微电极

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EEG微电极
EEG微电极
572 series

... 由于Parylene-C作为电极绝缘体具有卓越的性能和稳定性,A-M Systems不再提供环氧树脂绝缘的电极,而是扩大Parylene-C绝缘钨电极的供应。 Parylene-C电极显示出更高的阻抗稳定性,并被证明是一种优秀的记录和刺激电极。 下图显示了已停产的环氧树脂绝缘不锈钢电极的建议替代Parylene-C产品。蓝色单元格表示建议的替代电极与当前型号的差异。 ...

刺激用微电极
刺激用微电极
Nano2

... Ripple Neuro的动物研究旗舰系列,Nano2系列前端将强大的电生理学放在一个光滑的包装中。Nano2s是急性和慢性实验的完美选择,对大鼠来说足够小,但对非人类灵长类动物来说足够坚固。专为高阻抗微电极设计,Nano2前端将电极上的神经信号数字化,以消除运动伪影并减少外部噪音。 用Nano2+Stim前端放大你的实验。除了Nano2的功能外,Nano2+Stim允许所有通道同时进行独特的刺激。使用Ripple Neuro专有的刺激ASIC,Nano2+Stim可以在每个通道上同时进行刺激和记录。Nano2+Stim与我们用于消除伪影的Fast-Settle技术和用于实时控制的全面的MATLAB和Python ...

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Ripple Neuro
刺激用微电极
刺激用微电极
Nano2+Stim

... Ripple Neuro的动物研究旗舰系列,Nano2系列前端将强大的电生理学放在一个光滑的包装中。Nano2s是急性和慢性实验的完美选择,对大鼠来说足够小,但对非人类灵长类动物来说足够坚固。专为高阻抗微电极设计,Nano2前端将电极上的神经信号数字化,以消除运动伪影并减少外部噪音。 用Nano2+Stim前端放大你的实验。除了Nano2的功能外,Nano2+Stim允许所有通道同时进行独特的刺激。使用Ripple Neuro专有的刺激ASIC,Nano2+Stim可以在每个通道上同时进行刺激和记录。Nano2+Stim与我们用于消除伪影的Fast-Settle技术和用于实时控制的全面的MATLAB和Python ...

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Ripple Neuro
刺激用微电极
刺激用微电极
Pico

... 专为小动物电生理学设计,Pico前端采用了与Nano2系列相同的ASIC技术,但外形更小。用最小的商用技术进行闭环记录和刺激。 Pico系列有16和32个通道可供选择,是记录急性线性探头和长期植入的电极阵列的理想选择。刺激变体在每个通道上都有独立的电流源,当与快速沉降伪影抑制技术配对时,用户可以在所有通道上同时进行独特的刺激时记录单体。Pico系列还可以适应灵活的刺激,用于病变。结合我们的换向器选项之一,Grapevine Pico系列前端是您行为实验的完美解决方案。 特点 有16和32个通道可供选择 重量轻,体积小(<1克) 30kHz的采样率 集成滤波、放大和16位数字化功能 快速安顿伪影抑制 换向器可用于自由活动的实验 波形和训练参数的程序化控制 规格 兼容的处理器 ...

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Ripple Neuro
刺激用微电极
刺激用微电极
LINK R-32

... 新一代的植入式电生理学已经到来。Ripple Neuro的Link R-32植入物是下一个前沿领域,提供有创记录,没有感染和经皮导线的担忧。 外部收发器与植入的接收器磁力耦合,为植入物感应供电,并允许最先进的无线数据遥测穿过皮肤。我们的导联定制套件使您能够灵活地利用您选择的电极,以最佳方式满足您的工作流程需求。与其他Ripple神经前端配对,进行多模式实验,如EMG调制刺激。 特点 12位,2kHz采样率 与收发器的磁耦合 医疗级环氧树脂封装 与定制导线兼容 规格 兼容处理器 ...

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Ripple Neuro
EMG微电极
EMG微电极

... Ripple Neuro的Grapevine EMG前端是为获取无缝的多模式电生理学数据而设计的。将EMG与其他生理信号如心电图和呼吸结合在一个设备中,使工作流程变得强大而直观和简单。作为一个真正的差分放大器,EMG前端提供16个双极通道,可以灵活地连接您选择的电极。 特点 24位,7.5 kHz采样频率 采集EMG、ECG、呼吸和其他生物信号措施 规格 兼容处理器 Trek, Scout, 和 NIP 重量为12.5克 尺寸 51.5 mm x 36.5 mm ...

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EMG微电极
EMG微电极

... 微型电极多电缆是一种具有32个通道的屏蔽多电缆,用于在可定制的拓扑结构中放置小型表面电极。 ...

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EMG微电极
EMG微电极

... 我们的卡扣式电极多电缆有32个通道的屏蔽,卡扣式电极适用于标准的一次性表面电极。 ...

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