modesta colaboración a un proyecto de investigación liderado por el Medical Devices Lab de la NYU-Poly, cuyo objetivo es el diseño y la fabricación de un implante para detectar y bloquear los brotes epilépticos. En este sentido, pues, el trabajo realizado ha de servir para cubrir partes esenciales de la alimentación de este dispositivo, los retos son la miniaturización del chip implantable y la maximización de la eficiencia del enlace inalámbrico. El trabajo que seguidamente se detalla comienza analizando las condiciones de contorno del enlace inalámbrico que debe ser capaz de transmitir la potencia desde fuera del cráneo a su interior. Una vez conocidas las especificaciones del enlace se propone un chip comercial para poder invertir la señal continua proveniente de una batería a la señal alterna necesario para la transmisión wireless. Finalmente, se adentra en el cerebro y en el diseño de microchips desarrollando reguladores de tensión y la circuitería esencial para proveer de energía el arranque de todo el sistema .
[CATALÀ] En l’àmbit dels dispositius implantables al cervell, el treball que aquí es presenta és una modesta col·laboració a un projecte de recerca liderat pel Medical Devices Lab, l’objectiu del qual és el disseny i la fabricació d’un implant per detectar i bloquejar els brots epilèptics. En aquest sentit, doncs, la feina feta ha de servir per cobrir parts essencials de l’alimentació d’aquest dispositiu, els reptes del qual són la miniaturització del xip implantable i la maximització de l’eficiència de l’enllaç sense fils. El treball que seguidament es detalla comença analitzant les condicions de contorn de l’enllaç sense fils que ha de ser capaç de transmetre la potència des de fora al crani al seu interior. Un cop conegudes les especificacions de l’enllaç es proposa un xip comercial per poder invertir el senyal continu provinent d’una bateria al senyal altern necessari per la transmissió wireless. Finalment, s’endinsa en el cervell i en el disseny de microchips desenvolupant reguladors de tensió i la circuiteria essencial per proveir d’energia l’arrancada de tot el sistema.
-Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria biomèdica::Electrònica biomèdica
-Bioengineering
-Ultra-Low Power
-Implantable Biomedical Devices
-Convertidors commutats
-Bioenginyeria
Bachelor Thesis
Universitat Politècnica de Catalunya;
Polytechnic Institute of NYU
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters