河南科技大学刘博获国家专利权
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龙图腾网获悉河南科技大学申请的专利一种用于生物信号传感系统的可变增益斩波放大器获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114448361B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-20发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202111442010.7,技术领域涉及:H03F1/26;该发明授权一种用于生物信号传感系统的可变增益斩波放大器是由刘博;李恺;张伟哲;王阁藩;刘敏;王想军;张羽设计研发完成,并于2021-11-30向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种用于生物信号传感系统的可变增益斩波放大器在说明书摘要公布了:本发明涉及一种用于生物信号传感系统的可变增益斩波放大器,属模拟集成电路设计领域,包括两个斩波开关S1和S2,偏置电路,增益控制模块,cascode模块和滤波器。首先电源和偏置电路为整个电路提供稳定的电源电压和静态工作点,然后经斩波开关S1将有用信号调制到斩波频率上,信号经增益控制模块将电压转化成一定量的电流后经过cascode模块将电流转换成放大后的交流电压信号,信号再通过斩波开关S2调解回基带,最后通过低通滤波器将高频部分滤除,得到放大后的低频有用信号。本发明通过斩波原理不仅有效降低了运算放大器的低频噪声,抑制了放大器的失调,并且实现可变增益的功能,适用于宽输入动态范围的低频生物信号处理。
本发明授权一种用于生物信号传感系统的可变增益斩波放大器在权利要求书中公布了:1.一种用于生物信号传感系统的可变增益斩波放大器,其特征在于:包括偏置电路以及依次连接的斩波开关S1、增益控制模块、cascode模块、斩波开关S2和滤波器;首先电源导通,偏置电路进行工作,将从带隙基准流过来的偏置电流转化成cascode的偏置电压,电路开始工作,然后输入信号经过斩波开关S1,将有用信号调制到斩波调制频率的奇次谐波上,放大器本身的直流失调成分和低频噪声调制到偶次谐波上;信号通过增益控制模块将电压信号转换成电流信号,再通过cascode模块将电流信号放大并转换成电压信号;放大的信号再经过斩波开关S2将有用信号解调回基带而直流失调成分和噪声被解调至偶次谐波;最后通过低通滤波器将原始直流失调成分和1f低频共模噪声信号滤除; 所述偏置电路中,NMOS晶体管MB1、MB2、MB7、MB8的栅极相互连接,其源极与NMOS管MB3、MB4、MB5、MB6的漏极相连接;MB1的栅极和源极与恒定电流源Ibias相连接,MB3的栅极和源极与MB1的漏极相连接,MB3、MB4、MB5、MB6的源极与GND相连接;PMOS管MB9、MB10的漏极与VB2、MB2、MB7、VB1漏极相连接,PMOS管MB11、MB12的漏极与MB9、MB10的源极相连接,其源极与VDD相连接,MB11的栅极与MB9的栅极相连接,MB12的栅极与MB10的漏极相连接;PMOS管MB13、MB14的栅极相连接,其源极与VDD相连接,漏极与PMOS管MB15、MB16的源极相连接,其中MB13的栅极与漏极相连接,MB15的栅极与其漏极和MB8的漏极相连接;MB16的漏极与NMOS管VB3、MB17、MB18的栅极相连接,并且和MB17的漏极相连接,MB17的源极与MB18的漏极相连接,MB18的源极与GND相连接; 所述增益控制模块中,输入VINN、VINP与斩波开关S1相连接,斩波开关S1又与NMOS管M2、M3的栅极相连接;M2、M3的源极与NMOS管M1的漏极相连接,其源极与PMOS管M5、M6的栅极和PMOS管M7、M8的源极相连接,M7、M8管的栅极与控制电压Vctrol相连接;PMOS管M1的源极与VDD相连接,栅极与VB1相连接;PMOS管M4的源极与VDD相连接,漏极与M5、M6的源极相连接,栅极与VB1相连接; 所述cascode模块,NMOS管M9、M10、M17的栅极相互连接,M9、M10的源极与GND相连接,其漏极与NMOS管的M11、M12的源极相连接,PMOS管M11、M12的漏极与OUTN、OUTP输出节点以及NMOS管M18、M19的栅极和PMOS管M13,M14的漏极相连接;M13、M14的源极与PMOS管M15、M16的漏极相连接,M15和M16的源极与VDD相连接;电阻R1与M18、M19的漏极相连接,其源极与M17的漏极相连接,M17的源极与GND相连接。
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