應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)的可控增益放大器設(shè)計(jì).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,健康監(jiān)護(hù)系統(tǒng)不再受限于不可攜帶、不可移動(dòng)的醫(yī)院監(jiān)護(hù)模式,隨著生物醫(yī)學(xué)與集成電路設(shè)計(jì)的不斷緊密結(jié)合,其研究逐漸拓展到可穿戴化和可植入化領(lǐng)域。要對(duì)幅度范圍較大的微弱人體生物電信號(hào)進(jìn)行放大采集,就要求健康監(jiān)護(hù)系統(tǒng)模擬前端電路具有增益自動(dòng)可調(diào)的放大功能,為此可控增益放大器成為電路的關(guān)鍵模塊與目前的研究熱點(diǎn)。
  由于生物電信號(hào)頻率超低,許多生物放大器采用片外大電容、亞閾值區(qū)偏置晶體管、壓控偽電阻等技術(shù)來實(shí)現(xiàn)低頻截止以放大超低頻信號(hào)

2、;但是這些技術(shù)分別存在面積消耗大、需外加偏置電路、引進(jìn)非線性失真大等問題,仍需不斷的改進(jìn)與優(yōu)化。因此對(duì)其進(jìn)行研究顯得尤為重要。本文針對(duì)可移動(dòng)微型健康監(jiān)護(hù)系統(tǒng)的應(yīng)用要求,設(shè)計(jì)了一款具有可調(diào)的超低高通角頻率、良好線性度和自動(dòng)增益控制的可控增益放大器,該放大器可適用于多種人體生物醫(yī)學(xué)信號(hào)的采集系統(tǒng)。主要工作和研究成果如下:
 ?。?)基于二極管連接式偽電阻技術(shù),采用SMIC0.18μm CMOS工藝設(shè)計(jì)了一種THD僅為0.13%的全差分

3、電容反饋可變?cè)鲆娣糯笃鳎╲ariable gain amplifier,sensitivity VGA)芯片,面積僅為0.11 mm2;可在0.22 Hz~7.9 kHz的帶寬內(nèi)以3 dB增益步長由6.18 dB到43.55 dB對(duì)心電信號(hào)進(jìn)行增益調(diào)節(jié)放大。測試結(jié)果證明,其具有高線性度、高集成度的優(yōu)點(diǎn),但是由于二極管連接式偽電阻受工藝影響大,所獲高通角頻率偏大。
 ?。?)在全差分電容反饋VGA的基礎(chǔ)上,提出采用T型偽電阻技術(shù),獲

4、得了一個(gè)可調(diào)范圍為0.034 mHz~800 mHz的超低高通角頻率;并對(duì)其電容陣列和跨導(dǎo)運(yùn)算放大器(Operational transconductance amplifier,OTA)進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了7 dB~52 dB的可調(diào)增益范圍、13.91 kHz的低通角頻率和3.72 uVrms~306.4 uVrms的等效輸入噪聲。仿真結(jié)果表明,該VGA不僅線性度高、集成度高,同時(shí)還具有大增益范圍、超低可調(diào)高通角頻率以及低噪聲的特點(diǎn)。

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