可用于脑神经信号监测芯片的低功耗低噪声模拟前端设计

可用于脑神经信号监测芯片的低功耗低噪声模拟前端设计

论文摘要

随着信息时代的发展,微弱神经信号的提取对疾病的分析、治疗和监测起了重要的作用。本文以可穿戴医疗监测系统为应用背景,采用28nm CMOS集成工艺,设计出一款可用于脑神经信号监测芯片的低功耗低噪声模拟前端,经过仿真验证,它能有效地采集和放大微弱的神经信号。文章首先介绍了模拟前端的相关背景知识,包括发展概况、脑神经信号特点等,并确定性能指标和系统构架;接下来对模拟前端的各个模块进行了详细介绍,其中主要包括斩波放大器、可变增益放大器、高Q值开关电容带通滤波器和MUX数据选择电路;最后采用UMC 28nm CMOS工艺,完成了8通道模拟前端的电路设计和版图实现,并给出仿真验证结果。模拟前端采用1V低压电源供电,通道采样频率为6.4MHz。仿真结果表明,模拟前端的等效输入噪声为0.324μVrms(10Hz~40Hz),单通道功耗为0.4m W,通过采样时钟控制,能在不同时刻分别采集八个通道上的信号,很好的完成了对微弱信号的采集和放大功能。模拟前端还实现了增益和带宽可调的功能,增益有62d B,56d B,50d B,44d B四个挡位,带宽取决于开关频率,可以根据神经信号的强弱和频率去灵活选择增益和开关频率,对信号进行有效的采集放大。本文采用业界最先进的28nm平面集成工艺,利用器件的低压特性,实现了8通道低功耗低噪声模拟前端的设计和版图实现,在工程上为脑神经信号监测芯片的集成化提供了实际参考。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  •   1.1 背景及意义
  •   1.2 课题研究现状
  •   1.3 论文的主要工作和创新点
  •   1.4 论文内容编排
  • 第2章 脑神经信号监测芯片的模拟前端构架
  •   2.1 引言
  •   2.2 总体设计要求
  •   2.3 整体结构设计
  •   2.4 设计指标定义
  •   2.5 本章小结
  • 第3章 前置放大器
  •   3.1 引言
  •   3.2 前置放大器结构
  •   3.3 斩波放大器设计
  •     3.3.1 斩波技术原理
  •     3.3.2 斩波器
  •     3.3.3 斩波运放
  •     3.3.4 性能指标分析
  •     3.3.5 斩波运放的仿真
  •   3.4 可变增益放大器设计
  •     3.4.1 可调电容阵列
  •     3.4.2 开关电路设计
  •     3.4.3 二四译码器电路设计
  •     3.4.4 VCM共模电压偏置电路设计
  •   3.5 前置放大器的整体仿真
  •   3.6 本章小结
  • 第4章 高Q值开关电容带通滤波器
  •   4.1 引言
  •   4.2 高Q值开关电容带通滤波器结构
  •   4.3 滤波器的整体仿真
  •   4.4 本章小结
  • 第5章 MUX电路
  •   5.1 引言
  •   5.2 整体电路设计
  •   5.3 八分频器
  •   5.4 三八译码器
  •   5.5 MUX电路仿真
  •   5.6 本章小结
  • 第6章 版图设计以及整体仿真
  •   6.1 引言
  •   6.2 二级效应
  •     6.2.1 WPE效应
  •     6.2.2 LOD效应
  •     6.2.3 OSE效应
  •     6.2.4 PSE效应
  •   6.3 可靠性
  •     6.3.1 闩锁效应
  •     6.3.2 天线效应
  •     6.3.3 ESD保护
  •     6.3.4 EM
  •     6.3.5 IR压降
  •   6.4 模拟前端的版图设计
  •   6.5 整体版图和仿真
  •   6.6 本章小结
  • 第7章 总结与展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间的研究成果
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 邬谡军

    导师: 史伟伟

    关键词: 脑神经信号,放大器,带通滤波器,电路

    来源: 深圳大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,医药卫生科技,信息科技

    专业: 生物学,生物医学工程,电信技术

    单位: 深圳大学

    分类号: R318;TN911.7

    DOI: 10.27321/d.cnki.gszdu.2019.000807

    总页数: 90

    文件大小: 6971k

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