基于自组装膜生物传感微阵列的数字读出电路研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:b999123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自组装膜(SAMs)生物传感微电极阵列(微阵列)是生化领域与微电子领域的重要结合,是本世纪的热点研究方向。本课题针对1×5安培型SAMs传感微阵列的微弱电流信号,对其CMOS模拟读出电路以及与模数转换器(ADC)结合的关键技术进行了研究,为生物微传感器的单芯片集成打下基础。首先,以安培型SAMs生物传感微阵列为研究对象,分析了其输出信号的特点,根据传感微电极的反应特性,建立了传感微电极的电学模型。其次,采用恒电位仪电流积分结构,将传感微电极的信号引入到读出电路中,隔离模拟读出电路部分与传感微阵列部分,使两部分的信号之间不会互相干扰,保证了传感微阵列正常稳定的工作;同时恒电位仪中的运算放大器采用了5个运算放大器共享一个半边的电路结构,有效降低了电路的功耗,节省了版图面积,保证了读出电路工作的稳定性。最后,对该单元进行了Spectre模拟仿真。在读出电路中,相关双采样(CDS)技术是目前应用最为成功的噪声抑制技术。CDS可以降低读出电路的噪声。提出了一种新的相关双采样电路,并对其进行了Spectre模拟仿真。然后,采用了一种适合生物传感微阵列读出电路的中速、低功耗ADC——逐次逼近型(SAR)ADC把读出电路的模拟信号转换成数字信号,实现生物传感器信号的数字化。高速比较器是采用三级运算放大器级联结构设计的;DAC则是采用了高位按电荷等比例缩放、低位按电压等比例缩放的优化组合方案实现。最后,对整体电路进行了Spectre模拟仿真,并采用0.6μm DPDM N阱标准CMOS工艺规范,设计了读出电路版图。仿真结果表明:①与其它文献相比,生物传感器输出随输入变化的等间距效果更好,CDS保持电路对积分电压具有良好的响应度。②生物传感器读出电路的输出转换电压在生物电流从0~50nA的范围内变化时具有很好的线性关系,传感器单元具有宽的动态响应范围,输出电压具有大于3V的较大输出摆幅。③ADC能很好的完成模数转换功能,其最大积分非线性误差(INL)为-1LSB,在采样电压为3V、采样速率为50Ksps情况下,功耗仅为0.93mW。④数字读出电路对传感微阵列信号有着良好的线性关系。
其他文献
无线通信的迅猛发展引发了整个电视广播产业链的变革,作为数字电视重要的发展方向,手机电视已成为国际公认的新兴媒体。目前,广播运营商发展的地面广播手机电视标准主要有:欧
摘要: 高等教育肩负着造就千百万社会主义事业建设者和接班人的神圣使命,建设适应现代大学要求、促进学生全面发展的先进校园文化是高等学校十分重要的任务。加强校园文化建设必须做到形实统一,前后贯通,上下一致,师生并重,软硬结合,内外共融。  关键词: 校园文化 大学精神 育人 全面发展    一、校园文化的内涵    校园文化是“学校中形成的特别的文化”[1]“校园文化体现了一所学校的办学理念和校园精神
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是一种借助于电磁波传播和感应而进行的自动识别技术,具有受环境影响小、不易损坏、非接触性以及识别效率高等优点。近年来,R
随着人们信息交互需求的急剧增加,个人移动通信的迅速普及。作为未来个人通信主要手段的无线移动通信技术一直受到业界的持续关注。而有限的无线频率资源与不断增长的个人无
随着现代雷达技术的发展,超宽带相控阵技术引起了国内外学者的广泛关注。紧耦合超宽带相控阵利用相邻单元的耦合特性来实现拓展带宽的作用,它不同于传统方法仅专注于单元属性