아날로그 IC의 signal swing을 증가시키고 노이즈를 감소시키는 효율적이고 기본적인 방법은 fully-differential 회로를 이용하는 것이다. 하지만 differential-mode 신호처리에 영향을 미치는 common-mode 출력 레벨을 안정되도록 하기 위해서는 common-mode feedback (CMFB)회로가 사용되어야 한다. 본 논문에서는 CMFB 구성과 출력 레벨을 안정되도록 하기 위해 사용되는 에러증폭기 회로들의 설계 방법을 기술하고, 트랜지스터들로만 구성된 효율적인 저 증폭도 에러증폭기론 제안한다. 제안된 에러증폭기는 phase margin 증가 및 differential-mode 입력 신호의 swing 폭을 증가시킨다.
본 논문에서는 수동소자를 이용한 소형 공통 모드 필터를 설계 및 제작하였다. 주어진 주파수 응답을 갖는 공통 모드 필터를 설계하기 위해 차동 모드와 공통 모드에서 등가회로를 분석하였다. 제안된 구조는 기존의 ${\lambda}/4$ 공진기로 구현된 필터에 비해 60 %의 크기가 감소하였다. 또한, 제작된 공통 모드 필터는 ${\mid}S_{dd11}{\mid}$, ${\mid}S_{cc21}{\mid}$, ${\mid}S_{cc11}{\mid}$ < -10 dB를 만족하는 27.5 %의 공통 모드 흡수 대역폭에서 최대 1.2 dB의 차동 모드 삽입손실과 최소 78.2 %의 공통 모드 흡수 효율을 갖는다.
본 연구는 공통모드 초크의 기생 성분이 공통모드와 차동모드에 미치는 영향을 광대역에서 분석하고, 간단한 고주파 모델링 방법을 제시한다. 공통모드와 차동모드의 2-port 회로망을 각각 구성하여 각 모드에서의 S-parameter를 Network Analyzer로 측정하였다. 측정 결과로부터 등가회로 소자를 추출하여 고주파 등가회로를 모델링하고, 측정치와 시뮬레이션 결과를 비교함으로써 타당성을 검증하였다. 이는 정확하고 예측 가능한 EMI 필터를 설계하는데 적용될 수 있다.
본 논문에서는 갈륨비소 연산 증폭기의 입력단 설계에 있어서 기초가 되는 차동 증폭기에 사용될 이득 증가 기법을 적용한 단일 증폭기와 새로운 구성의 전류 미러를 설계하였다.차동 전압 이득을 높이기 위하여 단일 증폭기의 bootstrap 이득 증가 기법을 이용하여 차증 증폭기를 구성하였다. 차동 증폭기에 사용되는 정전류원으로서 주파수 특성이 우수한 선형 역상 전류 미러를 사용하여 회로의 안정화를 꾀하였다. 또한, 동상 전압 이득을 감소시키기 위하여 common mode feedback을 사용함으로써 차동 증폭기의 성능 평가에 있어서중요한 CMRR을 높였다.PSPICE를 통한 시뮬레이션 결과, 기본 단일 증폭기의 이득은 29.dB인데 비하여 새로 설계된 new bootstrapped 이득 증가 기법을 사용한 경우에는 57.67db로써 이득이 28.26dB 개선되었음을 알 수 있었다. 또한, 본 논문에서 설계한 차동 증폭기는 차동 이득이 57.66dB, CMRR이 83.98dB로써 기존의 논문보다 향상되었고 주파수 특성면에서도 차단 주파수가 23.26GHz로써 우수함을 입증하였다.
In this paper, we firstly suggested C&D (Common mode and Differential mode) model for the representation of a stereophonic signal. Then a measure of stereophonic channel separability is defined as the ratio of differential mode energy to total energy in frequency domain. After that, a new channel separability enhancement scheme is proposed by the control of common mode rejection. Finally, some experimental results are presented in order to verify our scheme.
본 논문은 대칭 구조의 CRLH 전송선로를 바탕으로 이중모드에서 동작하는 평형 필터 설계를 제안한 것이다. 기존의 대칭 구조와는 다르게 이 구조에서는 공통 모드와 차동 모드의 이중모드에서 동작한다. 이러한 성질은 이 구조의 대칭면에 단락회로를 그라운드 비아에 의해서 동작되도록 구현하였다. 이렇게 하면 공통 모드와 차동 모드에서 모두 동작하는 특성을 얻을 수 있으며, 이러한 성질을 이용하여 평형 필터를 구현하였다. 이러한 특징들을 확인하기 위하여 5개의 대칭 CRLH 단위 셀로 시뮬레이션, 제작 및 측정을 하여 공통 모드와 차동 모드에서 동일하게 동작하는 평형 필터의 특성을 얻었다.
In this paper, we compare performance of common-mode rejection between a differential and a non-differential amplifier system with two electrodes. A differential amplifier system is constant for common-mode rejection ratio(CMRR) on the frequency domain. But a non-differential amplifier's CMRR is determined by $Z_{FB}/Z_e$ ($Z_{FB}$ ; feedback impedance, $Z_e$; electrode impedance). There is trade-off between a non-differential amplifier's CMRR and its differential input impedance. And a non-differential amplifier system has some advantages for a bio-potential measurement with two electrodes because a designer can control the impedance between the body and system's common.
본 논문은 차동 모드로 동작하는 메타 재질 구조를 바탕으로 평형 필터 설계를 제안한 것이다. 이 메타 재질 구조는 차동 모드 동작에서는 Composite Right/Left-Handed(CRLH) 메타 재질로 동작하여 필터 특성을 갖지만, 공통 모드에서는 통과대역이 차단되는 성질을 갖는 평형 CRLH 단위 셀로 구성되었다. 이러한 차동모드 특성을 갖는 단위 셀을 직렬로 4단을 연결하여 필터를 구성하였으며, 제안된 메타 재질의 특성은 차동 모드 평형 필터로 동작하고, 공통 모드에서는 차단되는 특성을 실험 결과를 통하여 확인하였다. 메타 재질을 이용한 평형 필터는 대역폭이 960 MHz~1000 MHz, 4.1dB의 삽입손실을 갖는 특성을 얻었다.
This paper builds a printed circuit board to calculate the radiated emissions due to the common-mode and differential-mode currents. The calculated results agree with the measured values. Based on the calculated values, it is shown clearly that the common-mode radiations are the dominator of the radiated emissions from the device. The radiated emissions due to the common-mode currents can easily dominate the radiated emissions from the printed circuit board.
Kim, Myunghoi;Kim, Sukjin;Bae, Bumhee;Cho, Jonghyun;Kim, Joungho;Kim, Jaehoon;Ahn, Do Seob
ETRI Journal
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제35권5호
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pp.827-837
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2013
In this paper, we present wideband common-mode (CM) noise suppression using a vertical stepped impedance electromagnetic bandgap (VSI-EBG) structure for high-speed differential signals in multilayer printed circuit boards. This technique is an original design that enables us to apply the VSI-EBG structure to differential signals without sacrificing the differential characteristics. In addition, the analytical dispersion equations for the bandgap prediction of the CM propagation in the VSIEBG structure are extracted, and the closed-form expressions for the bandgap cutoff frequencies are derived. Based on the dispersion equations, the effects of the impedance ratio, the EBG patch length, and via inductances on the bandgap of the VSI-EBG structure for differential signals are thoroughly examined. The proposed dispersion equations are verified through agreement with the full-wave simulation results. It is experimentally demonstrated that the proposed VSI-EBG structure for differential signaling suppresses the CM noise in the wideband frequency range without degrading the differential characteristics.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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