针对人体内神经电信号非常微弱、噪声大、环境干扰大等特点,研究与设计了一款应用于神经信号采集的高电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)的低噪声植入式模拟前端.该模拟前端采用全差分结构来实现模拟前端中的前置放大器、开关电容滤波...针对人体内神经电信号非常微弱、噪声大、环境干扰大等特点,研究与设计了一款应用于神经信号采集的高电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)的低噪声植入式模拟前端.该模拟前端采用全差分结构来实现模拟前端中的前置放大器、开关电容滤波器及可变增益放大器,使得电路具有较好的电源抑制比和共模抑制比;采用斩波调制技术来抑制电路的低频噪声,并通过带电流数模转换器(DAC)的纹波抑制环路来抑制前置放大器的输出纹波,从而使该模拟前端在具有高PSRR和CMRR的同时能保持低噪声性能.文中采用0.18μm CMOS工艺设计该模拟前端芯片,版图后仿真结果表明,该模拟前端在0.1 Hz^10 k Hz内的等效输入噪声为2.59μV,实现了46.35、52.18、60.02、65.95 d B可调增益,CMRR和PSRR分别可达146及108d B,很好地满足了植入式神经信号采集的要求.展开更多
ICX274是SONY公司生产的每秒15帧200万像素高速CCD,针对ICX274的模拟前端电路(Analog front end,AFE),本文给出了基于Analog Devices公司芯片AD9923的硬件电路和寄存器设置方法。AD9923芯片内部功能电路模块通过SPI接口控制相关寄存器实...ICX274是SONY公司生产的每秒15帧200万像素高速CCD,针对ICX274的模拟前端电路(Analog front end,AFE),本文给出了基于Analog Devices公司芯片AD9923的硬件电路和寄存器设置方法。AD9923芯片内部功能电路模块通过SPI接口控制相关寄存器实现,通过分析AD9923内部主要电路模块的工作原理,介绍了与之相关电路的寄存器控制方法。对比SONY方案可以看出,该设计硬件结构简单、成本低、可靠性高。测试表明,驱动时序控制满足ICX274时序要求,可以驱动ICX274输出模拟视频信号,能正确控制相关双采样电路的采样时刻,完成模拟数字转换得到CCD的数字视频信号。展开更多
文摘针对人体内神经电信号非常微弱、噪声大、环境干扰大等特点,研究与设计了一款应用于神经信号采集的高电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)的低噪声植入式模拟前端.该模拟前端采用全差分结构来实现模拟前端中的前置放大器、开关电容滤波器及可变增益放大器,使得电路具有较好的电源抑制比和共模抑制比;采用斩波调制技术来抑制电路的低频噪声,并通过带电流数模转换器(DAC)的纹波抑制环路来抑制前置放大器的输出纹波,从而使该模拟前端在具有高PSRR和CMRR的同时能保持低噪声性能.文中采用0.18μm CMOS工艺设计该模拟前端芯片,版图后仿真结果表明,该模拟前端在0.1 Hz^10 k Hz内的等效输入噪声为2.59μV,实现了46.35、52.18、60.02、65.95 d B可调增益,CMRR和PSRR分别可达146及108d B,很好地满足了植入式神经信号采集的要求.
文摘ICX274是SONY公司生产的每秒15帧200万像素高速CCD,针对ICX274的模拟前端电路(Analog front end,AFE),本文给出了基于Analog Devices公司芯片AD9923的硬件电路和寄存器设置方法。AD9923芯片内部功能电路模块通过SPI接口控制相关寄存器实现,通过分析AD9923内部主要电路模块的工作原理,介绍了与之相关电路的寄存器控制方法。对比SONY方案可以看出,该设计硬件结构简单、成本低、可靠性高。测试表明,驱动时序控制满足ICX274时序要求,可以驱动ICX274输出模拟视频信号,能正确控制相关双采样电路的采样时刻,完成模拟数字转换得到CCD的数字视频信号。