Park, Yong-Woon;Hwang, Sung-Ho;Cha, Jae-Sang;Yang, Chung-Mo;Kim, Sung-Kweon
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.34
no.10A
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pp.776-783
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2009
Current-cut circuit is an effective method to obtain low power consumption in wireless communication systems as high speed OFDM. For the operation of current-mode FFT LSI with analog signal processing essentially requires current-mode serial-to-parallel/parallel-to-serial converter with multi input and output structure. However, the Hold-mode operation of current-mode serial-to-parallel/parallel-to-serial converter has unnecessary power consumption. We propose a novel current-mode serial-to-parallel/parallel-to-serial converter with current-cut circuit and full chip simulation results agree with experimental data of low power consumption. The proposed current-mode serial-to-parallel/parallel-to-serial converter promise the wide application of the current-mode analog signal processing in the field of low power wireless communication LSI.
Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers
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v.52
no.2
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pp.89-96
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2015
This paper presents a high efficiency, PSM/DCM/CCM triple mode boost DC-DC converter for mobile application. This device operates at Pulse-Skipping Mode(PSM) when it enters light load, and otherwise operate the operating frequency of 1.4MHz with Pulse-Width Modulation(PWM) mode. Especially in order to improve the efficiency during the Discontinuous-Conduction Mode(DCM) operation period, the reverse current prevention circuit and oscillations caused by the inductor and the parasitic capacitor to prevent the Ringing killer circuit is added. The input voltage of the boost converter ranges from 2.5V ~ 4.2V and it generates the output of 4.8V. The measurement results show that the boost converter provides a peak efficiency of 92% on CCM and 87% on DCM. And an efficiency-improving PWM operation raises the efficiency drop because of transition from PWM to PFM. The converter has been fabricated with a 0.18um Dongbu BCDMOS technology.
The Proceedings of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
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v.11
no.3
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pp.71-79
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1997
SRm의 성능에 미치는 영향은 전동기 권선을 여자하는 모드에 어는 정도 의존하며, 여자모드에 전류펄스식(전류원) 또는 접압펄스식(접압원)이 있다. SRM의 운전 특성상에서 볼 때 전류원에 의한 방법이 이상적인 전원이지만, 대용량의 사용을 위한 구성이 후자에 비하여 실혐하기가 쉽지 않고 경제적이지 못하다. 본 논문에서는 지금까지 보통 상용되고 ldT는 전압원의 대안으로 가변전압원이 고려되었다. 3가지 여자 모드에 관한 비교가 제시되고, 순시 전압과 전류 파형이 실험결과로 포함된다.
방열판과 같이 전류나 전압원에 연결된 도체의 구조물은 유기된 전류에 의해 전파를 방사하게 된다. 이때의 전류 분포는 도체 구조물의 형상과 주파수에 따른 전류 분포를 갖게 되는데, 이는 모드의 특성 해석을 통하여 분석할 수 있다. 원치 않는 전파의 방사를 이 특성 모드 해석을 통하여 분석하고, 이를 통해서 효율적인 접지 위치를 선정 후 최적의 저항을 사용하여 원치 않는 전파의 방사가 최소가 되도록 한다.
본 논문은 마이크로그리드의 seamless mode transfer 를 위한 부하 위치에 따른 고조파 보상 기능을 가진 간접 전류 제어기법을 다루고 있다. 분산 발전 기반의 마이크로그리드는 계통 연계 모드와 독립 운전 모드시 각각 전류 제어기와 전압 제어기로 정의되며 각 모드에서 고품질의 전력공급을 위하여 강인한 제어기가 필요되어진다. 이때 계통 왜곡이나 비선형 부하의 연결등은 시스템의 전력 품질 악화를 초래할 수 있으며 이러한 문제를 해결하고자 많은 연구가 진행되었다. 본 논문에서는 계통연계 모드 뿐만 아니라 독립 운전 모드에서도 사용 가능한 비례공진 제어 기반의 간접 전류 제어기법을 제안하였고 부하 위치에 따른 고조파 보상 기법과 안정적인 모드변환을 동시에 고려하였다. 또한 비례 공진 제어기의 실용적인 모델을 사용함으로 인해 때때로 야기되는 독립 운전시의 전압 크기 감소에 대한 대책으로 적용이 간편한 전압 회복 기법도 추가되었다. 결과적으로 비선형 부하를 공급하기 위한 제안된 방식은 계통 연계와 독립 운전 모드에서 안정적인 전력 공급과 모드 절환 특성을 가짐을 PSIM 시뮬레이션을 통해 입증되었다.
The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication
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v.9
no.1
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pp.39-45
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2009
OFDM is used for achieving a high-speed data transmission in mobile wireless communication systems. Conventionally, fast Fourier transform that is the main signal processing of OFDM is implemented using digital signal processing. The DSP FFT LSI requires large power consumption. Current-mode FFT LSI with analog signal processing is one of the best solutions for high speed and low power consumption. However, for the operation of current-mode FFT LSI that has the structure of parallel-input and parallel-output, current-mode serial-to-parallel and parallel-to-serial converter are indispensable. We propose a novel current-mode SPC and PSC and full chip simulation results agree with experimental data. The proposed current-mode SPC and PSC promise the wide application of the current-mode analog signal processing in the field of low power wireless communication LSI.
Kim, Dong-Hyun;Choi, Sung-Jin;Lee, Hong-Hee;Jang, Paul
Proceedings of the KIPE Conference
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2016.11a
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pp.147-148
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2016
토템폴 구조는 브리지리스 부스트 역률보상회로 중에서도 저손실, 고효율, 저비용 그리고 낮은 전도 EMI의 특징으로 인해 많이 사용된다. 토템폴 구조의 역률보상 회로는 내부 다이오드의 역회복 문제로 인해 Si MOSFET을 이용한 전류연속모드 구동할 수 없어 전류 불연속 모드 혹은 임계 도통 모드로 동작시키는 것이 통상적이다. 본 논문에서는 역회복 문제를 해결해 전류연속모드 구동하기 위해 기존 Si MOSFET보다 낮은 역회복 전하(Qrr)와 역회복 시간(Trr)를 가지는 SiC MOSFET을 이용하여 토템폴 역률 보상 회로를 구현하고 이를 시뮬레이션과 실험을 통해 검증했다.
모델 예측전류제어 과정에서 공통모드전압을 저감 하기 위한 기존연구방안들이 제시되어 왔지만 두 상의 스위치 함수가 변동하는 데드 타임 구간이나 영 전압벡터 두 가지를 모두 저감시키지는 못하였다. 본 논문에서 제안한 모델예측전류제어는 영 전압벡터와 데드 타임에서의 공통모드전압을 고려하여 H8 인버터시스템에서 공통모드전압을 저감하였을 뿐만 아니라 영 전압 벡터 사용으로 인한 THD도 개선하였다. 모델예측전류제어를 적용한 H8 인버터 시스템의 공통모드전압의 저감과 출력전류 THD 개선을 시뮬레이션을 통해 증명하였다.
Park, Jung-Hoon;Jung, Jun-Hyung;Son, Yeong-Deuk;Kim, Jang-Mok
Proceedings of the KIPE Conference
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2017.07a
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pp.168-169
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2017
본 논문에서는 ZCMV(zero common mode voltage) PWM을 사용하는 병렬형 3상 3레벨 NPC 컨버터의 DC단 전압의 불평형 제어를 이용한 순환전류 저감 알고리즘을 제안한다. 이상적으로 ZCMV PWM은 공통 모드 전압을 발생하지 않지만, 초기 운전 및 데드타임과 같은 실제적인 문제로 인해 공통 모드 전압이 발생한다. 발생한 공통 모드 전압은 미세한 순환전류를 발생시키며 이는 컨버터의 효율을 감소시킨다. 따라서, 본 논문에서는 DC단 전압 불평형 제어를 이용하여 순환전류를 저감하는 제어 알고리즘을 제안한다. 상, 하단 DC 전압의 불평형은 공통 모드 전압을 발생시키며 이를 통해 미세하게 발생한 순환전류를 저감하여 컨버터의 효율을 향상 시킬 수 있다. 제안한 알고리즘은 시뮬레이션을 통해 타당함을 검증하였다.
Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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v.10
no.12
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pp.3614-3621
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2009
In this paper, A CMOS low-voltage current mode integrator is designed. The designed current-mode integrator is based on linear cascode circuit that is newly proposed in this paper. When it is compared with gain(43.7dB) and unity gain frequency(15.2MHz) of the typical current-mirror type current-mode integrator, the proposed linear cascode current-mode integrator achieves high current gain(47.8dB) and unity gain frequency(27.8MHz). And a 5th Chebyshev current-mode filter with 7.03MHz cutoff frequency is designed. The designed all circuits are simulated by HSPICE using 1.8V-$0.18{\mu}m$ CMOS technology.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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