Un amplificador biomédico combinado de propósito general basado en DFVF/VCII
Autores: Stornelli, Vincenzo; Barile, Gianluca; Leoni, Alfiero
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Un amplificador biomédico combinado de propósito general basado en DFVF/VCII
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Cmos
Amplificador
Alta impedancia de entrada
Bajo ruido
Circuitos integrados
Aplicaciones de detección.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
Aquí presentamos un amplificador basado en un seguidor de voltaje invertido de acoplamiento de CA de alta impedancia de entrada y bajo ruido CMOS de 0.15 um para un alto nivel de integración en circuitos integrados en una amplia gama de aplicaciones de detección. Con dicho circuito, es posible lograr un alto nivel de integración, gracias a la ausencia de resistencias pasivas, y también implementar una muy alta impedancia de entrada sin retroalimentación capacitiva gracias a la operación de bootstrap, ofreciendo así una frecuencia de corte de paso alto muy baja. Los resultados simulados con una tecnología estándar comprobada y bien modelada muestran un ruido referido a la entrada de todo el circuito de 5.4 uVrms. El voltaje de polarización es +/-0.6 V con un consumo total de energía del amplificador único de 20 uW. La complejidad del circuito muy baja permite una ocupación de área reducida muy baja estimada, lo que da, como ejemplo general, la posibilidad de integrar una matriz de hasta miles de canales para aplicaciones biomédicas. Los resultados detallados de la simulación, el análisis PVT y las tablas de comparación también se presentan en el documento.
Descripción
Aquí presentamos un amplificador basado en un seguidor de voltaje invertido de acoplamiento de CA de alta impedancia de entrada y bajo ruido CMOS de 0.15 um para un alto nivel de integración en circuitos integrados en una amplia gama de aplicaciones de detección. Con dicho circuito, es posible lograr un alto nivel de integración, gracias a la ausencia de resistencias pasivas, y también implementar una muy alta impedancia de entrada sin retroalimentación capacitiva gracias a la operación de bootstrap, ofreciendo así una frecuencia de corte de paso alto muy baja. Los resultados simulados con una tecnología estándar comprobada y bien modelada muestran un ruido referido a la entrada de todo el circuito de 5.4 uVrms. El voltaje de polarización es +/-0.6 V con un consumo total de energía del amplificador único de 20 uW. La complejidad del circuito muy baja permite una ocupación de área reducida muy baja estimada, lo que da, como ejemplo general, la posibilidad de integrar una matriz de hasta miles de canales para aplicaciones biomédicas. Los resultados detallados de la simulación, el análisis PVT y las tablas de comparación también se presentan en el documento.