본 논문에서는 k-타임 슬롯 당 한번의 스케줄을 갖는 새로운 스위치 아키텍쳐를 제안한다. 여기서 k는 각 스케줄에 대해 할당된 시간 슬롯을 의미한다. 기존의 스위치 스케줄러는 각각의 스케줄에 대해 하나의 타임슬롯을 사용하지만, 제안된 스위치 시스템은 각 스케줄에 대해 다중 타임 슬롯을 사용한다. 기존의 스위치시스템과 제안된 스위치 시스템은 동일한 쓰루풋을 갖지만 제안한 스위치 시스템은 각 스케줄당 다중 셀 타임 슬롯을 점유한다. 따라서 기존의 스위치 시스템과 비교하여 간단한 회로의 스케줄러로 구현되어 질 수 있다. 스위치 시스템에 대해 제안된 스케줄링 알고리즘은 고속의 데이터 링크율을 갖는 스위치 시스템에 적용될 수 있을 것으로 사료된다.
This paper proposes a new zero-current switching (ZCS) pulse-width modulation (PWM) switch cell that has no additional conduction loss of the main switch. In this cell, the main switch and the auxiliary switch turn on and turn off under zero current condition. The diodes commutate softly and the reverse recovery problems are alleviated. The conduction loss and the current stress of the main switch are minimized, since the resonating current for the soft switching does not flow through the main switch. Based on the proposed ZCS PWM switch cell, a new family of dc to dc PWM converters is derived. The new family of ZCS PWM converters is suitable for the high power applications employing IGBTs. Among the new family of dc to dc PWM converters, a boost converter was taken as an example and has been analyzed. Design guidelines with a design example are described and verified by experimental results from the 2.5 kW prototype boost converter operating at 40kHz.
ATM스위치에서 셀을 전송하기 위한 버퍼방식으로 HOL 블록킹을 방지하는 공유다중버퍼 방식이 있다. 그러나, 이러한 방식에서도 셀 손실이 발생하여 스위치의 성능을 저하시킨다. 따라서, 본 논문에서는 기존의 비충돌 공유 다중 버퍼 구조에서 발생하는 셀 손실을 방지하는 방안을 제안하였다. 셀 손실을 방지하는 방안으로 한 슬롯 타임동안에 손실되는 셀을 다음 슬롯 타임에 전송할 수 있도록 특정한 임시메모리에 저장할 수 있는 구조를 사용하였다. 이러한 구조를 시뮬레이션을 통해 성능평가를 한 결과 셀 손실율과 처리율면에서 기존의 시스템보다 우수함을 검증하였다.
In superconductive digital logic circuits, D2 cells can be used to compose a decoder an important component of an Arithmetic Logic Unit (ALU). In this wor, we simulated D2 cell by using WRspice. D2 cell has one input, one switch input, and two outputs (output1 and output2). D2 cell functions in such way that output1 follows the input and output2 is the complement of the input data, when the switch input is "0, ". However, when there is a switch input "1, " the opposite output signals are generated. In this paper, we optimized a D2 cell by using WRspice, and obtained the minimum margin of 26%. Our optimized D2 cell will play a key role in the ALU fabrication.the ALU fabrication.
In this paper a modified ZVZCS(zero-voltage/zero-current switching) commutation cell with minimum additional components which provides soft switching at both turn-on and turn-off of main and auxiliary switches as well as diodes in PWM converters is presented. The proposed soft-switching technique is suitable for not only minority but also majority carrier semiconductor devices. The auxiliary switch of the proposed ZVZCS commutation cell is in parallel with the main switch and therefore there is no current stress on the main switch and diode. The operation principles of the proposed ZVZCS commutation cell are theoretically analyzed using the PWM boost converter topology as an example. Theoretical analysis simulation and experimental results verify the validity of the PWM boost converter topology with the proposed ZVZCS commutatioin cell.
KIEE International Transaction on Electrical Machinery and Energy Conversion Systems
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제2B권4호
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pp.183-190
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2002
This paper presents an improved Zero Voltage/Zero Current Switching (ZVZCS) commutation cell with minimum additional components, which provides soft switching at both turn-on and turn-off of main and auxiliary switches as well as diodes in a PWM DC/DC converter. The proposed soft-switching technique is suitable for not only minority, but also majority carrier semiconductor devices. The auxiliary switch of the proposed ZVZCS commutation cell is in parallel with the main switch, and therefore, the main switch and the diode are free of currentstress. The operation principles of the proposed ZVZCS commutation cell are theoretically analyzed using the PWM boost converter topology as an example. The validity of the PWM boost converter topology with the proposed ZVZCS commutation cell is verified through theoretical analysis, simulation and experimental results.
본 논문에서는 네트워크가 많은 endpoint를 가질지라도 낮은 비트율의 데이터를 효율적으로 전송할 수 있는 AAL 유형 2 스위치를 포함하는 ATM 스위치 구조를 제안한다. 컴퓨터 프로그램으로 모델링한 ATM 스위치는 AAL 유형 1, AAL 유형 2, AAL 유형 3/4 및 AAL 유형 5 셀로 이루어진 모든 유형의 AAL 셀에 대해 셀 스위칭을 지원하고 있다. 우리는 2가지 방식의 스위치를 제안하고 있는데, 하나는 개별적인 입력 포트마다 AAL 유형 2 셀 처리를 지원하는 스위치 패브릭이고, 다른 하나는 모든 입력 포트에 대한 전체적인 AAL2 셀 처리를 지원하는 스위치 패브릭이다. 시뮬레이션 결과는 후자의 방식이 전자의 방식보다 우수한 것으로 나타났다. 그러나, 전자의 방식이 구현에 용이하고, 확장성에 대한 장점을 가지고 있다. 본 논문의 ATM 스위치 패브릭은 범용의 ATM 스위치 패브릭으로서 뿐만 아니라 ATM 네트워크상으로 모바일 통신, 협대역 서비스 및 무선 ATM등에 폭넓게 응용될 것으로 사료된다.
An existing ATM switch fabric uses VPI(Virtual Path Identifier) and VCI(Virtual Channel Identifier) information to route ATM cell. But AAL type 2 switch which efficiently processes delay-sensitive, low bit-rate data such as a voice routes the ATM cell by using CID(Channel Identification) field in addition to VPI and VCI. In this paper, we research the AAL type 2 switch that performs the process of CPS packet. The Receive unit extracts the CPS packet from the inputted ATM cell. The designed receive unit consists of input FIFO, r)( status table, CAM(Content Addressable Memory), new CID table and partial packet memory. Also the designed receive unit supports the PCI interface with host processor. The receive unit is implemented in Xilinx FPGA and operates at 72MHz.
This paper presents an improved ZCT (Zero-Current-Transition) PWM DC/DC Boost Converter without additional current stress and conduction loss on the main switch during the resonance period of the auxiliary cell. The auxiliary cell consists of a resonance inductor, a resonant capacitor, an auxiliary switch and the Zero-Current-Switching ranges of the main and the auxiliary switch of the proposed converters are entirely achieved by operating the auxiliary cell. Then Improved ZCT soft switching converter will be discussed. Therefore, the proposed converter has a high efficiency. To show the superiority of this converter is verified through the experiment with a 640W, 50kHz prototype converter.
In this paper, we propose a new cell discarding and scheduling scheme which reduce cell loss rate by measuring, in real time, the number of discarded cells in the queuing system with a different loss priority for each class of service such that each class of service meets its cell loss rate requirements and reduce average delay rate for the traffic that is sensitive in cell delay in output buffer of the ATM switch. Throughout the computer simulation, the existing scheduling scheme and proposed scheme are compared with respect to cell loss rate and average delay time.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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