| Titre : | Conception d'un Stimulateur Implantable Dédié à la Stimulation Electrique Fonctionnelle | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Jean-Denis TECHER, Auteur | | Année de publication : | 2005 | | Langues : | Français (fre) | | Tags : | SIMULATION ELECTRIQUE FONCTIONNELLE CIRCUIT INTEGRE ANALOGUE ET MIXTE CONVERTISSEUR DC/DC CONVERTISSEUR NUMERIQUE/ANALOGIQUE ELECTRONIQUE, OPTRONIQUE ET SYSTEMES | | Index. décimale : | THE Thèses de doctorat | | Résumé : | Un grand nombre de dysfonctionnements au sein du système nerveux ne peuvent être résolus par des solutions thérapeutiques classiques. Pour faire face à ce problème, on a recours à une solution technologique appelée Stimulation Electrique Fonctionnelle (SEF). De façon générale, la SEF consiste à utiliser le courant électrique pour restaurer une fonction chez le patient. Les domaines d'applications de la stimulation électrique fonctionnelle sont vastes. On peut, par exemple, s'intéresser au traitement de la maladie de Parkinson, à la restauration de fonctions motrices chez les blessés médullaires, etc. Après une brève introduction à la Stimulation Electrique Fonctionnelle, nous passons à la définition des caractéristiques idéales d'un stimulateur pour la SEF. Plusieurs points sont abordés, tels que les techniques de stimulations sélectives ainsi que les contraintes liées aux applications médicales (Biocompatibilité, Fiabilité, Sécurité de fonctionnement, ...). L'analyse de ces caractéristiques nous a permis d'élaborer un cahier des charges pour la conception d'un stimulateur implantable dédié à la SEF. Un stimulateur implantable est constitué d'une partie de contrôle (Numérique) dédiée à l'intelligence du système et d'une partie Active (Analogique) qui fourni des impulsions de courant électrique aux nerfs via des électrodes neurales. Nous proposons la conception d'un ASIC assurant la partie Active de l'implant et comprenant un étage de sortie, un convertisseur numérique-analogique et un convertisseur de tension DC/DC. La partie Active est conçue pour piloter une électrode multipolaire (une anode et quatre cathodes). Un premier circuit constituant un véhicule de test a été réalisé en technologie CMOS AMS CXZ 0.8µm. Il a permis de valider et de caractériser la partie Active ainsi que les différents blocs qui la composent. | | Directeur(s) de thèse : | BERTRAND Y. | | Rapporteur(s) : | SAWAN M.;FOUILLAT P. | | Examinateur(s) : | BERNARD S.;DUPEYRON D.A;CATHEBRAS G. | | Invité(s) : | GUIRAUD D. | | Date de soutenance : | 09/11/2005 |
Conception d'un Stimulateur Implantable Dédié à la Stimulation Electrique Fonctionnelle [texte imprimé] / Jean-Denis TECHER, Auteur . - 2005. Langues : Français ( fre) | Tags : | SIMULATION ELECTRIQUE FONCTIONNELLE CIRCUIT INTEGRE ANALOGUE ET MIXTE CONVERTISSEUR DC/DC CONVERTISSEUR NUMERIQUE/ANALOGIQUE ELECTRONIQUE, OPTRONIQUE ET SYSTEMES | | Index. décimale : | THE Thèses de doctorat | | Résumé : | Un grand nombre de dysfonctionnements au sein du système nerveux ne peuvent être résolus par des solutions thérapeutiques classiques. Pour faire face à ce problème, on a recours à une solution technologique appelée Stimulation Electrique Fonctionnelle (SEF). De façon générale, la SEF consiste à utiliser le courant électrique pour restaurer une fonction chez le patient. Les domaines d'applications de la stimulation électrique fonctionnelle sont vastes. On peut, par exemple, s'intéresser au traitement de la maladie de Parkinson, à la restauration de fonctions motrices chez les blessés médullaires, etc. Après une brève introduction à la Stimulation Electrique Fonctionnelle, nous passons à la définition des caractéristiques idéales d'un stimulateur pour la SEF. Plusieurs points sont abordés, tels que les techniques de stimulations sélectives ainsi que les contraintes liées aux applications médicales (Biocompatibilité, Fiabilité, Sécurité de fonctionnement, ...). L'analyse de ces caractéristiques nous a permis d'élaborer un cahier des charges pour la conception d'un stimulateur implantable dédié à la SEF. Un stimulateur implantable est constitué d'une partie de contrôle (Numérique) dédiée à l'intelligence du système et d'une partie Active (Analogique) qui fourni des impulsions de courant électrique aux nerfs via des électrodes neurales. Nous proposons la conception d'un ASIC assurant la partie Active de l'implant et comprenant un étage de sortie, un convertisseur numérique-analogique et un convertisseur de tension DC/DC. La partie Active est conçue pour piloter une électrode multipolaire (une anode et quatre cathodes). Un premier circuit constituant un véhicule de test a été réalisé en technologie CMOS AMS CXZ 0.8µm. Il a permis de valider et de caractériser la partie Active ainsi que les différents blocs qui la composent. | | Directeur(s) de thèse : | BERTRAND Y. | | Rapporteur(s) : | SAWAN M.;FOUILLAT P. | | Examinateur(s) : | BERNARD S.;DUPEYRON D.A;CATHEBRAS G. | | Invité(s) : | GUIRAUD D. | | Date de soutenance : | 09/11/2005 |
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