주요 논문
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20256.7 A 10b Source-Driver IC with All-Channel Automatic Offset Calibration and Slew-Rate-Enhanced Amplifier Achieving 2273pm2/Channel and 1.9mV DVO for 6285-PPI OLED-on-Silicon Displays
Junghwan Oh, Wiman Yoo, Dong‐Kun Lee, Jong-Seok Kim
증강현실(AR) 및 가상현실(VR) 기기용 최근의 마이크로디스플레이는 전통적인 디스플레이와 비교하여 서로 다른 기술적 과제에 직면해 있으며, 핵심 요구사항은 (1) 사용자 몰입감을 향상시키기 위한 시야각(FoV) 및 도당 픽셀(PPD)의 증가, (2) 동작 멀미를 예방하기 위한 고프레임 속도, 그리고 (3) 소형 AR/VR 기기에 통합하기 위한 콤팩트한 크기이다. 이러한 요구를 충족하기 위해 AR/VR 기기용 마이크로 디스플레이는 약 1인치의 폼 팩터 안에서 해상도 4K×4K 및 120Hz 이상의 새로고침 속도를 달성해야 한다[1]–[10]. 이와 같은 맥락에서 OLED-on-silicon(OLEDoS) 기술은 박막트랜지스터(TFT) 기반 전통적 디스플레이에 대한 유망한 대안으로 부상하고 있다. OLEDoS는 백플레인 회로(픽셀 및 구동 회로)를 실리콘 기판에 집적하고, 그 위에 OLED 소자를 연결하는 방식으로 이루어진다. 이 접근은 실리콘 기반 집적회로 기술의 높은 집적 밀도를 활용하여, 전통적인 OLED 디스플레이의 장점을 유지하면서도 초고해상도의 구현을 가능하게 한다. 본 논문은 OLEDoS 디스플레이를 위한 소스 드라이버 IC(SD-IC)의 기술적 과제를 제시하고, 이러한 과제를 해결하기 위한 고도화된 SD-IC 아키텍처를 제안한다.
https://doi.org/10.1109/isscc49661.2025.10904712
OLED
Offset (computer science)
Amplifier
Slew rate
Channel (broadcasting)
Calibration
Materials science
Optoelectronics
Computer science
Electrical engineering
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2025A 12-Channel Multi-Electrode Temporal Interference Stimulation (Multi-TIS) Driver IC with High-Voltage Amplifier and Mismatch Calibration Technique
Hye-Seon Choi, So-Hyun Lee, Myeong-Cheol Hyun, Jae-Ha Lee, Ji-Sun Lee, Myeong-Jun Kim, Kyunghyun Jo, Seongjun Park, Jong-Seok Kim
신경학적 장애는 흔히 약물이나 수술로 치료된다. 그러나 약물은 제한된 효능을 보이며 [1], 수술은 출혈과 같은 위험을 수반하여 [2] 심리적 부담을 증가시킨다. 대안으로서 tDCS와 tACS와 같은 비침습적 신경조절(neuromodulation) 기법들이 주목을 받아왔다 (그림 1). tDCS는 직류를 통해 신경 흥분성을 조절하지만, 전기장이 조직 내에서 빠르게 감쇠되어 효과적인 자극이 주로 피질(cortical) 영역으로 제한된다 [3]. 반면 tACS는 저주파 교류 전류를 사용하여 신경 진동(neural oscillations)에 영향을 주지만, 심부 뇌 영역을 표적화하기에는 공간 해상도가 충분하지 않다는 한계가 있다 [4].
https://doi.org/10.1109/a-sscc67472.2025.11349511
Neuromodulation
Transcranial direct-current stimulation
Limiting
Local field potential
Brain stimulation
Interference (communication)
Calibration
Amplifier
Field (mathematics)
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2023High-Accuracy Readout Circuits for High-Resolution Active Matrix Resistive Sensor Arrays
Seong-Ro Lee, Wiman Yoo, Jong-Seok Kim
IF 4.3 (2023)
IEEE Sensors Journal
능동 매트릭스 저항형 센서 어레이는 수동 매트릭스 저항형 센서 어레이에서 나타나는 크로스토크 전류 문제를 제거할 수 있어 다양한 분야에서 널리 사용된다. 그러나 능동 매트릭스 저항형 센서 어레이에 사용되는 픽셀 트랜지스터의 ON-저항은 전압 강하를 유발하여 감지 정확도를 저하시킨다. 픽셀 트랜지스터의 폭을 증가시키면 ON-저항을 감소시켜 정확도를 향상시킬 수 있지만, 필요한 회로 면적이 증가하여 어레이의 집적 밀도와 공간 해상도가 감소한다. 기존 능동 매트릭스 저항형 센서 어레이에서 관찰되는 부정확성과 대면적 회로의 문제를 해결하기 위해, 우리는 추가 피드백 경로를 기반으로 한 두 가지 유형의 판독 회로를 제안한다. 센서와 컬럼 증폭기 사이에 추가 피드백 경로를 두면, 픽셀 트랜지스터에서의 전압 강하 효과를 제거할 수 있다. 측정 결과, 제안하는 Type I 및 Type II 판독 회로는 최대 오차의 0.1% 미만의 성능을 달성했으며, 이는 기존 대안의 997.4%에서 현저하게 감소한 것이다.
https://doi.org/10.1109/jsen.2023.3345009
Resistive touchscreen
Transistor
Electronic circuit
Active matrix
Amplifier
Electronic engineering
Voltage
CMOS
Optoelectronics
Materials science
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2022A Comparison of DPWM and Inverter Loss Energy Based FCS-MPC for IPMSM
Jong-Seok Kim, Jiho Song, Kyunghwan Choi, Ki-Bum Park
2022 IEEE 20th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC)
본 논문은 역률이 0.866보다 낮을 때 불연속 펄스 폭 변조(DPWM)와 유한 제어 집합-모델 예측 제어(FCS-MPC)를 비교 분석한다. 인버터 손실을 저감하는 것을 목적으로 하는 인버터 손실 에너지 기반 알고리즘이 FCS-MPC에 사용된다. 두 가지 제어 방법은 내부 영구자석 동기전동기(IPMSM) 기반 구동 시스템에 구현된다. 시뮬레이션 결과는 역률이 0.866보다 낮을 때 FCS-MPC가 DPWM에 비해 더 우수한 전류 총 고조파 왜곡률(THDi)과 더 나은 인버터 효율을 달성할 수 있음을 보여준다.
https://doi.org/10.1109/pemc51159.2022.9962845
Total harmonic distortion
Inverter
Pulse-width modulation
Control theory (sociology)
Model predictive control
Power factor
Power (physics)
Harmonic
Harmonic analysis
Energy (signal processing)
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2021Uniform pressure responses for nanomaterials-based biological on-skin flexible pressure sensor array
Jong-Seok Kim, Yechan So, Sangmin Lee, Changhyun Pang, Wanjun Park, Sungwoo Chun
IF 11.307 (2021)
Carbon
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.04.096
Pressure sensor
Sensor array
Resistive touchscreen
Materials science
Wearable computer
Computer science
Acoustics
Electronic engineering
Nanotechnology
Mechanical engineering