Le microprocesseur portable fonctionne comme le système nerveux central de l'analyse dynamique de la marche, comblant le fossé entre le mouvement physique brut et l'analyse numérique. Son rôle principal est de recevoir des signaux analogiques des chaussures à capteurs sensibles à la force via des câbles flexibles, d'effectuer immédiatement la conversion analogique-numérique et de stocker des données de pression à haute fréquence en temps réel.
En dissociant la collecte de données de l'équipement stationnaire encombrant, cette unité garantit que les trajectoires de marche et les métriques de distribution des forces reflètent des états de marche authentiques et naturels plutôt que des mouvements artificiels de laboratoire.
Acquisition et traitement des données
Interfaçage avec les chaussures à capteurs
Le microprocesseur sert de point de terminaison direct pour les chaussures à capteurs sensibles à la force. Il utilise des câbles flexibles pour maintenir une connexion constante et câblée aux capteurs situés sous les pieds de l'utilisateur.
Conversion de signaux en temps réel
Une fonction technique critique est la conversion analogique-numérique. L'unité prend les variations continues de tension analogique causées par la pression du pied et les traduit instantanément en points de données numériques utilisables pour l'analyse.
Stockage de données à haute fréquence
L'appareil est conçu pour la réception de données en temps réel. Il capture et stocke localement des données de pression à haute fréquence, garantissant que les changements rapides de distribution des forces pendant les phases d'impact du talon et de décollage des orteils sont préservés sans latence.
Permettre la mobilité naturelle
Conception légère, montée sur ceinture
Pour éviter que l'équipement n'altère les résultats des tests, le microprocesseur est doté d'un châssis léger conçu pour être porté à la taille. Cette configuration montée sur ceinture répartit le poids de manière centralisée, minimisant son impact sur l'équilibre de l'utilisateur.
Élimination des attaches stationnaires
Le système fonctionne indépendamment de tout équipement stationnaire encombrant. Cette autonomie permet à l'utilisateur de se déplacer librement dans une pièce ou un couloir, plutôt que d'être limité à un tapis roulant ou à une petite zone de plaque de force.
Prise en charge de distances étendues
La portabilité permet des tests de marche standard de 20 mètres. Cette distance est suffisante pour que l'utilisateur établisse un rythme naturel, garantissant que les trajectoires de marche capturées sont représentatives de son véritable style de marche.
Comprendre les compromis
Gestion des connexions physiques
Malgré sa portabilité, le système repose sur des connexions filaires entre l'unité de ceinture et les chaussures. Des précautions doivent être prises pour acheminer ces câbles flexibles afin qu'ils ne s'accrochent pas ou ne restreignent pas la longueur de la foulée de l'utilisateur.
Dépendance aux ressources embarquées
En tant qu'unité mobile, le microprocesseur est limité par son stockage et sa puissance embarqués. Contrairement aux systèmes connectés à un ordinateur, les utilisateurs doivent vérifier que l'appareil dispose d'une autonomie de batterie et d'une capacité de mémoire suffisantes avant d'initier des tests de longue durée.
Maximiser la qualité des données dans les tests dynamiques
Pour tirer le meilleur parti de cette technologie portable, alignez votre configuration sur vos objectifs de test spécifiques :
- Si votre objectif principal est la fidélité du signal : Fixez fermement les câbles flexibles contre la jambe pour éviter que les artefacts de mouvement n'interfèrent avec le processus de conversion analogique-numérique.
- Si votre objectif principal est l'évaluation de la marche naturelle : Profitez pleinement de la liberté sans fil pour effectuer des tests sur la distance complète de 20 mètres, permettant au sujet de normaliser sa vitesse de marche loin du point de départ.
Le microprocesseur portable déplace efficacement le laboratoire vers l'utilisateur, capturant des données de haute fidélité sans sacrifier la biomécanique naturelle de la marche.
Tableau récapitulatif :
| Fonction principale | Mise en œuvre technique | Avantage pratique |
|---|---|---|
| Traitement du signal | Conversion analogique-numérique | Traduit la pression du pied en données numériques utilisables |
| Acquisition de données | Stockage en temps réel à haute fréquence | Capture les changements rapides de force sans perte de données |
| Support de mobilité | Conception légère, montée sur ceinture | Assure une marche naturelle lors des tests de marche de 20 m |
| Connectivité | Interfaçage par câble flexible | Maintient une connexion stable avec les chaussures à capteurs |
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Références
- Harald Hefter, Sara Samadzadeh. Effects of Combined Vibration Ergometry and Botulinum Toxin on Gait Improvement in Asymmetric Lower Limb Spasticity: A Pilot Study. DOI: 10.3390/jfmk10010041
Cet article est également basé sur des informations techniques de 3515 Base de Connaissances .
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