Съем и обработка биоэлектрических сигналов. Зайченко К.В - 51 стр.

UptoLike

51
ника сигнала и рабочей температуры транзисторов, при которой уро-
вень шумов минимален. Для биполярных транзисторов это значение
составляет 120–180 К.
Простейшие методы охлаждения, основанные на размещении усили-
теля непосредственно в криостате, например, с жидким азотом, в этом
случае оказываются непригодными. Для достижения оптимальной ра-
бочей температуры необходимо использовать другие способы охлажде-
ния, в частности, размещение устройства в парáх криогенных жидко-
стей. Однако поддержание заданного температурного режима при этом
является весьма сложной задачей.
Эксперименты по охлаждению биполярных транзисторов показыва-
ют, что во многих случаях они теряют работоспособность из-за термо-
удара вследствие резкого перепада рабочих температур. Кроме того,
связанный с несовершенством технологии изготовления и неоднород-
ностью исходных материалов разброс параметров транзисторов усугуб-
ляется при пониженных температурах, за счет чего увеличивается и раз-
брос статических характеристик. Полевым транзисторам присущи шумы,
обусловленные глубоким охлаждением приборов и связанные с деиони-
зацией примесей кристаллов, а при температуре меньше 78 К большин-
ство полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом начинают
терять работоспособность [13].
Отмеченные обстоятельства ограничивают пока использование дос-
тижений криогенной электроники при разработке усилителей биопо-
тенциалов. Применение охлаждаемых усилительных каскадов целесо-
образно при построении уникальных экспериментальных систем для
регистрации и исследования низкоуровневых биоэлектрических сигна-
лов в различных областях электрофизиологии.