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이강윤 연구실
성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과
이강윤 교수
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이강윤 연구실

성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과 이강윤 교수

이강윤 연구실은 RF·아날로그·전력 집적회로 설계를 중심으로 PLL, 데이터변환기, 전력관리회로, 무선전력전송, 에너지 하베스팅, 빔포밍, AIoT 및 바이오 신호처리용 시스템 반도체를 연구하며, 저전력·고효율·고집적 반도체 기술을 실제 무선충전, 센서 네트워크, 생체의료 전자기기 등으로 확장하는 응용 지향적 연구를 수행하고 있다.

대표 연구 분야
연구 영역 전체보기
RF/아날로그 집적회로 설계 thumbnail
RF/아날로그 집적회로 설계
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

136총합

5개년 연도별 피인용 수

1,366총합
주요 논문
3
논문 전체보기
1
article
|
인용수 19
·
2023
An Adaptive Constant-on-Time-Controlled Hybrid Multilevel DC–DC Converter Operating From Li-Ion Battery Voltages With Low Spurious Output
Hamed Abbasi Zadeh, Hossein Rahmanian Kooshkaki, Kang‐Yoon Lee, Patrick P. Mercier
IF 6.6 (2023)
IEEE Transactions on Power Electronics
This article describes a multilevel hybrid plug-and-play dc–dc converter capable of converting a Li-ion battery input voltage range of 2.7–4.5 V to a system-on-chip voltage range of 0.6–1.3 V with an output spur as low as −53.5 dBm, a switching frequency variation of 0.13%, and peak efficiency of 88.6% at a corresponding power density of 0.061 W/mm <sup xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">2</sup> . The converter, designed in 65-nm CMOS, uses a small 470-nH inductor and is stable with a multilayer ceramic output capacitor with only a 2-m <inline-formula xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><tex-math notation="LaTeX"></tex-math></inline-formula> series resistance. A fully on-chip adaptive constant-on-time controller is employed, enabling a minimum efficiency of 70% for load currents as low as 30 mA with a response time of 3 <inline-formula xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><tex-math notation="LaTeX"></tex-math></inline-formula> s from a rapid 1-A load current step, without any need for external power supplies or control circuits.
https://doi.org/10.1109/tpel.2023.3236266
Capacitor
Electrical engineering
Voltage
CMOS
Battery (electricity)
Controller (irrigation)
Topology (electrical circuits)
Power (physics)
Electronic engineering
Physics
2
article
|
hybrid
·
인용수 12
·
2023
A Design of Boost Converter With Time-Domain MPPT and Digital Self-Tracking ZCD for Thermoelectric Energy Harvesting Applications
Jong Wan Jo, Dae-Han Yu, YoungGun Pu, Yeon Jae Jung, Seokkee Kim, Joon-Mo Yoo, Keum Cheol Hwang, Youngoo Yang, Kang‐Yoon Lee
IF 6.6 (2023)
IEEE Transactions on Power Electronics
This paper presents a DC-DC boost converter for energy harvesting. The time-domain maximum power point tracking (MPPT) technique implements to maximize the source's energy harvesting performance with no additional switch and time slot. Furthermore, it is implementing digital self-tracking zero current detectors (ST-ZCD) for high efficiency. This DC-DC boost converter fabricates with a 180nm CMOS process. The input voltage of the boost converter ranges from 0.2 to 0.7V and generates the output voltage of 1.2V. The total area of this converter with the MPPT operation is 600 μm x 475 μm. The measured power conversion efficiency of this DC-DC boost converter is 85.5%.
https://doi.org/10.1109/tpel.2023.3303466
Boost converter
Maximum power point tracking
Energy harvesting
Electrical engineering
Electronic engineering
Engineering
Voltage
Buck–boost converter
Power (physics)
Ćuk converter
3
article
|
인용수 7
·
2022
A Design of Wireless Power Receiver With Gate Charge Recycled Dual-Mode Active Rectifier and Step-Down Converter With 88.2% System Efficiency for Power Management IC
Syed Adil Ali Shah, Danial Khan, Qurat Ul Ain, Muhammad Basim, Khuram Shehzad, Deeksha Verma, Pervesh Kumar, Joon-Mo Yoo, Young Gun Pu, Yeonjae Jung, Hyungki Huh, Seokkee Kim, Keum Cheol Hwang, Youngoo Yang, Kang‐Yoon Lee
IF 6.7 (2022)
IEEE Transactions on Power Electronics
This article presents a power management integrated circuit for a wireless power receiver unit. A dual-mode high-efficiency active rectifier design is based on alliance for wireless power (A4WP) and wireless power consortium (WPC) standards. A gate charge recycling technique is proposed in the dual-mode active rectifier so that the current generated by the switching of the high side gate driver can be recycled to the rectifier output voltage in order to enhance efficiency. A step-down dc–dc converter with a proposed bootstrap circuit and dynamic pull-up resistor gate driver circuit is designed. The chip is implemented in a 0.18-μm bipolar-CMOS double-diffused metal-oxide-semiconductor process. The total die area, including the pad, is 2.64 mm × 2.6 mm. The measurement results show that the active rectifier achieves peak power conversion efficiency (PCE) of 94.7% and generates an output voltage of 7.68 V in WPC mode and 9.1 V with 93.4% efficiency in A4WPC mode. The input voltage varies from 10 V <sub xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">P-P</sub> –12 V <sub xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">P-P</sub> . Similarly, the step-down dc–dc converter obtains a peak PCE of 93.2% at a load current of 500 mA while producing an output voltage of 5 V. The overall system efficiency at A4WP and WPC mode are 86.7% and 88.2%, respectively.
https://doi.org/10.1109/tpel.2022.3204548
Rectifier (neural networks)
Electrical engineering
CMOS
Electrical efficiency
Energy conversion efficiency
Voltage
Electronic engineering
Power (physics)
Engineering
Computer science
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화합물전력반도체전문인력양성
화합물 전력반도체 전문인력 양성을 통한 글로벌 경쟁력 강화 및 산업 생태계 확립
화합물반도체
전력반도체
전문인력양성
산학프로젝트
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2024년 3월-2025년 12월
|60,000,000
인공지능 기반 지능형 무선충전 기술의 선점 및 조기 사업화 추진을 위한 IP 고도화 및 상용화
* 연구책임자가 보유한 사업화 유망 기술의 특성에 부합하게 국내외 기술이전 및 사업화 기술마케팅을 지원하여 대형 기술이전 성과를 도출.* IP 강화단계- 기 출원 특허 및 신규출원 특허에 대한 권리확보 내실화를 통한 특허 포트폴리오 강화 및 특허 출원 * 기술이전 및 사업화 - 연구책임자 보유 IP를 중심으로, BM다각화, 진성수요기업을 발굴하여 사업화...
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원거리
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인공지능 기반 지능형 무선충전 기술의 선점 및 조기 사업화 추진을 위한 IP 고도화 및 상용화
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무선충전
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공개2024입자의 질량 측정 장치 및 이의 동작 방법1020240041288
공개2024임피던스 캘리브레이션 회로 및 이를 포함하는 반도체 메모리 장치 및 메모리 시스템1020240008511
등록2023전 디지털 위상고정루프 회로1020230163242
전체 특허

입자의 질량 측정 장치 및 이의 동작 방법

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출원연도
2024
출원번호
1020240041288

임피던스 캘리브레이션 회로 및 이를 포함하는 반도체 메모리 장치 및 메모리 시스템

상태
공개
출원연도
2024
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전 디지털 위상고정루프 회로

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