시제품
순번 | 사업연도 | 시제품명 | 시제품 이미지 | 주요 내용 |
1 | 2018 | 포토다이오드의 imaging 성능 측정용 회로 | ![]() |
Standard CMOS 공정의 포토다이오드 성능 측정을 위한 prototype senser를 설계함. 픽셀 구조는 일반적인 3T 구조를 사용하였으며 픽셀 pitch는 7um임. PTC 측정을 통해 성능을 확인함. 본 prototype 센서의 측정 결과는 추후 revision 설계의 바탕이 됨. |
2 | 2018 | 포토다이오드의 charge generation 성능 확인용 회로 | (MPW 제작 진행중)![]() |
Standard CMOS 공정의 포토다이오드에서 획득할 수 있는 photo chare양을 확인하기 위한 회로를 설계함. |
3 | 2018 | 다채널 센서 인터페이스를 위한 센싱 아날로그 IP 칩 | ![]() |
Supply Voltage : 3.3V Power/Ch : 5.4uW Input Referred Noise : 50nV/root Hz Input Impedance > 10Mohm High Pass Corner Frequency : < 1Hz Fully Integrated DC Servo Loop THD < -60dB Gain Matching < 0.6% Crosstalk : -40dB Technology : CMOS 0.35um |
4 |
2018 | 다채널 생체 임피던스 측정을 위한 Reconfigurable 전류 생성기 IP 칩 | ![]() |
64 Channel Current Stimulator chip Stimulating Current : 1uA – 2mA Stimulating Frequency : 1kHz – 1MHz SPI Slave Interface Internal Bandgap Reference Regulated Cascode Stimulator Architecture 0.2V – 4.8V Compliance Range Supply Voltage 1.8V for Digital Controller / 5V for Stimulator Technology : CMOS 0.18um |
5 |
2019 | 저전력 무선 송수신기 | ![]() |
0.11um CMOS 공정 |
6 |
2019 | BLE receiver RF front-end | ![]() |
BLE 수신기 RF 프론트-엔드로 LNA, mixer, gm-C filter포함됨 |
7 |
2019 | Gm-boosting LNA | ![]() |
balanced load를 사용하며 gm-boosting 기술을 적용한 저전력 저잡음 증폭기 |
8 |
2019 | Channel-selection LNA | ![]() |
high-Q bandpass filter와 band rejection filter가 내장된 채널-선택 LNA |
9 |
2019 | Power-efficient receive | ![]() |
0.11um CMOS 공정 |
10 |
2019 | BLEreceiver | ![]() |
IQ LNA를 이용한 BLE 수신기 |
11 |
2019 | Noise-cancelling balun LNA | ![]() |
Modified current-bleeding technique을 이용한 CG-CS 발룬 LNA |
12 |
2020 | BLE용 저전력 수신기(1) | ![]() |
BLE용 저전력 수신기로 quadrature LNA, Gm-stage, RXM, TIA, active RC complex filter 포함됨 |
13 |
2020 | BLE용 저전력 수신기(2) | ![]() |
BLE용 저전력 수신기로 RF-to-BB current reuse topology, IFAMP, PPF, 5차 chebyshev Ⅱ filter 포함됨 |
14 |
2020 | 쿼드러처 LO 버퍼 | ![]() |
LC tank의 frequency-dependent한 임피던스에 영향을 받지 않는 quadrature LO 버퍼 |
15 |
2020 | BLE용 저전력 수신기(3) | ![]() |
Quadrature LO buffer를 포함한 BLE 수신기 |
16 |
2020 | 임피던스 모니터링 | ![]() |
복소 임피던스 측정이 가능하며 넓은 측정범위를 갖는 임피던스 모니터링 회로 |
17 |
2020 | 태그형 소 움직임 감지센서 모듈 | ![]() |
소의 위치 및 움직임 감지를 하는 센서신호를 획득하여 IoT 통신인 Lora를 이용하여 서버에 시간대별로 데이터 저장 |
18 |
2020 | Tag 신호 감지를 위한 gateway 제작 | ![]() |
Tag을 통하여 확보된 센서 데이터를 IoT통신방식인 Lora를 이용하여 서버로 전달하기 위한 gateway |
19 |
2020 | Energy Harvesting IC | ![]() |
PV Cell 의 미소 전력을 승압시키기위한 DC-DCConverter와 EnergyHarvestingIC를 통합하여 MPPT(MaximumPowerPointTracking)와 새로운 방식의 ZCD(ZeroCurrentDetector)를 이용하여 PVCell의 전력을 최대의 효율로 SuperCap에 전달함. |
20 |
2020 | 작물 환경 센싱을 위한 LoRa Board | ![]() |
통신부와 센서부를 나눠 설계한 초소형 센서보드로 통신은 저전력 통신인 LORa Communication을 이용하였으며 센서 보드 소형화를 위해 ROIC를 탑재 |
21 |
2020 | 작물 재배를 위한 스마트 재배기 | ![]() |
농가 데이터를 학습하고 작물 환경을 예측하여 이를 제어부에서 재배기 내 환경을 제어하고 이러한 재배기 내 환경을 데이털로 축적함으로써 피드백 구조를 만들어 작물의 안정적인 재배가 가능 |
22 |
2020 | Frequency synthesizer | ![]() |
적응형 루프 필터 기반으로 루프 대역폭을 제어 할 수 있는 주파수 합성기 |
23 |
2020 | 분수 분주 주파수 합성기 IC | ![]() |
최근 PLL의 SoC를 위해 Analog PLL 보단 Digital PLL의 연구 개발이 활발한데, 우리가 달성한 성과는 최근 연구 트랜드에서 만족할 만한 성능을 가짐 |