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南京大學團隊開發(fā)出面向侵入式腦機接口的高能效無線能量接收芯片
2026年04月28日 17:01:23來源:南京大學點擊量:7633
導讀侵入式腦機接口需長期工作于人體內(nèi)部,受限于生物安全性與密閉生理環(huán)境,設備無法依賴物理導線供電,必須采用無線供能技術。
  【智慧城市網(wǎng) 科技動態(tài)】近日,南京大學電子科學與工程學院施毅教授/邱浩副教授團隊在無線能量傳輸技術的研究取得重要進展。
 
  侵入式腦機接口需長期工作于人體內(nèi)部,受限于生物安全性與密閉生理環(huán)境,設備無法依賴物理導線供電,必須采用無線供能技術。同時,其緊湊的封裝結(jié)構嚴重制約了散熱能力,芯片功耗轉(zhuǎn)化的熱量若無法及時導出,不僅會導致電路性能衰退,還可能引發(fā)器件失效甚至周圍組織熱損傷。因此,最大限度提升能量轉(zhuǎn)換效率、降低自身熱耗散成為電源管理設計的核心訴求。在此背景下,單級可調(diào)壓雙輸出整流技術因能兼顧微型化體積與高能效,被視為實現(xiàn)侵入式設備長效、安全供能的理想方案,近年來備受學界關注。
 
  然而,該技術目前仍面臨三大挑戰(zhàn):一是傳統(tǒng)架構多采用時分復用或半波整流,有效充電窗口受限,致使輸出功率與轉(zhuǎn)換效率偏低;二是多路輸出難以實現(xiàn)獨立精準穩(wěn)壓,現(xiàn)有拓撲常因電壓耦合或滯回控制失配導致紋波超標;三是普遍依賴PMOS有源二極管,其顯著的導通與開關損耗在微型侵入場景下易引發(fā)局部發(fā)熱,降低系統(tǒng)可靠性。因此,如何在嚴苛的體積與熱約束下,同時實現(xiàn)高能量轉(zhuǎn)換效率、低輸出紋波、雙路獨立穩(wěn)壓整流,已成為突破侵入式腦機接口長效、安全供能的核心難題。
 
  針對上述問題,研究團隊提出了一種新型高效率單級雙輸出穩(wěn)壓整流器拓撲,可在半周期內(nèi)同時為雙輸出進行充電,突破了傳統(tǒng)設計中時間復用模式的限制,顯著提升負載功率、供電電壓質(zhì)量和能量轉(zhuǎn)換效率。進一步,提出的創(chuàng)新型電荷分配模式,能夠有效緩解雙輸出負載條件失衡導致問題,通過自適應優(yōu)化多輸出端間電荷分配,有效拓寬了額定輸出電流范圍,顯著提升了電路的穩(wěn)定性和適應性。
 
  該芯片采用0.18 μm CMOS工藝進行了流片驗證,實測結(jié)果表明,測試結(jié)果表明:在穩(wěn)態(tài)情況下,實現(xiàn)了92.2%的峰值效率和131mW的峰值負載功率,雙輸出電壓分別穩(wěn)定在3.3V和1.6V,對應的最大紋波電壓控制在50mV和75mV;在大負載切換(×15)情況下,實現(xiàn)高速響應的同時避免了雙輸出之間的耦合干擾。多個核心指標刷新了國際報道相關工作的最高記錄。
 
  相關成果于04月16日以“A 6.78-MHz single-stage regulating rectifier with dual outputs simultaneously charged in a half cycle achieving 92.2 % efficiency and 131 mW output power”為題在線發(fā)表于集成電路頂刊IEEE Journal of Solid-State Circuits (JSSC)。電子科學與工程學院2024級博士生莊泉榮是論文的第一作者,邱浩副教授和施毅教授是論文的共同通訊作者,IBM托馬斯?J?沃森研究中心的張信研究員對該工作進行了指導。研究得到了國家自然科學基金重點項目、首批海外優(yōu)青項目、面上項目、創(chuàng)新研究群體項目等的資助,以及光電材料與芯片技術教育部工程中心、未來智能芯片交叉研究中心的支持。
關鍵詞 腦機接口芯片
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