<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > EMC安規 > 正文

    基于三重采樣Δ-Σ ADC的數字電容式MEMS麥克風,可有效提高信噪比

    發布時間:2022-11-02 來源:MEMS 責任編輯:wenwei

    【導讀】據麥姆斯咨詢報道,近期,韓國首爾國立大學(Seoul National University)開發了一種基于三重采樣Δ-Σ ADC的數字電容式MEMS麥克風,其中的讀出電路采用0.18μm CMOS工藝制造,面積為0.98mm2,在94dBSPL、520μA電流消耗下,A加權信噪比(SNR)為62.1dBA,三重采樣可提高4.5dBA的信噪比。


    MEMS麥克風已經成為智能手機和平板電腦的標配,也廣泛應用于汽車和醫療設備中。與駐極體電容式麥克風(ECM)相比,MEMS麥克風更易于集成、更可保證性能一致性且尺寸更小。電容式MEMS麥克風由于其具有低噪聲性能、更高的靈敏度和更平坦的頻率響應,比壓電式MEMS麥克風更受青睞。具有差分MEMS換能器的MEMS麥克風可提供更大的動態范圍,與單端MEMS換能器相比,往往更昂貴,也更難制造。


    噪聲和靈敏度是MEMS麥克風設計中的巨大挑戰。為了提高靈敏度,需要更高的直流(DC)偏置電壓、更小的寄生電容、更大的MEMS電容變化和前置放大增益。然而,提高驅動換能器的電荷泵的MEMS DC偏置電壓會降低失真性能,并且不可能無限地提高DC偏置電壓。而MEMS換能器電容變化和寄生電容超出了讀出集成電路(ROIC)設計者的控制范圍。在ADC之前引入前置放大器是提高靈敏度的簡單方法,但前置放大器需要額外的功耗和噪聲預算。可編程增益嵌入式Δ-Σ ADC可以降低前置放大器的功耗及其產生的噪聲量,但這種ADC需要額外的采樣電容器和驅動能力。


    在本項工作中,研究人員使用三重采樣Δ-Σ ADC,在不改變采樣和積分階段時間的情況下,有效滿足了電容器和其它元件的要求。此外,結合現有方法,這種三重采樣ADC具有任何有理數的嵌入式增益,因此可編程增益放大器(PGA)是可去除的。基于此,研究人員設計了一種基于三重采樣Δ-Σ ADC而非PGA的數字電容式MEMS麥克風。


    2.png

    本項研究工作開發的MEMS麥克風架構


    研究人員開發的MEMS麥克風讀出電路采用0.18μm CMOS工藝制造。在性能測試實驗中,通過一個參考麥克風(持續輸出94dBSPL的1kHz信號)設置揚聲器和MEMS麥克風之間的距離,使用Audio Precision AP2722分析儀進行測試。Audio Precision AP2722分析儀向揚聲器提供1kHz正弦波,使揚聲器在麥克風處產生1Pa(或94dBSPL)的聲壓。在電荷泵電壓設置為約8V的情況下,不采用三重采樣時,MEMS麥克風的靈敏度為-40.5dBFS,信噪比為57.6dBA。采用三重采樣時,其靈敏度為-28.4dBFS,信噪比為62.1dBA。雖然熱噪聲增加,但是信號功率增加更大,使得信噪比提高4.5dB。


    3.jpg

    MEMS麥克風的顯微照片和測試裝置


    4.jpg

    對于94dBSPL 1kHz正弦波輸入,在(a)不使用三重采樣ADC和(b)使用三重采樣ADC的情況下測量MEMS麥克風的功率譜密度


    簡而言之,研究人員提出了一種基于三重采樣Δ-Σ ADC而非PGA的數字電容式MEMS麥克風。這種設計提高了信號增幅,并有效使用了采樣電容器和DAC電容器,從而提高了信噪比。所開發的MEMS麥克風信噪比為62.1dBA,讀出電路面積為0.98mm2,在1.8V下消耗電流為520μA。


    論文信息:

    https://ieeexplore.ieee.org/document/9815231


    來源:麥姆斯咨詢

    作者:殷飛



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    利用PFC電路減少諧波失真

    電感設計中的一些細節問題(上):最大磁通密度

    步進電機是如何工作的?

    IGBT單管數據手冊參數解析(上)

    熱管理:突破功率密度障礙的 3 種方法

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    日韩精品无码免费专区网站 | 国产精品无码a∨精品| 天堂中文在线最新版| 熟妇无码乱子成人精品| 最近2018中文字幕免费视频| 青春草无码精品视频在线观| 亚洲AV无码国产精品色午友在线| 亚洲日本中文字幕| 中文字幕乱码人在线视频1区| 国产成人无码18禁午夜福利p | 最近2019中文字幕大全第二页| 日韩亚洲欧美中文在线| 国产办公室秘书无码精品99| 亚洲精品高清无码视频 | 亚洲爆乳精品无码一区二区三区 | 伊人久久无码精品中文字幕| 人妻无码中文久久久久专区| 国产精品一区二区久久精品无码| 亚洲av无码一区二区三区乱子伦 | 人妻无码精品久久亚瑟影视| 日韩久久久久久中文人妻| 亚洲精品无码你懂的网站| 国产爆乳无码一区二区麻豆| 国产午夜无码视频在线观看| 精品久久久无码人妻中文字幕豆芽| 中文字幕人妻无码系列第三区| 最近2019中文字幕一页二页| 日韩乱码人妻无码中文视频| 最近2022中文字幕免费视频| 成人精品一区二区三区中文字幕| 色噜噜亚洲精品中文字幕| 精品国产毛片一区二区无码| 国产高清无码毛片| 99无码熟妇丰满人妻啪啪| 国产精品无码av在线播放| 青春草无码精品视频在线观| 中文字幕乱码人在线视频1区| 精品人妻中文av一区二区三区| 中文网丁香综合网| 无码人妻丝袜在线视频| 中文有码vs无码人妻|