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
reading:798

  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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2026-03-24 14:00 reading:404
工业过程的“数字神经”:DCS系统如何精准感知,芯动神州如何高效赋能?
  在现代化工厂的控制中心,总有一个屏幕实时描绘着整个生产流程的脉搏。从反应釜的温度、储罐的液位,到生产线的压力和流量,成千上万个关键参数在此汇聚、显示与联动控制。这幅实时动态图景的基石,便是分布式控制系统(Distributed Control System, DCS)。  简单来说,DCS就是一个庞大而复杂的工业“中枢神经系统”。它将控制功能分散到现场各个智能节点(控制器、I/O模块),又通过高速网络将数据与指令集中到操作站进行管理和优化。这个“感知-决策-执行”闭环的起点,就是对物理世界的精准“寸光”。而这道至关重要的“微光”能否被不失真地捕捉,直接取决于数据采集(Data Acquisition)系统的性能——这正是DCS的“第一公里”。  一、DCS系统对数据采集的“严苛三问”  工业现场并非实验室,DCS的数据采集系统必须通过三重考验:  1.一问同步精度:在多电机协同、三相电网监控等场景中,多个相关信号必须在同一时刻被捕获,通道间的采样误差(偏斜)必须极小,否则后续的功率计算、故障分析将建立在失真的时间轴上。  2.二问环境适应性:现场充斥着电磁干扰、电源浪涌和剧烈的温度变化。芯片需要内置高共模抑制、输入箝位保护,并能在-40°C至+85°C甚至更宽的温度范围内稳定工作,确保数据的真实可靠。  3.三问集成与可靠:系统越复杂,故障点越多。高集成度的芯片能简化外围电路,减少分立元件,从而提升系统整体可靠性,降低全生命周期成本。  二、芯动神州方案:为DCS“第一公里”提供精准高效的国产化选择  针对DCS的核心需求,芯动神州提供了一系列从多通道同步采样到高精度测量的芯片解决方案。  1.ADCS8162:同步采样的标准答案  1)精准定位:8通道、16位、真同步采样数据采集系统。  2)核心亮点:  A.高集成,易设计:采用5V单电源,可处理±10V/±5V真双极性信号,无需外部驱动运放和双极性电源。  B.强健耐用:±16.5V输入箝位保护、1MΩ高输入阻抗、7kV ESD防护,无惧复杂工业现场。  C.同步保障:独特的CONVST A和CONVST B引脚,既能实现所有8通道同步采样,也能支持两组通道(如V1-V4和V5-V8)的同步,以补偿电力系统中PT/CT引入的微小相位差。  3)DCS应用场景:电力监控与保护系统、多相电机控制。尤其适合需要高精度同步采集三相电流、电压的场景,是继电保护和高性能电机驱动模块的理想核心。  2.ADSD1274/ ADSD1278:高精度动态信号捕获者  1)精准定位:4通道/8通道、24位、Δ-Σ型、同步采样ADC。  2)核心亮点:  A.性能卓越:在高分辨率模式下,信噪比(SNR)可达110dB,总谐波失真(THD)低至-105dB,为高精度测量奠定基础。  B.模式灵活:提供高速(最高144kSPS)、高分辨率、低功耗和低速四种模式,用户可在速度、精度和功耗间自由权衡。  C.配置极简:无需寄存器编程,通过引脚直接配置,大大降低软件复杂性,提升系统稳定性。  D.易于扩展:自带菊花链功能,轻松实现多芯片级联,将同步采样通道数扩展至数十甚至上百个。  3)DCS应用场景:机械状态监测(振动分析)、声学检测、高精度压力/流量传感器接口。是构建预测性维护(PdM)系统、实现智能工厂的关键传感器接口。  3.ADSD1220:深度集成的传感器接口专家,为DCS标配而生  1)精准定位:集成PGA、基准、激励电流源、甚至温度传感器的4通道低功耗24位ADC。  2)核心亮点,专为DCS模块简化:  A.“一站式”前端:单颗芯片内集成了可编程增益放大器(PGA高达128倍)、精密2.048V基准、两个匹配激励电流源(IDAC)和一个精度达±0.5°C的温度传感器。这意味着,对于最常用的RTD、热电偶、应变桥式传感器,无需外置激励、基准、仪表放大器和复杂的滤波电路。  B.RTD测量简化典范:其双匹配IDAC可完美支持 2线、3线或4线制RTD 测量,通过IDAC切换自动补偿引线电阻,在芯片层面解决了RTD测量的核心难题,是构成DCS高密度、低成本温度采集模块的理想核心。  C.强健耐用,安心部署:±16.5V输入箝位保护,配合高达105dB的NMRR(常模抑制比)和116dB的CMRR(共模抑制比),有效抵抗工业现场干扰。  D.工频噪声消除:数字滤波器在20SPS下可同时抑制50Hz和60Hz工频干扰,非常适合全球工频环境,无需软件滤波,直接获得洁净数据。  E.极低功耗与高集成:在占空比模式下功耗可低至0.59mW,为电池供电或低功耗便携仪表提供可能。提供VQFN-16和TSSOP-16标准封装,便于在紧凑的I/O板上实现高密度布局。  3)DCS应用场景:温度测量(RTD/热电偶)回路、压力/差压变送器接口、称重传感器接口。在化工、冶金、电力等需要成百上千个温度监测点的DCS系统中,ADSD1220能极大降低I/O模块的复杂度、元件数量和整体成本,是构建标准化、高可靠模拟量输入模块的理想选择。  4.uDAC8x12系列:控制指令的精准输出  1)精准定位:8通道、12位高精度DAC(数模转换器)。  2)核心亮点:  A.灵活接口:兼容SPI接口,支持菊花链模式,单个控制器即可轻松管理多片DAC,节省宝贵的CPU引脚与软件资源。  B.高效可靠:内部集成轨到轨输出缓冲,可稳定驱动1nF容性负载,确保控制信号的稳定输出。  3)DCS应用场景:控制阀、执行器的模拟量输出(AO)模块,用于输出速度给定、流量设定值等精确控制指令,是DCS“决策-执行”闭环的关键出口。  三、结语:构建自主可控的工业基石  从高密度、高同步的模拟量输入,到高精度、低噪声的动态信号采集,再到灵活可靠的模拟量输出,芯动神州的产品矩阵覆盖了DCS数据链“感知、采集、执行”的关键环节。  通过提供高集成度、高可靠性、强环境适应性的国产化芯片方案,芯动神州不仅助力工程师简化设计、缩短开发周期,更能为构建安全、自主、可控的现代化工业控制系统奠定坚实的硬件基础。选择芯动神州,就是为您的DCS系统选择了一个性能可靠、响应迅速的国产化“神经末梢”解决方案。
2026-03-23 13:30 reading:386
低空经济 | TRX9361 赋能无人飞行器高清图传系统
  Pin-to-Pin兼容AD9361!低空经济 | TRX9361赋能无人飞行器高清图传系统技术架构.  在低空经济蓬勃发展的今天,无人飞行器(UAV)与高清无线图传系统正迎来前所未有的市场机遇。从农业植保到电力巡检,从影视航拍到应急救援,稳定、高速、低延迟的无线通信链路是这些应用的核心命脉。  然而,开发者们在选型时常常面临挑战:高性能射频收发器供货紧张、成本压力大、硬件迁移成本高……  今天,我们为大家带来一款重磅解决方案——TRX9361 RF捷变收发器。作为一款与业界经典芯片AD9361实现Pin-to-Pin完全兼容的高性能芯片,TRX9361将为无人飞行器与图传应用带来更灵活、更稳定的选择!  核心亮点:无缝迁移,开发无忧  对于许多已经基于AD9361进行设计的团队来说,更换芯片往往意味着重新画板、重新调试,周期长且风险大。  TRX9361的最大优势在于“兼容性”:  Pin-to-Pin兼容:封装引脚定义与AD9361完全一致,无需修改PCB布局,硬件设计可无缝切换。  软件生态复用:寄存器配置与驱动逻辑高度相似,大幅降低软件移植成本。  供货稳定:提供可靠的供应链支持,助力产品快速量产上市。  这意味着,您可以直接将TRX9361作为替代方案,迅速解决缺货难题,或优化BOM成本,同时保持原有的系统性能。  硬核性能:专为宽带无线通信设计  TRX9361是一款高度集成的高性能射频敏捷收发器,集成了RF前端、混合信号基带部分和频率合成器。其关键指标完美契合无人飞行器图传与远距离通信需求:  1️、宽频率覆盖,适应多频段  工作频段:70MHz至6.0GHz  应用优势:覆盖主流的2.4GHz和5.8GHzISM频段,同时支持900MHz等远距穿透频段。无论是城市环境下的抗干扰传输,还是空旷地带的远距离控制,都能灵活配置。  2️、大带宽支持,高清视频流畅传  可调通道带宽:<200kHz至56MHz  应用优势:高达56MHz的瞬时带宽,足以支撑1080P甚至4K高清视频流的低延迟传输。配合灵活的带宽配置,可根据实际信道环境优化速率与距离的平衡。  3️、高集成度2x2MIMO架构  收发配置:2发射2接收(2T2R)  数据转换:集成12位DAC和ADC  应用优势:支持分集接收与MIMO技术,显著提升链路抗衰落能力。在无人飞行器高速移动或复杂电磁环境下,依然能保持图传画面不卡顿、控制指令不丢失。12位高精度转换器确保了信号的高动态范围和低噪声。  4️、低功耗与小型化  封装形式:144-BallCSP_BGA(10mm×10mm)  供电电压:核心1.3V,接口1.8V/2.5V,GPO3.3V  应用优势:紧凑的封装尺寸减轻了无人飞行器载荷重量。完善的功耗管理模式(睡眠、待机等)有助于延长飞行器的续航时间。  应用场景:不止于无人飞行器  凭借卓越的射频性能,TRX9361不仅适用于无人飞行器,还广泛服务于各类民用无线通信领域:  无人飞行器高清图传系统:低延迟、高带宽,实现第一视角(FPV)流畅体验。  点对点无线网桥:适用于偏远地区网络覆盖、视频监控回传。  工业物联网(IIoT):工厂自动化设备间的无线数据通信。  通用软件无线电(SDR):适合科研教育及通信协议验证。  微基站与中继设备:支持TDD和FDD双工模式,部署灵活。  为什么选择TRX9361?  特性TRX9361传统方案痛点  兼容性Pin-to-Pin兼容AD9361更换芯片需改板  频段支持70MHz-6.0GHz频段固定,灵活性差  带宽能力最高56MHz带宽受限,视频易卡顿  供应链稳定供货,本土支持货期长,采购风险高  技术支持提供完整中文资料与驱动参考资料获取难,沟通成本高
2026-03-23 13:22 reading:393
芯动神州发布24位高精度Delta-Sigma ADC-ADSD12998,广泛应用在计算神经科学领域
  脑电图(EEG)是一种非侵入性记录脑电活动的电生理监测方法,电极沿着头皮放置,然后通过放置在头皮上的多个电极,记录大脑在一段时间内自发进行的电活动。它一方面在临床上用于诊断癫痫病、睡眠障碍、麻醉深度、昏迷、脑病和脑死亡,另一方面在实验心理学领域中提供大脑活动的一种工具,而且还是一种神经成像方法,在计算神经科学中得到了广泛应用。  虽然脑电图的空间分辨率有限,信号伪迹比较多,但它仍然是研究和诊断的宝贵工具。但是由于低廉的价格,即使需要持续购买导电膏,还要准备洗发水和毛巾,价格优势仍十分明显;其次就是活动范围大,脑电帽戴在头上时,身体位置的干扰不太会影响脑电的信号,甚至还可以搭配核磁共振使用;然后是时间敏感度强,可以精确到毫秒,这是影像学技术可以达到的较高精度;最后就是可以发现一些隐藏的脑电信号,比如在睡觉、发呆、分神时大脑发生的变化,在这些情况下即使没有任何刺激或者行为,大脑的活动仍然可以被记录。脑电所采集的数据仅为部分神经元的活动,但是脑内的具体活动情况又是无穷多的,为了解决这个问题,科学家采用了许多办法,这些方法包括无损伤和损伤两类。  无损伤方法包括:增加电极,通过高密度记录电极的数据,结合复杂的数学程序和若干假设,进行分析运算;与高空间分辨率的脑功能成像方法结合(如PET、fMRI、fNIRS)。  损伤方法包括:手术中的颅内技术、脑损伤或脑局部切除患者的颅外记录、动物模型的急慢性埋藏电极记录等。  芯动神州科技发布ADSD1299是8路低噪音同时取样的24位Delta-Sigma ADC  ▲芯动神州科技的ADSD1299是8路低噪音同时取样的24位Delta-Sigma ADC,并内置了可编程增益放大器(PGA),基准电压和振荡器,集成了脑电图(EEG)所需的通用特性。主要用在医疗仪器如EEG和ECG、听觉诱发电位(EAP)脑电双频谱指数(BIS)、睡眠研究监测等高精度多路信号采集。  ▲凭借其高度集成和卓越的性能,ADSD1299能够以显着降低的尺寸,功耗以及总体成本创建可扩展的医疗仪器系统。ADSD1299 每个通道都有一个灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号以进行测试、温度和导联脱落检测。此外,可以选择输入通道的任何配置来推导患者偏置输出信号。可选的SRB 引脚可用于将公共信号路由到多个输入以进行参考蒙太奇配置。ADSD1299以250SPS至16kSPS。可以使用激励电流吸收器或源在器件内部实现导联脱落检测。多个ADSD1299器件可以在菊花链配置的高通道数系统中级联。  ADSD1299主要特性  • 8个低噪声PGA和8个高分辨率同步采样ADC  •极低的输入参考噪声:1.0μVPP(70Hz BW)  •输入偏置电流:300 pA  •数据速率:250sps~16ksps  •共模抑制比(CMRR):-110dB  •可编程增益:1,2,4,6,8,12或24  •单极性或双极电源- 模拟:4.5V~5.5V- 数字:1.8V~3.3V  •内置偏压驱动放大器、引线断开检测、测试信号  •内置振荡器  •内部或外部参考电压  •灵活的省电,待机模式  •引脚兼容的ADS1299IPAG  • SPI兼容的串行接口  •工作温度范围:-40℃~+85℃  ADSD1299功能设计框图  多个ADSD1299器件配置框图  ADSD1299单电源工作电路图  ADSD1299双极电源工作原理图  总结  ▲ADSD1299器件具有非常低的输入参考噪音1.0μVPP (70Hz BW)。每路的功耗5mW,输入偏置电流300pA,数据速率250sps~16ksps,C1.0μVPP (70Hz BW),CMMR为-110dB,可编程增益为1、2、4、6、8、12或24,单极或双极电源工作。供货充足,价格合理,可替换性高,正是芯动神州产品的优势所在。
2026-02-10 14:41 reading:605
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