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    CMOS Design of Reconfigurable SoC Systems for Impedance Sensor Devices

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    La r谩pida evoluci贸n en el campo de los sensores inteligentes, junto con los avances en las tecnolog铆as de la computaci贸n y la comunicaci贸n, est谩 revolucionando la forma en que recopilamos y analizamos datos del mundo f铆sico para tomar decisiones, facilitando nuevas soluciones que desempe帽an tareas que antes eran inconcebibles de lograr.La inclusi贸n en un mismo dado de silicio de todos los elementos necesarios para un proceso de monitorizaci贸n y actuaci贸n ha sido posible gracias a los avances en micro (y nano) electr贸nica. Al mismo tiempo, la evoluci贸n de las tecnolog铆as de procesamiento y micromecanizado de superficies de silicio y otros materiales complementarios ha dado lugar al desarrollo de sensores integrados compatibles con CMOS, lo que permite la implementaci贸n de matrices de sensores de alta densidad. As铆, la combinaci贸n de un sistema de adquisici贸n basado en sensores on-Chip, junto con un microprocesador como n煤cleo digital donde se puede ejecutar la digitalizaci贸n de se帽ales, el procesamiento y la comunicaci贸n de datos proporciona caracter铆sticas adicionales como reducci贸n del coste, compacidad, portabilidad, alimentaci贸n por bater铆a, facilidad de uso e intercambio inteligente de datos, aumentando su potencial n煤mero de aplicaciones.Esta tesis pretende profundizar en el dise帽o de un sistema port谩til de medici贸n de espectroscop铆a de impedancia de baja potencia operado por bater铆a, basado en tecnolog铆as microelectr贸nicas CMOS, que pueda integrarse con el sensor, proporcionando una implementaci贸n paralelizable sin incrementar significativamente el tama帽o o el consumo, pero manteniendo las principales caracter铆sticas de fiabilidad y sensibilidad de un instrumento de laboratorio. Esto requiere el dise帽o tanto de la etapa de gesti贸n de la energ铆a como de las diferentes celdas que conforman la interfaz, que habr谩n de satisfacer los requisitos de un alto rendimiento a la par que las exigentes restricciones de tama帽o m铆nimo y bajo consumo requeridas en la monitorizaci贸n port谩til, caracter铆sticas que son a煤n m谩s cr铆ticas al considerar la tendencia actual hacia matrices de sensores.A nivel de celdas, se proponen diferentes circuitos en un proceso CMOS de 180 nm: un regulador de baja ca铆da de voltaje como unidad de gesti贸n de energ铆a, que proporciona una alimentaci贸n de 1.8 V estable, de bajo ruido, precisa e independiente de la carga para todo el sistema; amplificadores de instrumentaci贸n con una aproximaci贸n completamente diferencial, que incluyen una etapa de entrada de voltaje/corriente configurable, ganancia programable y ancho de banda ajustable, tanto en la frecuencia de corte baja como alta; un multiplicador para conformar la demodulaci贸n dual, que est谩 embebido en el amplificador para optimizar consumo y 谩rea; y filtros pasa baja totalmente integrados, que act煤an como extractores de magnitud de DC, con frecuencias de corte ajustables desde sub-Hz hasta cientos de Hz.<br /
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