一文了解微型光機(jī)械(MOM)壓力傳感器
發(fā)布時(shí)間:2018-05-10 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】人類的大腦通過其神經(jīng)元活動(dòng)來協(xié)調(diào)我們的感知、想法和行動(dòng)。神經(jīng)科學(xué)家正努力通過采用能夠在行為期間以單神經(jīng)元和單峰分辨率分離、識(shí)別和操縱神經(jīng)元的方法來理解大腦的功能。
神經(jīng)探針不僅在細(xì)胞外記錄、腦機(jī)接口(BMI)和深部腦刺激(DBS)方面取得了成功,而且在腦電圖、神經(jīng)元功能恢復(fù)和腦部疾病研究等一些新的應(yīng)用中也成績(jī)斐然。理想情況下,神經(jīng)探針陣列應(yīng)具有良好的生物相容性、具有高信噪比的高密度電極、通過柔性電纜實(shí)現(xiàn)的互連功能、高度集成的電子架構(gòu),以及集成型微執(zhí)行器,從而驅(qū)動(dòng)電極柄實(shí)現(xiàn)神經(jīng)元運(yùn)動(dòng)跟蹤。
為了能夠在大腦的多個(gè)區(qū)域內(nèi)大規(guī)模記錄單個(gè)神經(jīng)元,神經(jīng)探針需要高密度、大數(shù)量的電極。遺憾的是,最新的高密度CMOS神經(jīng)探針有一個(gè)很大的“柄”,它是探針的一部分,會(huì)植入到大腦區(qū)域。這個(gè)“柄”部分需要做到盡可能薄,以避免干擾或損害正常的大腦功能,眼下,它們還達(dá)不到神經(jīng)科學(xué)家希望的那么小。
另外,目前的電子設(shè)計(jì)架構(gòu)也不是最佳。探針設(shè)計(jì)由大量小型有源電極組成,用于放大和緩沖神經(jīng)信號(hào)。CMOS像素放大器(PA)位于電極下方極小的空間內(nèi),由于空間不足,信號(hào)處理被迫在探針的底座完成。想象一下這種非理想信號(hào)路由中的噪聲問題,理想情況下希望信號(hào)處理緊挨著PA進(jìn)行。
微型光機(jī)械(MOM)壓力傳感器
我們從壓力傳感器設(shè)計(jì)開始。MEMS壓力傳感器有電容式和壓電式,它們體積小,性能相當(dāng)好。再就是光纖傳感器,它們具有超敏感性和低噪聲特性,但在集成度較低的設(shè)計(jì)架構(gòu)中使用最佳。
現(xiàn)在,我們將上述兩種傳感器特性合并為一個(gè)集成傳感器,即微型光機(jī)械(MOM)壓力傳感器。與壓電和電容傳感器設(shè)計(jì)相比,這種器件可帶來更高的靈敏度和更好的噪聲特性,但封裝尺寸卻相同。
MOM器件采用馬赫-曾德耳干涉儀(MZI)系統(tǒng)或環(huán)形諧振器進(jìn)行演示(圖1)。
圖1:帶有光柵耦合器、多模干涉儀(MMI)分離器和螺旋波導(dǎo)臂的不平衡馬赫-曾德耳干涉儀布局。
如圖1所示,典型的MZI MOM壓力傳感器由1個(gè)MMI分離器、2個(gè)波導(dǎo)臂和1個(gè)MMI組合器構(gòu)成。該設(shè)計(jì)將其中一個(gè)MZI臂置于柔性膜上(圖2)以承受差壓;另一個(gè)MZI臂用作固定參考。在設(shè)計(jì)中確定螺旋中的環(huán)路數(shù)量時(shí)要做出權(quán)衡:增加環(huán)路數(shù)量會(huì)提高靈敏度,但卻會(huì)降低壓力范圍;反之亦然。
在功能上,從MZI發(fā)出的光強(qiáng)取決于兩個(gè)臂之間的相位差及其所承受的差壓。由于其中一個(gè)臂比另一個(gè)長(zhǎng)得多,MZI是“不平衡的”。
在制造該器件的過程中,創(chuàng)制了一個(gè)傳感膜。當(dāng)膜彎曲時(shí),波導(dǎo)的位置發(fā)生變化,從而引起光路延伸,導(dǎo)致該特定臂發(fā)生相移(圖2)。
圖2:在這個(gè)微型光學(xué)壓力傳感器橫截面中,下半部分顯示了壓力下的彎曲。
激光
光譜帶寬是個(gè)重要參數(shù),它極大地影響了激光的靈敏度。平衡MZI的實(shí)現(xiàn)會(huì)考慮這種影響。
由于量子噪聲和激光腔體的變化,激光輸出會(huì)產(chǎn)生噪聲。強(qiáng)度噪聲和波長(zhǎng)漂移是兩種重要噪聲。強(qiáng)度噪聲可以通過添加一個(gè)電源分接頭來校正,該抽頭會(huì)直接將信號(hào)中的噪聲減掉。波長(zhǎng)漂移可以通過在電路輸入端添加濾波器(如環(huán)形諧振器)來減少。
修改后的設(shè)計(jì)
改進(jìn)后的MOM壓力傳感器設(shè)計(jì),MZI是平衡的;第一個(gè)是大范圍測(cè)量用單回路,第二個(gè)將敏感螺旋臂中的信號(hào)分成兩路去相位輸出,這樣就能始終對(duì)每一壓力進(jìn)行靈敏測(cè)量(圖3)。
圖3:改進(jìn)的MOM壓力傳感器。
神經(jīng)探針
一個(gè)好的有源神經(jīng)探針會(huì)盡可能靠近源/電極來緩沖/放大輸入信號(hào),從而增強(qiáng)信號(hào),獲取最佳記錄質(zhì)量。這種方法可減少源阻抗,并最小化附近長(zhǎng)柄線耦合效應(yīng)引起的串?dāng)_。
PA的面積受到電極大小的限制。其功率受限于可接受的組織加熱限制。噪聲需要比最小信號(hào)幅度(可能低至幾十微伏)更低。通常,降低噪聲的簡(jiǎn)單方法是為PA晶體管提供更多電流,這也將帶來更高帶寬。
神經(jīng)探針的信號(hào)帶寬約為7.5kHz,可以采用15kHz對(duì)PA輸出采樣。設(shè)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)可以將時(shí)分復(fù)用技術(shù)嵌入柄中(圖4a)。這樣做可以使每個(gè)獨(dú)特的柄線上有M個(gè)PA輸出。如果沒有加抗混疊濾波器進(jìn)行限制,則PA帶寬會(huì)由于折疊而產(chǎn)生帶內(nèi)噪聲。在采樣發(fā)生之前,將低通濾波器裝入這個(gè)小PA區(qū)域是不可能的。設(shè)計(jì)人員選擇使用能夠在Ti時(shí)間段對(duì)信號(hào)進(jìn)行積分的架構(gòu)(圖4b)來衰減超出采樣頻率fi的信號(hào),從而提高信噪比(SNR)。
圖4:(a)顯示了在沒有濾波器的情況下,電路多路復(fù)用時(shí)發(fā)生的情況;(b)顯示通過積分對(duì)信號(hào)進(jìn)行濾波,降低了帶外噪聲電平。
探針架構(gòu)設(shè)計(jì)(圖5)中的信號(hào)流,通過一條共享柄線從8個(gè)多路復(fù)用PA陣列的輸出流向底座。然后,該信號(hào)進(jìn)入探針底座中的積分器,積分器的輸出通過8個(gè)標(biāo)記為Vo的采樣保持電路進(jìn)行解復(fù)用。接下來,8個(gè)單獨(dú)的Vo中的每一個(gè)都進(jìn)入自己的信道模塊,它們對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大和濾波,使得輸出僅有感興趣的頻帶。接下來,所有20個(gè)通道經(jīng)過多路復(fù)用并由10位逐次逼近寄存器式(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)進(jìn)行數(shù)字化,并發(fā)送至為ADC和多路復(fù)用/多路解復(fù)用器(MUX/DEMUX)提供時(shí)鐘的數(shù)字控制模塊。在此,所有ADC的并行輸出經(jīng)串行化后僅有6條數(shù)據(jù)線。
圖5:探針架構(gòu)設(shè)計(jì)和信號(hào)流具有從輸入到輸出的偽差分信號(hào)路徑。
像素放大器(PA)
設(shè)計(jì)人員將其PA架構(gòu)設(shè)計(jì)成兩個(gè)區(qū)域很有創(chuàng)意。PA本質(zhì)上是個(gè)電壓電流轉(zhuǎn)換器(圖6)。
圖6:像素放大器架構(gòu)。
圖6顯示電壓電流轉(zhuǎn)換器的輸出電流由電容器Ci積分2.5μs,然后經(jīng)過采樣并移動(dòng)到解復(fù)用器上。
最終,與現(xiàn)有頂尖水準(zhǔn)的探針相比,這種設(shè)計(jì)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)的同時(shí)記錄信道數(shù)量至少增加了2倍。
我充分預(yù)計(jì),未來該電子領(lǐng)域的架構(gòu)進(jìn)步將會(huì)層出不窮。醫(yī)療電子將極大地受益于MEMS和傳感器以及其他架構(gòu)進(jìn)步,加之半導(dǎo)體創(chuàng)新,將幫助改善患者及健康和健身人群的生活。讓我們用工程技術(shù)令世界變得更美好,人們更健康。
特別推薦
- AMTS 2025展位預(yù)訂正式開啟——體驗(yàn)科技驅(qū)動(dòng)的未來汽車世界,共迎AMTS 20周年!
- 貿(mào)澤電子攜手安森美和Würth Elektronik推出新一代太陽能和儲(chǔ)能解決方案
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(六)——瞬態(tài)熱測(cè)量
- 貿(mào)澤開售Nordic Semiconductor nRF9151-DK開發(fā)套件
- TDK推出用于可穿戴設(shè)備的薄膜功率電感器
- 日清紡微電子GNSS兩款新的射頻低噪聲放大器 (LNA) 進(jìn)入量產(chǎn)
- 中微半導(dǎo)推出高性價(jià)比觸控 MCU-CMS79FT72xB系列
技術(shù)文章更多>>
- 意法半導(dǎo)體推出首款超低功耗生物傳感器,成為眾多新型應(yīng)用的核心所在
- 是否存在有關(guān) PCB 走線電感的經(jīng)驗(yàn)法則?
- 智能電池傳感器的兩大關(guān)鍵部件: 車規(guī)級(jí)分流器以及匹配的評(píng)估板
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(八)——利用瞬態(tài)熱阻計(jì)算二極管浪涌電流
- AHTE 2025展位預(yù)訂正式開啟——促進(jìn)新技術(shù)新理念應(yīng)用,共探多行業(yè)柔性解決方案
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
單向可控硅
刀開關(guān)
等離子顯示屏
低頻電感
低通濾波器
低音炮電路
滌綸電容
點(diǎn)膠設(shè)備
電池
電池管理系統(tǒng)
電磁蜂鳴器
電磁兼容
電磁爐危害
電動(dòng)車
電動(dòng)工具
電動(dòng)汽車
電感
電工電路
電機(jī)控制
電解電容
電纜連接器
電力電子
電力繼電器
電力線通信
電流保險(xiǎn)絲
電流表
電流傳感器
電流互感器
電路保護(hù)
電路圖