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고정밀 센서 인터페이스 및 시간적 간섭 자극(TIS) 구동 IC

High-accuracy sensor interface and Temporal Interference Stimulation (TIS) driving IC

연구 내용

센서 신호의 오차를 회로적으로 보정하고 다채널 고정밀 자극 신호를 생성하기 위한 인터페이스 구동 IC를 개발하는 연구

센서 어레이 기반 인터페이스에서 픽셀 트랜지스터의 ON-resistance 및 전압 강하가 측정 정확도를 저해하는 문제를 해결하기 위한 readout 구조를 설계합니다. active matrix resistive sensor array에서 컬럼 증폭기와 센서 사이에 추가 feedback path를 도입하여 전압 강하 영향을 제거하는 회로를 구현하고, 채널 단위 최대 오차를 낮추는 방향으로 최적화를 수행합니다. 또한 생체 접촉형 유연 압력 센서 어레이에서는 압력-저항 변환 기반 응답 특성을 균일하게 확보하기 위한 온스킨 센싱 구조를 다룹니다. 더 나아가 비침습 신경자극 영역에서는 multi-electrode temporal interference stimulation을 위한 12채널 드라이버 IC를 설계하고, 증폭 및 불일치 캘리브레이션 기법으로 자극 파형의 정밀도를 확보합니다. 센싱·자극 공통으로 고정밀 구동과 캘리브레이션을 핵심 기술로 취급합니다.

관련 연구 성과

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연구 흐름

초기에는 active matrix resistive sensor array에서 전압 강하로 인해 발생하는 신호 왜곡과 교차 간섭의 영향을 규명하고, 기존 readout 구조의 오차 누적 경로를 파악했습니다. 이후 컬럼 증폭기와 센서를 연결하는 추가 feedback path를 제안하여 픽셀 단위 오차를 회로적으로 상쇄하는 readout 타입을 구성했습니다. 병행하여 유연 압력 센서 어레이에서는 피부 접촉 환경에서 균일 응답을 확보하는 방향으로 온스킨 센싱 구조를 다뤘습니다. 이후 의생명 응용으로 확장해 temporal interference stimulation을 위한 multi-electrode driver IC를 설계하고, 고전압 증폭과 mismatch calibration을 포함해 다채널 자극 파형의 재현성을 높이는 흐름으로 전개했습니다.

활용 가능성

활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.

  • 온스킨 유연 압력 센서 어레이 인터페이스
  • 고해상도 active matrix resistive sensor readout
  • 피드백 경로 기반 전압 강하 보정 회로
  • 다채널 정밀 신경자극 드라이버
  • Temporal Interference Stimulation 기반 전자약 시스템
  • 불일치 캘리브레이션 내장형 고전압 증폭
  • 고정밀 감지용 채널 균일도 개선
  • 웨어러블 센서의 신호 처리 및 인터페이스
  • 비침습 신경조절 응용 구동부
  • 센서-구동 통합형 회로 아키텍처

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