新闻中心

EEPW首页>模拟技术>设计应用> 适用于多种系统的超声波成像模拟前端设计

适用于多种系统的超声波成像模拟前端设计

作者: 时间:2010-08-30 来源:网络 收藏


在一些超声波应用中,增益控制范围在达到图像动态范围的过程中起着重要的作用。当VCA具有更高的增益控制范围时,最终图像也就拥有一个更宽泛的动态范围,从而得到更高的图像质量。组合ADC的SNR,的动态范围可由以下方程式计算得出:


动态范围=SNR+增益控制范围(方程式1)


例如,一个包含了12比特、70dB SNR以及40dB增益控制范围VCA的可以获得110dB的动态范围。换句话说,考虑到人体0.7dB/cm.MHz的衰减系数、10cm的成像深度以及7.5MHz的变送器,由10×2×0.7×7.5可以计算得到105dB的动态范围。在目前的一些超声波中,10~15MHz的探针通常被用于对一些小范围进行成像。因此,通常会需要100dB以上的动态范围,从而得出这样的结论:大增益控制范围的AFE是首选。另外,更高总体增益的AFE是探测小信号和补偿其他电路带来的插入损耗(例如,无源高阶滤波器的插入损耗)的一种辅助。


放大器饱和与过载恢复也是重要的系统参数。相比单独进行讨论,将这两个参数放在一起进行评估和计算更为有价值。基本上,放大器的理想输入信号范围受限于其线性输出电压(与电源电压有关)和增益。
(方程式2)
因此,较低的增益和较高的电源电压有益于该参数。但是,低增益会降低输入等效电压噪声,而高电源电压会增加总功耗,因此必须使用一种折中的方法。就一些便携式及中端系统而言,通常会选用200~400mVPP的参数。超声波放大器饱和通常是由高压脉冲泄漏或近表面物体反射的大信号引起的,这些表面物体的声阻抗差异性极大。此类例子包括表皮组织或骨骼,而在表皮组织或骨骼中仅有少量的临床信息。大多数情况下,这些区域的信息丢失可能不会影响临床诊断。但是,如果放大器不能及时恢复,那么就会有大量的信息丢失。AFE的快速过载恢复时间确保了超声波系统能够尽可能多地获取有用信息。AFE的过载恢复时间可以用ADC时钟周期数量表示。一个时钟周期的过载恢复时间较为理想。


超声波放大器饱和带来的另一个影响是谐波失真增加。由于使用了普及的造影剂,越来越多的系统(甚至是便携式系统)都要求整个系统的低二次谐波失真,以保证顺利的谐波成像。一般而言,变送器接收到的谐波信号会高达40dB(低于基础信号),具体情况取决于造影剂声学属性、发送器电压和组织特性的综合因素。因此,放大器的HD2应低于40dBc,这使系统能够获得理想的谐波图像。另外,高HD2可能会引起人为的多普勒频移。在一些临床情况中,这种人为因素可能会影响诊断的准确性。在最终多普勒图像中,人为多普勒频移会造成多普勒系统的方向隔离。一些文献表明,对一些CW和PW多普勒系统而言,45~50dB的方向隔离可能就足够了。由上述因素,当HD2低于40dBc时,应规定AFE的线性输入范围。

2 卓越的噪声性能


影响图像准确性的串扰是超声波系统需要考虑的另一个参数。超声波系统的主要串扰是由一些以-30~-35dBc排列的变送器阵列引起的,具体情况取决于变送器元件的间距、频率、设计、材料等。一般来说,IC或PCB的串扰大大低于-35dBc。因此,电路串扰就不会降低系统性能。

超声波前端
为了满足上述标准,超声波AFE(例如,TI的AFE5805)是理想的选择。一流的BiCMOS和CMOS技术用于优化功耗和噪声性能。BiCMOS工艺是AFE5805 VCA部分的最优选择,因为其具有低功耗、小芯片尺寸以及低闪烁噪声的特点。CMOS工艺非常适用于模数转换器。相比同类解决方案,这些创新组合可缩小50%的尺寸,降低20%的功耗并降低40%的噪声。图2所示恒定噪声性能涵盖了整个工作频率范围。这样,便携式超声波系统的设计便可以实现低功耗和更高的图像质量。


总结
未来几年,全球各地区对于便携式、低成本超声波设备的需求有望快速增长。对于超声波设备厂商来说,机遇和挑战并存。新型超声波前端的先进技术,允许超声波设备厂商对性能进行调整,以适用于各种系统尺寸。基于单个设计,厂商便可发布多款产品,极大地节省了便携式设备和高通道密度中端超声波系统的开发成本和时间。


上一页 1 2 下一页

评论


相关推荐

技术专区

关闭