芯动神州发布ADSD1299,助攻穿戴式脑电采集系统

发布时间:2026-01-29 15:11
作者:AMEYA360
来源:芯动神州
阅读量:1967

  基于芯动神州ADSD1299设计的可穿戴式脑电采集前端,具有采集精度高、体积小、功耗低、抗干扰性强等特点。采用ADSD1299内部集成的可编程放大器(PGA)实现微弱信号的放大。为了消除干扰,使用限幅滤波预处理电路和ADSD1299内部集成的偏置驱动放大器。实验测试表明,该脑电采集前端设计能较好地把微弱的脑电信号提取出来,并且具有较好的抗干扰能力和实用价值。

  脑电图(EEG)是由大脑神经元活动产生的电位合成,它包含了丰富的大脑活动信息。脑电图在脑部疾病的医学诊断、功能恢复、疲劳驾驶的脑电活动监测、脑-机接口(BCI)以及其他脑科学研究中都有广泛应用。对于脑电信号的研究离不开脑电信号的采集,而脑电信号的采集则依赖于脑电采集系统。传统的脑电采集系统虽然能够在采集精度上满足医疗和研究的需求,但其体积大、操作复杂、功耗高等缺点限制了其应用范围。因此,设计出一种体积小、功耗低、操作方便的脑电信号采集系统具有重大的实际意义和应用价值。由于脑电信号极其微弱,加上人体阻抗的特性、外部和内部的干扰等因素,传统的脑电采集系统需要通过复杂的放大滤波电路设计来满足脑电信号采集的需求。然而,这样的设计会导致电路板体积过大、功耗高,不利于实现采集系统的便携化。

  ▲芯动神州推出的专门用于脑电信号采集的模数转换芯片ADSD1299,以高精度、便携式、低功耗的脑电采集系统研制为背景,采用该款芯片作为核心器件设计出可穿戴式脑电信号采集系统前端。

  可穿戴式脑电采集系统设计方案

芯动神州发布ADSD1299,助攻穿戴式脑电采集系统

  图1 穿戴式脑电采集系统框图

  ▲可穿戴式脑电信号采集设备由若干部分组成,包括脑电导联接口、ADSD1299集成模拟采集前端、核心板控制模块、BLE蓝牙模块、电源模块和上位机部分组成,如图1所示。

  ▲该系统是一个低功耗的嵌入式处理系统,核心板控制模块通过低功耗蓝牙BLE模块与上位机进行通信,根据上位机的指令控制ADSD1299进行脑电信号的模数转换,并将转换后的脑电信号数据通过蓝牙发送到上位机。该系统解决了传统脑电采集系统在时间和空间上的局限性,满足了脑电采集所需要的便携式、可移动、低功耗以及实时性等特点。该系统中模拟前端部分是保障系统整体性能的关键,芯动神州的ADSD1299为核心器件,其具有如下突出的特性:

  具有8个低噪声可编程放大器(PGA,放大倍数1~24倍可调)与8个同步采样模/数转换器(ADC),模/数转换速率介于250 S/s~16 kS/s之间,不超过8 kS/s时其精度为24 bit。

  每个通道的功耗仅有5 mW,共模抑制比(CMRR)高达-110 dB,直流输入阻抗高达1 000 MΩ。

  内置偏置驱动放大器和持续断电检测(LEAD-OFFDetection)功能。

  这些特性保证了加入很少的元器件即可搭建脑电信号模拟采集前端。

  ADSD1299内部结构描述

  ▲ADSD1299的输入端采用差分方式输入,每个输入端都集成有EMI滤波器,能有效地抑制外部射频干扰。此外,它具有灵活的路由交换器(MUX),可以将任何输入连接到放大器(PGA)的输入端。同时,它还集成有持续断电检测(Lead Off)电路,可以随时监测电极是否断开。内部集成了8路并行的PGA和ADC,可以提供很高的采集转换精度。内部还集成有偏置驱动放大器,可以有效抑制共模干扰噪声。采用SPI串行通信方式设置内部控制用寄存器并输出数字信号,当芯片完成一次采集时,芯片会拉低引脚来通知处理器可以通过SPI读取数据。

  集成模拟前端脑电检测电路设计

  ▲脑电检测电路基于芯动神州公司推出的集成模拟前端芯片ADSD1299进行设计。ADSD1299内部器件噪声低于1uV,并且具备脑电采集所需的全部常用功能。并且以通道正常运行时消耗 5 mW 的低功耗特性和高集成度特点,能够大幅度缩小板级空间,显著降低整体成本,构建可扩展的脑电采集系统。针对脑电信号微弱(0.5 uV~100 uV)的特性,传统的采集前端通常由模拟抗混滤波器、多级放大电路和陷波电路等来提高信号的信噪比,这也是导致其体积大,不利于实现便携式设计的主要原因。

  图2 前端电路设计结构框图

  ▲由于ADSD1299在采样频率不超过8 kHz时模数转换精度达到24位,再结合其集成的具有高共模抑制比的差分输入可编程增益放大器(PGA),在前端设计的模拟侧只保留了抗混滤波电路。而基线漂移、陷波等处理根据应用需要在数字侧实现,而且基于过采样技术采用二阶无源RC滤波电路实现抗混滤波,大大简化前端电路设计。其设计结构框图如图2所示。

  ▲ADSD1299为差分输入,其共模抑制比(CMRR)高达-110 dB,且其直流输入阻抗高达1 000 MΩ,再配合闭环偏置驱动电路设计,能够很好地保证系统的抗干扰要求;ADSD1299内部含有8个低噪声的可编程增益放大器(PGA)和8个同步采样模/数转换器(ADC),A/D转换精度高达24 bit,当VREF=4.5 V时其信号电压的分辨率为:

  VLSB=VREF /(223-1)=0.536uV

  如果再将PGA可编程增益控制考虑进去则其信号电压分辨率可以达到0.053 6 uV。

  预处理电路设计

  图3 信号预处理电路

  由于脑电信号频率只有0.5~100 Hz,实验分析的有效范围一般在0.5~30 Hz,在模数转换前必须经过低通抗混滤波的预处理。我们针对每个通道设计了预处理电路,如图3所示, 该电路由二阶无源RC低通滤波和限幅电路组成。

  基准电压电路

  对于ADC的基准电压选择,既可以选择内部基准电压,也可以选择外部基准电压。为了减小电路规模,使用ADSD1299内部基准电压VREF=4.5V,详细资料请查看数据手册。基准电压是将VREFN与AVSS连接起来并加上限频电容由AVSS产生的,限频电容的作用是使基准电压的输入噪声不会对系统产生干扰,使得频率带宽至少限制在10 Hz以内。

  偏置驱动电路

  A=2 * ZF/RCM

  其中,ZF为:

  ZF=RF/(1+s*RF-CF)

  通过右腿驱动电路设计可以进一步抑制脑电信号的共模噪声。利用ADSD1299内置的偏置驱动放大器加上很少的元器件就可以设计出偏置驱动电路,详细电路请参考数据手册。这个电路是由ADSD1299内置偏置驱动放大器以及外围的REXT、CEXT组成。REXT为反馈电阻。反馈电容CEXT的作用是进行相位补偿,用来防止自激。选择BIAS AMP运放的正参考端BIASREF为(AVDD+AVSS)/2即系统地AGND,能够形成一个闭环回路结构。该闭环回路电路实际上就是一个对消驱动电路,共模信号通过该反馈电路可以在人体上产生一个极性相反的共模信号,将共模干扰噪声限制在一个很窄的范围内,该范围大小取决于该环路的增益A:

  系统软件设计

  图4 系统软件流程图

  该系统主要通过低功耗MCU控制器编程实现,图4为系统的软件程序流程图,设备上电以后,主程序对系统时钟、外设模块所需的GPIO端口、UART、SPI接口进行初始化设置,设置脑电数据包格式,并对数据包进行初始化。初始化完成后开始校验ADSD1299是否工作正常,ID正确后对ADSD1299进行初始化配置,包括ADSD1299的内部功能寄存器和时钟源配置等;以上配置完成后则开启全局中断,发送开始连续读数据操作指令;中断产生则通过SPI连续读取8通道脑电数据;通过串口将数据发送给蓝牙模块,蓝牙模块进行无线数据传输发送给 PC 端上位机进行接收。

  ADSD1299芯片设计优势

  EEG信号采集是一种强噪声背景下的微弱信号的采集,这对于EEG信号的采集前端电路设计提出了很高的技术要求。利用芯动神州的ADSD1299芯片内部集成的各种特有EEG功能可以大幅简化采集前端设计的电路规模。为设计出新一代的便携式、低功耗、高性能的实时穿戴式脑电采集系统提供了有力的技术支持。


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2026-09-15 10:11 阅读量:172
高位宽直采,一步到位:芯动神州ADCP2162-310双通道16位310MSPS ADC正式发布
  在高速模数转换器领域,芯动神州此前已推出覆盖125MSPS至GSPS级的多款ADC产品,广泛应用于通信接收、测试测量和工业采集等场景。今天,这一产品序列迎来新的成员。芯动神州正式发布ADCP2162-310——双通道、16位、310MSPS高速模数转换器,面向通信中频直采、多模数字接收机、测试与仪器仪表、智能天线系统等对动态性能和采样带宽同时提出高要求的应用。该器件与AD9652引脚兼容,现有硬件设计可原位替换验证。  一、为什么需要一颗面向第二奈奎斯特区的16位ADC?  通信接收机和宽带仪器的中频数字化,长期面临一个两难:中频频率越高,前端混变频次越少、链路越简洁,但ADC在高输入频率下的动态性能往往迅速劣化。许多器件在30MHz低中频下指标亮眼,一旦输入信号推进到170MHz第二奈奎斯特区,SNR和SFDR便跌出可用区间,工程师只能退回"先混频、再采样"的传统链路,重新承担混频器带来的噪声、杂散和相位误差。ADCP2162-310的设计目标,就是让16位精度在465MHz满功率带宽内始终可用:170MHz中频可以直接采样,链路少一级混频,系统少一处误差来源。  二、ADCP2162-310核心参数一览  这些参数并非孤立罗列——310MSPS采样率、465MHz带宽、16位分辨率与高频段动态指标的组合,恰好踩中了中频直采接收机和宽带采集设备的核心约束。下面逐条解读。  三、四大核心优势深度解读  1、170MHz第二奈奎斯特区直采,动态性能全程在线  ADCP2162-310的交流规格给出了30MHz至400MHz全频段数据:70MHz输入时SNR75.0dBFS、SFDR87dBc;推进到170MHz第二奈奎斯特区,SNR仍保持73.7dBFS,SFDR保持85dBc;即使305MHz输入,SNR仍有70.7dBFS。专有差分输入设计配合片内3.3V缓冲器,在简化外部驱动电路的同时维持了高频段的信噪比表现——中频从70MHz搬到170MHz,链路预算无需推倒重来。  2、大信号场景下,弱信号依然可见  接收机最苛刻的考验是阻塞场景。ADCP2162-310在70.1MHz与72.1MHz双音输入(各−7dBFS)下双音SFDR达93dBc,184.12MHz与187.12MHz双音下仍有83dBc;噪声谱密度−156.7dBFS/Hz(小信号下−157.6dBFS/Hz),强邻道干扰存在时弱目标信号不会被杂散和底噪淹没。片内扰动(dither)功能可进一步改善小信号线性度;快速阈值检测(FDA/FDB)引脚在输入超限时直接输出硬件告警,外部AGC环路无需等待FPGA解算幅度即可快速响应,防止前端过载。  3、时钟灵活+SYNC同步,为多通道阵列而生  器件差分时钟输入最高接受1.24GHz,内部1、2、4、8整数分频产生采样时钟,内置占空比稳定器补偿占空比偏差,外部时钟源选型不再受苛刻占空比指标约束;同时,1.24GHz低相噪时钟源经片内分频后驱动采样内核,也有助于压低孔径抖动对高频段SNR的侵蚀。SYNC输入支持多芯片确定性同步,配合90dB通道隔离度,两颗芯片即可构成四通道相位一致的接收阵列。所有配置经三线式SPI完成,寄存器支持回读,便于产线自动化校准。可编程输入量程(2Vp-p至2.5Vp-p)则让前端驱动匹配保留调整余地。  4、引脚兼容,迁移零硬件改动  ADCP2162-310与ADIAD9652引脚兼容,现有基于该平台的原理图和PCB无需改动即可原位替换,SPI寄存器配置流程保持一致,FPGA侧LVDS接收逻辑直接复用。对新项目而言,这意味着成熟参考设计和驱动代码可以直接继承,验证周期大幅缩短。  四、典型应用场景  ADCP2162-310的应用边界由"16位精度+310MSPS+465MHz带宽"定义——所有需要在中频频段直接采样、且对动态范围敏感的接收与采集场景,都是它的主场:  雷达与通信接收机——高频段SNR/SFDR保障复杂电磁环境下的目标分辨能力。  多模数字接收机(3G/4G)——170MHz中频直采,16位精度支撑多载波数字化解调,双通道覆盖I/Q或分集接收。  测试与仪器仪表——310MSPS采样率与−156.7dBFS/Hz噪声谱密度,适配宽带采集卡与频谱分析前端。  智能天线系统——SYNC多芯片同步加双通道高隔离度,为相位敏感的多通道阵列提供可扩展采样前端。  五、供应链保障与本土技术支持  高速ADC的采购周期直接影响整机研发节奏。ADCP2162-310在国内量产,供货稳定、交期可控;芯动神州本土FAE团队提供从原理图评审、LVDS时序对齐、SPI配置调试到量产导入的全流程支持,验证问题可获得快速响应——国产替代的最后一公里,靠的是响应速度,而不只是参数对齐。  六、总结与量产信息  从125MSPS到310MSPS,芯动神州在高速ADC领域的产品布局进一步完善:ADCP2162-310以双通道16位、465MHz满功率带宽和第二奈奎斯特区不打折的动态性能,补上了中频直采接收链路的关键一环。少一级混频,就少一处噪声源和相位误差来源——接收机架构的简化,从这颗ADC开始。
2026-09-09 10:52 阅读量:251
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