芯动神州发布ADSD1299,助攻穿戴式脑电采集系统

Release time:2026-01-29
author:AMEYA360
source:芯动神州
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  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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高速数字化仪的信号采集核心:芯动神州ADCP112-500 12位500MSPS ADC
  在500MSPS采样率下,一颗12位ADC必须同时回应三个工程问题:高频输入时信噪比是否仍然充足、时钟抖动能否控制在足够低的水平,避免成为系统动态性能瓶颈、以及能否以紧凑封装和低功耗嵌入便携式仪器。这三点,正是宽带信号采集对模数转换器的核心约束。芯动神州ADCP112-500QN是一款12位、单通道、500MSPS高速模数转换器,对标ADIAD9434,Pin-to-Pin兼容,面向无线与宽带通信、接收机及通信测试设备等场景。片内集成采样保持放大器与基准电压源,仅需1.8V模拟电源与差分时钟即可工作,数据以LVDS(ANSI-644)格式输出。  一、关键参数与宽带采集的适配性  从参数可见,ADCP112-500在450.3MHz高频输入下仍有63.7dBFS的SNR与71.88dBFS的SFDR,高频输入下仍保持10bit以上有效位数。这意味着在满足欠采样设计条件时,可直接对中频信号进行数字化采样,从而减少一级模拟下变频链路,降低模拟前端复杂度。  二、两项能力支撑宽带采集  500MSPS与80fs抖动:高频直采的底气  第一奈奎斯特区可覆盖DC~250MHz,同时支持对更高频中频信号进行欠采样。对于上升至数百MHz的输入,采样保持放大器与80fsrms的孔径抖动共同保证了高频段的动态性能——在450.3MHz输入时SNR仅较30MHz低频段下降约2dB,表现平稳。这一特性使数字化仪能够省去一级中频下变频电路,信号从前端直入ADC,缩短模拟通道、减少变频引入的附加噪声与相位偏移。  可变输入范围与LVDS输出:工程落地友好  1.18Vp-p至1.6Vp-p的可变输入范围,可通过SPI配置参考电压,从而调整输入满量程范围。LVDS差分输出与数据输出时钟(DCO)配套,确保FPGA接收端时序对齐,降低高速数字接口的设计难度。  三、在高速数字化仪中的典型部署  通信测试设备:直接采集70~250MHz中频信号,用于信号分析仪与通信接收机测试台。  宽带信号记录:500MSPS满速采样配合12位分辨率,适合瞬态信号与脉冲波形的长时间捕获。  功放线性化反馈:采集功放输出反馈信号,配合数字预失真(DPD)算法校正非线性失真。  科研与仪器平台:高SFDR与宽输入适配射频数字化仪、网络分析仪、通信测试平台、高速数据采集卡等。  四、本土技术支持加速产品导入  ADCP112-500与AD9434 Pin-to-Pin兼容,既有的通信测试设备与数字化仪硬件快速开展国产替代验证,大幅降低硬件改版工作量。芯动神州提供评估板、参考原理图与寄存器配置指南,并由本地FAE在原理图评审、时钟方案等环节提供直接支持,缩短从选型到量产的导入周期。  五、结语  宽带信号采集的瓶颈,往往不在采样率本身,而在高频段能否维持动态性能与工程可集成性。ADCP112-500以500MSPS采样率、80 fs rms抖动与紧凑QFN56封装,为便携式与台式数字化仪提供了一颗规格完整、易于导入的采集核心。
2026-07-27 10:16 reading:244
芯动神州丨多载波宽带发射走向高集成
  一条典型的宽带通信发射链路,从基带I/Q数据到空中射频信号,需经过数字上变频、数模转换、模拟正交调制、滤波与功率放大。其中数模转换环节决定了输出信号的频谱纯度与可承载的载波数量——它必须足够快、足够干净,还要能把多个载波灵活地搬移到所需频点。芯动神州DAC2169-1000是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器,对标ADIAD9779A,可提供最高1GSPS采样速率,并产生最高达奈奎斯特频率的多载波输出。其内置的数字插值、实/复调制与增益补偿特性,针对直接变频传输应用进行了优化,DAC内核输出级可与主流模拟正交调制器无缝接口。  一、决定多载波发射能力的三项指标  决定一颗TxDAC能否胜任多载波发射的,是三项指标的叠加:  1GSPS的更新率决定了可无混叠重建的信号上限;  16位分辨率与80dBc量级的邻道泄漏比(ACLR)及无杂散动态范围(SFDR)决定了输出频谱的纯净度;  内置的2×/4×/8×插值器与复数调制器,则决定了能否把多个载波灵活地放置在DAC带宽内的任意频点;  DAC2169在这三项上同时到位,无需外置上变频链路即可完成数字中频到模拟输出的直接合成。具体规格上,单载波WCDMA邻道泄漏比达80dBc@80MHz中频,SFDR典型80dBFS@20MHz输出、双音互调失真(IMD)典型81dBFS@50MHz;满量程输出电流可在10mA至30mA范围内编程调节,便于通过变压器或运放匹配不同负载电平。  二、能力深挖  插值器与复数调制器:频点自由布置  新颖的2×/4×/8×插值滤波器与粗调、复数调制器,支持将载波置于DAC带宽中的任意位置,多载波聚合无需更改外部变频架构。数字反sinc滤波器则补偿了DAC的sin(x)/x幅度滚降,保证宽带输出的幅频平坦度。  双通道I/Q与多芯片同步  双通道16位架构可分别输出I、Q两路正交分量,直接对接模拟正交调制器完成上变频;TXENABLE引脚在单端口模式下兼作IQ选择,硬件布线更简洁。多芯片同步接口配合低噪声锁相环时钟倍频器,支持多片DAC2169的相位对齐,满足多天线与发射分集系统的同步要求。  辅助DAC与增益补偿  四路辅助DAC可用于控制外部可变增益放大器(VGA)及输出失调补偿,在系统校准阶段抹平直流偏移。结合片内增益与失调补偿寄存器,发射链路的线性度可在数字域精细调优。  三、在宽带通信发射中的典型部署  多载波基站发射机:WCDMA、TD-SCDMA、LTE等制式的多载波合成与直接变频发射。  数字中频/高中频合成:利用插值器与复数调制器在数字域完成上变频。  宽带点对点通信:LMDS、MMDS等宽带链路的信号生成。  发射分集与MIMO:多芯片同步支持多天线发射通道的相位一致。  四、国产对标,原位评估  作为AD9779A的国产对标芯片,DAC2169可在既有宽带发射平台中完成原位评估与替换验证,芯动神州提供从评估板到量产导入的全流程本地支持。  五、结语  多载波宽带发射的竞争,正从「分立器件拼合」转向「高集成直接合成」。DAC2169以双通道16位、1GSPS与片内插值调制能力,把发射链路的数字域能力推到了射频边界之前。
2026-07-24 09:36 reading:334
任意波形发生器的信号重建核心:芯动神州DAC2167双通道16位DAC
  从一串数字点表到示波器上干净的模拟波形,中间隔着最后、也最关键的一道环节——数模转换。波形点表的分辨率再高、时钟再稳,若落到一颗动态性能不足的DAC上,输出的正弦顶部依旧会起毛刺,邻频也会冒出杂散。对任意波形发生器而言,DAC就是信号质量的最后一道闸门。  一、任意波形发生器对DAC的双重要求  任意波形发生器把存储的波形点表逐点还原为模拟信号,它对DAC的要求集中在两个维度。其一是垂直分辨率要足够细——16位意味着65536个幅度等级,正弦波的量化台阶几乎不可见;其二是输出要足够干净,即除了目标波形,附带多少谐波与杂散。一颗SFDR仅有60余dBc的DAC,生成的「纯净正弦」实则裹着一圈杂散,用作接收机测试信号源时反而成为干扰源。  二、DAC2167:一颗把精度与纯度收进72引脚QFN的DAC  芯动神州DAC2167是一款双通道、16位、最高250MSPS的数模转换器,对标ADIAD9747,Pin-to-Pin兼容,面向射频信号发生器、任意波形发生器等仪器仪表场景。其关键规格如下表所示:  从表中可见,DAC2167在16位分辨率与83dBc SFDR的组合下,既保证波形幅度精细,又保持输出基底干净,可直接作为测试信号源使用。  三、16位与83 dBc:幅度精细且基底干净  16位分辨率保证了波形幅度被精细量化,正弦波与任意调制包络的台阶效应被压制到肉眼与仪器均难以察觉的程度。83 dBc的SFDR(输出20 MHz)与87 dBc的IMD,意味着DAC生成的信号基底足够干净,直接作为测试信号源使用时不会污染被测设备自身的动态范围。DAC2167的专有开关输出级支持混频模式,允许在超过奈奎斯特频率的频段输出。工程师可将数字点表设计成带镜像的频谱,使DAC在第二、第三奈奎斯特区直接重建更高频的信号,从而省掉后级上变频链路。这一特性对需要从低频精密波形扩展到射频中频波形的宽带信号源尤为重要。  四、双通道I/Q与辅助DAC:工程落地的灵活性  双通道16位架构可分别输出I、Q两路正交分量,直接对接模拟正交调制器构建矢量信号源,这是通信制式测试与软件无线电平台的常用结构;在单端口模式下两路数据交叉存取,硬件布线更简洁。10位辅助DAC可在系统校准阶段补偿输出直流偏移,配合片内增益与失调补偿寄存器,发射链路的线性度可在数字域精细调优。可编程的差分电流输出(8.6mA至31.7mA)使DAC2167能经变压器或运放灵活适配不同负载电平;4线SPI配置、LVCMOS数据接口与IQSEL帧信号均与原设计对齐,FPGA端的波形推送逻辑基本可复用。  五、在测试测量平台中的典型部署  射频信号发生器:利用高SFDR与混频模式,直接生成射频中频测试信号,无需外加变频链路。  任意波形发生器:16位分辨率保证波形精细度,适合函数发生、脉冲生成与自定义波形输出。  通信制式测试设备:WCDMA、TD-SCDMA等制式的单载波测试信号合成,依托80dBc量级的ACLR保证邻道干净。  宽带点对点通信:LMDS、MMDS等宽带链路的点表信号生成,双通道支持I/Q正交架构。  六、量产可控,供货稳定  DAC2167在国内量产,与AD9747Pin-to-Pin兼容,既有任意波形发生器与信号源板卡无需重画PCB即可替换验证。对于测试测量设备的长生命周期属性而言,稳定的交期与可控的供货节奏,往往比单一参数更影响产品规划。芯动神州提供评估板、参考原理图与寄存器配置指南,缩短从选型到量产的导入周期。  七、结语  测试测量对信号源带宽与纯度的要求持续抬升,任意波形发生器正从台式设备走向更宽的应用面。一颗高动态、双通道、带混频能力的DAC,恰好把信号重建的精度与灵活度收进一颗72引脚QFN之中,为国产仪器信号链补上了关键的一环。
2026-07-22 11:05 reading:303
收发一体,链路可靠:芯动神州TRX9361赋能宽带点对点通信
  一、一条微波链路背后,藏着多少颗芯片?  工业园区、矿山偏远作业区、海上平台——这些场景往往缺少光纤基础设施,无线点对点回传成为连接的关键纽带。一条典型的微波链路,发射端需要DAC、上变频混频器、功率放大驱动、本振合成和滤波;接收端同样需要LNA、下变频、ADC、本振和增益控制。传统方案把这些功能分散在七八颗甚至十几颗芯片上,每颗都有独立的供电、偏置和匹配网络。这种「拼图式」设计带来的问题很现实:布局面积大、BOM成本高、多芯片间的接口和时钟同步调试周期长,而且任何一个环节的性能短板都会拖垮整条链路。TRX9361的出现改变了这个局面。一颗10mm×10mm的BGA封装芯片,把从射频前端到基带数字接口的所有收发功能全部集成——双通道发射、双通道接收、12位ADC/DAC、小数N分频频率合成器、AGC和直流失调校正,都在同一颗芯片内完成。  二、TRX9361在点对点通信中的核心参数  TRX9361是芯动神州推出的RF捷变收发器,对标ADI AD9361,Pin-to-Pin兼容。芯片覆盖70MHz至6GHz频段,支持TDD和FDD双工模式,通道带宽可从不到200kHz调至56MHz,是一颗为宽带双向通信量身打造的集成方案。  从参数可以看出,TRX9361的核心价值在于「收发全链路集成+频段全覆盖」:一颗芯片替代传统多芯片方案,同时覆盖从低频段到6 GHz的工业回传频段。  三、两项核心能力,撑起点对点链路的可靠性  1、70MHz~6GHz+56MHz带宽:一套硬件覆盖多频段链路  点对点微波回传的实际部署中,不同链路往往工作在不同频段和带宽配置上。低频段(如400~900MHz)适合远距离覆盖,中频段(2.4~5GHz)适合高容量短距链路。传统方案每换一个频段就要重新设计射频前端,一套硬件只服务一种频段配置。TRX9361的70MHz至6GHz连续覆盖加上不到200kHz至56MHz的可调带宽,让同一块收发板只需软件配置就能切换频段和通道带宽。一套硬件设计即可覆盖多种链路需求——远距窄带、近距宽带、频段迁移——无需重新布局和更换器件。  2、2dB噪声系数+≤−40dBEVM:远距链路的双端质量保证  点对点链路的通信距离直接取决于两端信号质量。接收端噪声系数决定了远距信号能否被检出:2dB的NF有助于提升链路预算,在自由空间模型下理论上可获得约40%的覆盖距离提升,实际增益取决于传播环境和系统设计。发射端EVM决定了调制阶数上限:≤−40dB的EVM让系统有充足裕量叠加外部PA的非线性失真,为256-QAM等高阶调制提供较好的射频指标基础。TRX9361在800MHz频段提供2dB噪声系数和≤−40dB的TXEVM,收发两端同时保证高质量——这是分立多芯片方案很难在同一板面积和功耗预算内达到的。  四、TRX9361在点对点通信中的典型部署  工业园区无线回传:厂房之间无光纤连接时,TRX9361搭建2.4GHz或5GHz频段的FDD微波链路,替代光纤敷设,降低基础设施成本。  偏远作业区应急通信:矿区、海上平台等场景,400~900MHz窄带TDD链路快速建立通信通道,保障安全生产联络。  城域宽带微波接入:56MHz带宽配置下,单链路可承载数百Mbps级数据吞吐能力,适合最后一公里宽带接入和小区回传。  工业无线传感网络骨干:多个传感节点通过TRX93612×2MIMO链路汇聚至中心站,空间分集提升链路抗干扰能力。  五、不只是替代,更是自主可控  TRX9361与AD9361 Pin-to-Pin兼容,现有点对点通信设备的硬件无需重新设计即可完成国产替代。更重要的是,芯动神州提供完整的本土技术支持:从评估板到寄存器配置指南,从射频前端参考设计到量产导入协助,缩短客户从选型到量产的周期。在供应链不确定性持续的环境下,一颗国产RF捷变收发器的可控交期和稳定供货,是点对点通信设备整机厂商真正的底气。  六、结语  点对点通信的可靠性,不在某一个指标的超群,而在收发两端的全链路协同——从灵敏度的NF到调制质量的EVM,从频率覆盖到带宽灵活度,每一环都不能掉。芯动神州TRX9361以70MHz~6GHz收发一体、2dBNF、≤−40dBEVM给出了完整的答案。
2026-07-21 09:24 reading:313
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