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来源:半导体芯科技编译
比利时研究实验室imec开发了一种新技术,用于使用超声波对医疗植入物进行无线电力波束的控制。
由imec和代尔夫特理工大学(Delft University of Technology)开发的无线电源概念验证,其功耗不到其他系统的一半,而且占地面积小,这对于大脑植入物尤为重要。
该CMOS设计是作为 "地平线2020神经元内联网 "(Horizon 2020 Intranet of Neurons)项目的一部分开发的,并于本周在美国举行的国际固态电路会议(IEEE ISSCC 2024)上首次展示。该传感器尺寸为 0.75mm×1.88mm,集成在尺寸为 8 mm x 5.3 mm 的 PCB 上。这样可以实现精确的波束控制(最大 53 度角),功耗降低 69%。
研究人员使用了一种基于全局电荷再分配(GCR)概念的新型绝热驱动技术。它利用超声波换能器阵列本身的寄生电容器并回收电荷,无需外部电容器,从而实现更紧凑的设计。
该芯片内置 65nm CMOS,完全集成了 116μm×116μm 驱动单元,与传统的 D 类驱动相比,可节省 69% 的功耗。这种设计使其成为最先进系统中体积最小、功耗最低的超声波绝热驱动单元。
对于医疗用途来说,大角度 (>45°) 的波束控制至关重要,这样可以最大限度地提供功率,并补偿手术和呼吸过程中发生的脑部微动和任何错位。
随着波束转向控制器的引入,imec的GCR方案可实现高达53度的波束转向。
“虽然许多神经植入技术目前在传感和刺激方面取得了重大进展,但作为植入体重要组成部分之一的无线接口仍有很大的改进空间,尤其是在电源效率和外形尺寸方面,”imec科学总监Yao-Hong Liu说。
“为了弥合这一差距,充分释放神经植入物的潜力,我们正在利用我们独特的无线、电源和遥测技术,开发为小型化植入物量身定制的微创无线系统,其应用范围超出了皮质内神经植入物。”
审核编辑 黄宇
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