BiTronics Lab разработчик образовательного оборудования, методических комплексов и программного обеспечения для школьников и студентов в области биологии, инженерно-биологических систем, нейротехнологий.
Компания основана в 2015 году выпускниками МФТИ. Основным научным и технологическим партнером выступает Лаборатория прикладных кибернетических систем Московского физико-технического института (МФТИ). Исследования и разработки, производство, тестирование и комплектация компании BiTronics Lab размещено в Москве и Московской области.
В команде проекта трудятся 26 человек: талантливые разработчики и специалисты, среди которых 3 кандидата физико-математических и один кандидат биологических наук. Сотрудники компании регулярно публикуют статьи в научных изданиях.
В инновационные разработки компании привлечено более 80 млн. рублей частных и государственных инвестиций. Компания поддержана Российской Венчурной компанией (АО РВК, Фонд НТИ) и Фондом содействия инновациям (ФСИ), является лидерским проектом Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Продукты компании защищены патентами на изобретения, имеют соответствующие товарные знаки, пройдена необходимая сертификация.
Компания быстро растет и стремится к созданию лучших в мире образовательных решений для школьников и студентов в области биологии, инженерно-биологических систем и нейротехнологий. Продукты компании представлены более чем в 200 образовательных учреждениях России и Казахстана (школы, детские технопарки, кружки и др.). Запущены пилотные образовательные проекты в Испании и Чехии. В октябре 2020 года компания победила во всероссийском конкурсе Агентства Стратегических Инициатив и Ассоциации участников рынка артиндустрии на лучшее учебное оборудование для проектной и исследовательской деятельности школьников.
изучение основ нейротехнологий и человеко-машинного взаимодействия;
возможность регистрации 5 биосигналов человека: сигнал с мышцы (ЭМГ), сигнал с сердца (ЭКГ), электрическая активность мозга (ЭЭГ), пульс (ФПГ), кожно-гальваническая реакция (КГР);
выполнение проектно-исследовательских работ.
Первое место во всероссийском конкурсе Агентства Стратегических Инициатив и Ассоциации участников рынка артиндустрии на лучшее учебное оборудование для проектной и исследовательской деятельности школьников 2020 года.
Набор будет полезен для кружков технического творчества, робототехники в рамках дополнительного образования (8—11 классы), а также для подготовки к Олимпиаде НТИ по профилю «Нейротехнологии и когнитивные науки».
Работа с набором предполагает знание основ языка программирования С++.
1. Arduino Uno в корпусе, оснащенная гальванической развязкой — 1 шт. 2. Модуль ЭЭГ (одноканальный) — 1 шт. 3. Модуль ЭМГ/ЭКГ — 1 шт. 4. Модуль КГР — 1 шт. 5. Модуль Пульса — 1 шт. 6. Электроды для КГР — 1 шт. 7. Провод для модуля ЭМГ/ЭКГ — 1 шт. 8. Ободок ЭЭГ — 1 шт. 9. Зарядное устройство для аккумулятора — 1 шт. 10. Аккумулятор типа Крона — 2 шт. 11. Одноразовые электроды ЭМГ/ЭКГ — 20 шт. 12. Дополнительные электронные компоненты - 1 шт. 13. Флешка c ПО и метод. материалами — 1 шт.
Программное обеспечение к продукту можно скачать здесь.
Инструкция по установке
Шаг 1. Установите среду Arduino IDE: прокрутите страницу до раздела «Download the Arduino IDE» (см. рис) и выберите нужную версию для скачивания (соответствующую вашей ОС).
Шаг 2. Определите, какая у вас плата Arduino (в наборе-конструкторе «Юный нейромоделист» находится плата Arduino Uno R3). Обратите внимание, что на плате DCcduino Uno R3 присутствуют дополнительные ряды контактных отверстий (на рисунке выделены красными прямоугольниками).
Arduino Uno R3
DCcduino Uno R3
Шаг 3.Если вы используете Arduino Uno R3 – переходите к шагу 4. При использовании DCcduino скачайте и установите драйвер.
Шаг 4. Установите программу BiTronics Studio ver.4.3.5.8 для визуализации и обработки сигналов с сенсоров BiTronics Lab (после установки откроется программа, см. рис. ниже). Данная версия программы работает с версиями ОС, начиная с Windows 7.
Шаг 5. Установите файлы-библиотеки: TimerOne и FFT. Первая из них необходима для формирования правильных интервалов времен, а вторая служит для вычисления преобразования Фурье.
Скачайте их, распакуйте архивы и скопируйте папки в папку libraries. Папка libraries находится в той же папке, где находится файл arduino.exe. Чтобы определить его местоположение, нажмите правой кнопкой на ярлык среды Arduino, в контекстном меню выберите пункт «Свойства». В открывшемся окне Вы увидите кнопку «Расположение файла», нажав на которую, у вас откроется папка, в которой располагается искомая папка libraries.
Внимание! В папках FFT и TimerOne уже должны находиться файлы библиотек. Иногда архиватор распаковывает папку в папку, что приводит к ошибке (см поясняющие рисунки на примере библиотеки Timer One):
Шаг 6.Смотрите наши видеоуроки по подключению датчиков и создавайте свои первые человеко-машинные интерфейсы вместе с нами! Все скетчи, используемые в видеоуроках, можно скачатьздесь.
Запись мастер-классов
https://www.youtube.com/watch?v=VDHyFZWiOxc&ab_channel=BiTronicsLab; Видеозапись Нейроинтенсива для преподавателей (25 - 26 августа) - часть 1; 2:56:53; Слонов А.Д. рассказывает об особенностях курса "Прикладная нейрофизиология" и об основах работы с набором-конструктором "Юный нейромоделист" BiTronics Lab.
https://www.youtube.com/watch?v=nnKkKuffyxI&ab_channel=BiTronicsLab; Нейроинтенсив для преподавателей (25 - 26 августа) - часть 2.; 2:00:31; Слонов А.Д. рассказывает об особенностях курса "Прикладная нейрофизиология" и об основах работы с набором-конструктором "Юный нейромоделист" BiTronics Lab.
Видеоуроки к набору
https://www.youtube.com/watch?v=6pYYnn4uq6s&ab_channel=BiTronicsLab; Урок 1. Модуль ЭМГ BiTronics Lab; 4:22; Данный урок посвящен работе с модулем мышечной активности (Модуль ЭМГ BiTronics Lab): объясняем с нуля, как подключить модуль и собрать свою первую схему с модулем ЭМГ!
https://www.youtube.com/watch?v=GjLvu0KLnkk&ab_channel=BiTronicsLab; Урок 2. Модуль Пульса BiTronics Lab; 3:20; Данный урок посвящен работе с модулем Пульса: объясняем с нуля, как подключить модуль и посмотреть на пульсовую волну!
https://www.youtube.com/watch?v=14g2EbnkxIw&ab_channel=BiTronicsLab; Урок 3. Электрокардиограмма. BiTronics Lab.; 4:29; В этом уроке мы расскажем, как получить электрокардиограмму с помощью модуля ЭМГ BiTronics Lab.
https://www.youtube.com/watch?v=G2F-ockpuYQ&ab_channel=BiTronicsLab; Урок 4. Модуль КГР. BiTronics Lab; 4:17; В этом уроке мы расскажем, как собрать и подключить к Arduino модуль КГР BiTronics Lab.
https://www.youtube.com/watch?v=SIhcHq2-Goo&ab_channel=BiTronicsLab; Урок 5. Модуль ЭЭГ. BiTronics Lab; 4:52; В этом уроке мы расскажем, как собрать и подключить к Arduino модуль ЭЭГ BiTronics Lab.
https://www.youtube.com/watch?v=bW4lW-ShvDc&ab_channel=BiTronicsLab; Урок 6. Простой пульсометр BiTronics Lab; 4:35; В этом уроке мы расскажем, как собрать простой пульсометр с помощью модуля пульса BiTronics Lab, который будем мигать светодиодом в такт нашему сердцу.
https://www.youtube.com/watch?v=FG7y8Gqfs58&ab_channel=BiTronicsLab; Урок 7. Простой пульсометр BiTronics Lab на основе модуля ЭКГ; 4:56; На этом уроке мы продемонстрируем сборку и функционирование простейшего пульсометра, который будет мигать светодиодом в такт сокращениям сердца.
https://www.youtube.com/watch?v=6jty3sy24Ek&ab_channel=BiTronicsLab; Урок 8. Варианты сборки установок с использованием модуля ЭМГ/ЭКГ BiTronics Lab; 7:09; На этом уроке мы наглядно соберём установки, которые будут управляться мышцами: включим светодиод, сжимая кисть руки в кулак, а также запустим вентилятор. В этом деле нам помогут модули ЭМГ/ЭКГ BiTronics Lab.
https://www.youtube.com/watch?v=MaYE8tAyTJ4&ab_channel=BiTronicsLab; Урок 9. Сборка и управление вентилятором с помощью датчика ЭЭГ BiTronics Lab; 5:47; Этот урок посвящен сборке и настройке вентилятора, управляемый мозговой активностью. Изменения будут регистрироваться датчиком ЭЭГ BiTronics Lab.
ВНИМАНИЕ! Для работы с модулями набора-конструктора «Юный нейромоделист» при включенном в розетку ноутбуке или ПК необходим переходник-гальваническая развязка.
Если Вы являетесь нашим пользователем, мы отправим вам переходники бесплатно. Для этого напишите, пожалуйста, нам на почту.
При этом, разрешается питать модули набора-конструктора от Arduino, напрямую подключенной к ноутбуку, работающего только от батареи питания (то есть не включенном в осветительную сеть).
Также разрешается осуществлять питание модулей набора-конструктора от платы Arduino, питание которой осуществляется от батарейки (например, от входящей в набор-конструктор на 9 В).