南开大学
硕士学位论文
心电信号处理芯片中14位sigma-delta ADC调制器设计
姓名:吴文欢
申请学位级别:硕士
专业:微电子学与固体电子学
指导教师:张小兴
20090601
摘要葑;黄是实现过采样转换的主要方法,也是迄今为止在数字技术中实现高精度转换最吸引人的方法。本文首先讨论了利用过采样技术来实现模数转换器的原理和方法。并就髦破髦写嬖诘母髦址抢硐胄в腿绾斡呕缏方峁埂⑻岣叩缏沸能等问题进行了具体的分析。并使用标准工艺,结合心电信号的处理功能要求,设计了一种的适用于心电信号处理芯片的甦调制器8眯酒状谓牡缧藕诺牟杉⒎糯蟆⒆;坏裙δ芗傻一个芯片上,具有良好的应用前景。该调制器采用全差分开关电容电路实现,其中,积分器采用一种新颖的运算放大器来实现。区别与传统的调制器,该调制器根据开关的具体位置和作用来选择不同的开关,提高了调制器的性能。。确定调制器的反馈系数和各积分器的增益系数,并计算各级所需要的开关、电容的大小和电路其它模块的主要设计指标。然后在工作站上的抡婊肪诚露愿鞲瞿?楹偷缏方辛朔抡嫜条件下,经过对频谱的治龊笕啡希玫髦破鞯挠行皇笥。关键词:模数转换器调制器全差分开关电容电路自上而下证。仿真结果表明,
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第一章前言第一节本文的研究背景、方向和意义人体生物医学信号的提取和处理,是自然科学领域中难度最大的技术之一。生物电信号,如心电、脑电等信号可以通过电极用一定导联方式提取出来;非电量参数,如心音、脉搏、体温、呼吸等,可以通过各种传感器,换能器变换心脏是人体循环系统的核心,心脏的活动是由生物电信号引发的机械收缩在人体这个三维空间导体中,这种生物电信号可以波及人体各个部分,在人体体表产生规律性的电位变化。在人体体表的一定位置安放电极,按时间顺序放大并记录这种电信号,就可以得到连续有序的曲线,这就是心电图。之前的心电信号处理电路都是在板级实现的,主要是利用现有的各种芯片和⒔他们集成到一快电路板上。这种电路板不仅面积、体积、功耗较大,。这种心电信号处理芯片不仅将前置的信号采集、放大滤波、数据转换等模块集成到同一个芯片上,还把采集到的心电信号进行模数变换,经过后进行输出,在成本上和可靠性方面都
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