Loading...
机构名称:
¥ 1.0

摘要 — 由于生物医学信号幅度非常低,且具有与环境噪声类似的高共模特性,因此用于这些信号的放大器应具有高 CMRR。交叉耦合放大器对差分和共模信号的负载行为导致高 CMRR,因此会强烈衰减共模信号。由于交叉耦合放大器差分增益较低,因此其负载与电流复用运算放大器相结合。在 0.18 µm CMOS 技术中,模拟并比较了具有传统共模反馈和改进负载的全差分电流复用 OTA 的最终 CMRR。模拟了它们的 CMRR 失配和工艺变化。根据模拟结果,对于相同的功耗 W 和 L,改进的交叉耦合负载电流复用具有最佳性能。在最坏情况下,其 CMRR 约为 90 dB,而总功耗在 1.8 V 电源电压下为 18 µW。带宽为 4.8 kHz,此带宽内的总输入参考噪声为 1.04 µV rms 和 0.43 µV rms(0.5 至 100 Hz),这对于本研究中考虑的 EEG 应用来说是可接受的噪声和带宽。

改进的电流重用 OTA 可通过 ... 实现高 CMRR

改进的电流重用 OTA 可通过 ... 实现高 CMRRPDF文件第1页

改进的电流重用 OTA 可通过 ... 实现高 CMRRPDF文件第2页

改进的电流重用 OTA 可通过 ... 实现高 CMRRPDF文件第3页

改进的电流重用 OTA 可通过 ... 实现高 CMRRPDF文件第4页

相关文件推荐