EAG使用手册
SYNTECH
©SYNTECH2004
Hilversum,TheNetherlands
Reproductionoftextand/ordrawingsi&permitted
。整个触角包含了无数的嗅觉感受器细胞,组成了一个电压与电阻复合体的串联阵列。触角的电压是相当小的,电阻则是比较高的,有几兆欧姆。当实验时触角变干,这个电阻一般还会增大,触角的顶部相对于基部会变成负的。电压变动的幅度的范围为微伏(10-6v)到毫伏(10-3v)。对于一个给定的种及性别的昆虫,触角的反应取决于以下一些因素:
1)刺激物的属性;
2)刺激物的强度(浓缩程度);
3)触角所处的环境;
4)制备物的存活时间;
5)上一次刺激的数量和强度;
6)放大器输入信号的质量
止匕外,温度、湿度也会对反应有影响;甚至昆虫的生理性状也会对反应有一定的影响
触角 触角的电学示意图
AMPLIFIER
VC LT AGE source [% \ generates CURRENT!U in inputcir&uit 用由*[砧gthr&ugh act"nn』l r«¥i«tor (R^ |and am pl iff” resistor IR| |
R . = inpirt rt&i&taneft
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Ohm's Law: V -1 x R
VoltageaccrossAntennais:
Applied to input circuit:
&rinputis:
结论:放大器的输入阻抗应该比昆虫触角的阻抗高一点。
EAG记录仪的原理
输入电路
记录经过触角的微小的电压波动需要一个很敏感的器械,而且不能干扰触角内
的生理行为。微小的电压波动需要被小心的提取并充分放大到可以被仪器记录的水平,比如示波镜、表式记录仪或者电子计算机。
现代的微电子学能够提供很高质量的放大器,一些整合电路非常适合用于处理EAG信号。这种放大器通常被称为“运算放大器”或者“OPAMPS”。记录系统最主要的部分是触角的制备和放大器的输入。为了理解输入电路的电现象和如何优化系统,触角和放大器输入电路被认为是单一的电压源和电阻。像触角就被简化为一个电压源和电阻,放大器的输入部分也可以被简化为一个简单的电压电阻的复合体。但是作为一个高品质的放大器,它的电压源是持续的而且非常微弱的,能够在输入系统的分析中被忽略的。
触角一接上放大器的输入电路,就组成了一个密闭的电路循环:(1)触角中的电压源(感受细胞去级化的结果),(2)触角的阻抗,(3)放大器输入电路的阻抗。如果我们对这个电路循环应用著名的欧姆定律,很明显得知经过触角和放大器输入电路的电压是由他们阻值的比率决定的。换句话说就是,放大器输入电路的阻值比触角的阻值越高,放大器输入电路间的电压就越高;那就是我们所要测定的EAG
反应。
举个例子,触角产生1mV电压,触角电阻为10MQ(107Q),输入电路的电阻为1MQ,然后输入电路的电流为:I=Va/(Ra+Ri)=10-3/(107+106)=10-10A(=);输入电路的电压为:10-10x106=10-4V=
在这种情况下放大器提取的电压值大约为十分之一的触角电压,因为输入电阻是十倍的触角阻值。相反的情况下,如果放大器电阻是触角电阻的十倍,其电压将达到差不多1mV可以用来进一步的扩增。由欧姆定理得出的结论是为了精确测量出触角发生的电压,放大器的输入电阻应该比触角的电阻大很多倍。现对的OpAmps输入电阻都有1012。或者更大。
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差的信号和噪音比率
好的信号与噪音的比率
基线向上的漂流
E lectrostatic inorse (<^hiargied 口tweets]
EAG言号的质量
EAG言号的绝对值范围是几微安到几毫安。然而更重要的是EAG言号与不可避免的背景噪音间的比率:我们叫它信号噪音比率(S/N比率)。如果噪音比EAG言号还大,测量就没有意义了,就算EAG1号能够达到毫安级。也就是说,如果噪音只有微伏不到,就算EAG1号只有几微伏也是很好测量的。
因此系统的噪音必须保持在最低水平,不能抑制到真实的EAG1号。这里是EAG系统的一些噪音的来源:
1)发生在触角和放大器输入电路中的阻抗中的噪音
2)发生在触角中的生物噪音
3)发生在外部,影响电路的噪音
4)信号传输中的延时减速:漂移
第一种噪音典型的来源是触角和放大器的质量;现代的放大器不会对EAG己录
产生任何噪音,可以被忽略的。而触角电阻产生的噪音只有通过使用强壮昆
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