转换为差分(diff)。信号随后转换为数字形式,在数字域进行进一步处理。 在超声中形成的波束使用多个通道来构成图像。高性能系统中使用的通道超过 128个。新一代系统的通道数量还将继续增加,达到 1024 个。 超声的未来趋势 为了降低超声设备的成本并提高性能,我们应当对其功能进行集成。通常集成的第一步就是将多种部件集成在一个封装中,并借助先进的架构进行性能提升。因此,多通道系统不是用单个部件就可以实现的,而是通过多种部件的集成来实现,它们可使尺寸更小、功耗及成本更低、可靠性更高。 以ti的vca2611/6(图2)与ads5271(图3)为例,将多个放大器与 adc 封装在一起。这些元件可用于实施以上所示大多数模拟信号的调节工作。 vca2611/6 包含两个低噪声前置放大器 (lnp) 以及低噪声可变增益放大器 (vga)。vca2611 是 vca2616 的升级版本,其输入处可处理 -2.0v 负向输入峰值,在低噪声前置放大器之前实现较慢的廉价输入钳位二极管 (vca2616 只能处理 -0.3v 的峰值)。在某些设计中,我们甚至不需要输入钳位。 vca2611/6 集成了有源终
)。信号随后转换为数字形式,在数字域进行进一步处理。在超声中形成的波束使用多个通道来构成图像。高性能系统中使用的通道超过 128个。新一代系统的通道数量还将继续增加,达到 1024 个。 超声的未来趋势 为了降低超声设备的成本并提高性能,我们应当对其功能进行集成。通常集成的第一步就是将多种部件集成在一个封装中,并借助先进的架构进行性能提升。因此,多通道系统不是用单个部件就可以实现的,而是通过多种部件的集成来实现,它们可使尺寸更小、功耗及成本更低、可靠性更高。 下列结构图以 ti 的 vca2611/6 与 ads5271 为例,将多个放大器与 adc 封装在一起。这些元件可用于实施以上所示大多数模拟信号的调节工作。 vca2611/6 包含两个低噪声前置放大器 (lnp) 以及低噪声可变增益放大器 (vga)。下面给出了功能结构图。vca2611 是 vca2616 的升级版本,其输入处可处理 -2.0v 负向输入峰值 (negative going input spike),在低噪声前置放大器之前实现较慢的廉价输入钳位二极管 (vca2616 只能处