Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odprowadzanie ciepła w szczególności ze zminiaturyzowanych obwodów stanowi istotne zagadnienie na etapie projektowania PCB. Związek pomiędzy niezawodnością komponentów a ich temperaturą pracy sprawia, że coraz większą rolę odgrywa analiza termiczna elektroniki. Poprzez dobór właściwych rozwiązań i materiałów można efektywnie obniżać temperaturę elementów elektronicznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby radiatorów. W pracy przedstawiono cztery rozwiązania technologiczne oraz wykazano jak modyfikacja projektu płytki drukowanej może wpływać na efektywne odprowadzanie ciepła z urządzeń elektronicznych.
EN
Heat dissipation, particularly in miniaturized Printed Circuit Boards, is an important issue in the design process. The relationship between component reliability and working temperature causes that thermal analysis of electronics plays an increasingly important role. Temperature of electronic components can be effectively decreased by applying an appropriate design of PCB layout and materials selection, what enables the reduction in the number of radiators. Four different technological solutions have been presented in this work. The results also demonstrate how the PCB layout modification can effectively increase the heat dissipation from electronic devices.
EN
In the paper we present a design of the circuit for recording and processing electrical signals from alive neural tissue using multi-electrode arrays. The design is optimised with respect to critical requirements for such circuits, i.e. low noise, low power dissipation, good linearity and high dynamic range. The single readout channel is built of an AC-coupling circuit with the cut-off frequency below 1 Hz, low noise preamplifier, two stages of band-pass filters with tuneable bandwidth from 1 Hz to 10 kHz and an output amplifier with variable gain. The circuit has been designed in a 0.35 �Ým CMOS process and it is suitable for integration in a multi-channel ASIC.
PL
W artykule przedstawiamy projekt układu scalonego do odczytu sygnałów elektrycznych z żywych sieci neuronowych przy użyciu matryc wieloelektrodowych. Projekt został zoptymalizowany pod kątem krytycznych wymagań dla takich obwodów, tj. niskie szumy, niski pobór mocy, liniowość i zakres dynamiczny. Pojedynczy kanał odczytowy zawiera obwód wejściowy ze sprzężeniem pojemnościowym o dolnej częstotliwości granicznej poniżej 1 Hz, przedwzmacniacz niskoszumowy, dwa stopnie filtru pasmowo-przepustowego o paśmie regulowanym w zakresie od 1 Hz do 10 kHz oraz wzmacniacz wyjściowy o regulowanym wzmocnieniu. Obwód został zaprojektowany w technologii CMOS 0.35 .m w formie odpowiedniej dla architektury wielokanałowego specjalizowanego układu scalonego.
EN
In the paper we present the design and test resultsof an integrated circuit combining a sample & hold circuit andan analogue multiplexer. The circuit has been designed as abuilding block for a multi-channel Application Specific IntegratedCircuit (ASIC) for recording signals from alive neuronal tissueusing high-density micro-electrode arrays (MEAs). The designis optimised with respect to critical requirements for suchapplications, i.e. short sampling time, low power dissipation, goodl inearity and high dynamic range. Presented design comprisessample&hold circuits with class AB operational amplifier, novelshift register, which allows minimising cross-coupling of the clocksignal and control logic. The circuit has been designed in 0.35µm CMOS process and has been successfully implemented in aprototype multi-channel ASIC.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.