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        모바일 TV 튜너용 VHF대역 및 UHF 대역 가변 이득 저잡음 증폭기

        남일구(Ilku Nam),이옥구(Ockgoo Lee),권구덕(Kuduck Kwon) 대한전자공학회 2014 전자공학회논문지 Vol.51 No.12

        본 논문에서는 다양한 모바일 TV 규격을 지원할 수 있는 모바일 TV 튜너용 VHF 및 UHF 대역 가변 이득 저잡음 증폭기를 제안한다. 제안한 VHF 대역 가변 이득 증폭기는 외부 매칭 소자를 제거하기 위해 저항 피드백을 이용하여 저잡음 증폭기와 저주파수 잡음 특성을 개선하기 위해 PMOS 입력을 사용하는 싱글-차동 증폭기, 이득 범위를 제어하기 위해 저항 피드백부분과 감쇄기로 구성된다. 제안한 UHF 대역 가변 이득 증폭기는 잡음 특성과 외부 간섭 신호 제거 특성을 향상시키기 위해 협대역 저잡음 증폭기와 gm 가변 방식을 이용하여 이득을 제어할 수 있는 싱글-차동 증폭기와 감쇄기로 구성된다. 제안한 VHF 및 UHF 대역 가변 이득 저잡음 증폭기는 0.18 ㎛ CMOS 공정을 사용하여 설계하였고, 전원 전압 1.8 V에서 각각 22 ㎃와 17 ㎃ 의 전류를 소모하면서 약 27 ㏈와 27 ㏈의 전압 이득, 1.6-1.7 ㏈와 1.3-1.7 ㏈의 잡음 지수, 13.5 ㏈m와 16 ㏈m의 OIP3의 성능을 보인다. This paper presents a VHF/UHF-band variable gain low noise amplifier for multi-standard mobile TV tuners. A proposed VHF-band variable gain amplifier is composed of a resistive shunt-feedback low noise amplifier to remove external matching components, a single-to-differential amplifier with input PMOS transcoductors to improve low frequency noise performance, a variable shunt-fee㏈ack resistor and an attenuator to control variable gain range. A proposed UHF-band variable gain amplifier consists of a narrowband low noise amplifier with capacitive tuning to improve noise performance and interference rejection performance, a single-to-differential with gm gain control and an attenuator to adjust gain control range. The proposed VHF-band and UHF-band variable gain amplifier were designed in a 0.18 ㎛ RF CMOS technology and draws 22 ㎃ and 17 ㎃ from a 1.8 V supply voltage, respectively. The designed VHF-band and UHF-band variable gain amplifier show a voltage gain of 27 ㏈ and 27 ㏈, a noise figure of 1.6-1.7 ㏈ and 1.3-1.7 ㏈, OIP3 of 13.5 ㏈m and 16 ㏈m, respectively.

      • KCI등재

        지상파 및 케이블 디지털 TV 튜너를 위한 RF 프런트 엔드

        최치훈,임동구,남일구,Choi, Chihoon,Im, Donggu,Nam, Ilku 대한전자공학회 2012 전자공학회논문지 Vol.50 No.8

        본 논문에서는 지상파 및 케이블 디지털 TV를 위한 더블 컨버전 (double-conversion) zero-IF 튜너에 적합한 저잡음 고선형 광대역 RF 프런트 엔드를 제안한다. 저잡음 증폭기는 전류 증폭 기반의 잡음 제거 기법을 적용하여 저잡음과 고선형성 특성을 갖는다. 상향 변환 믹서와 SAW 필터 버퍼는 3차 intermodulation 제거 기법을 적용하여 고선형성 특성을 갖는다. 제안한 RF 프런트 엔드는 $0.18{\mu}m$ CMOS 공정을 사용하여 설계하였고, 전원 전압 1.8 V에서 60 mA의 전류를 소모하면서 48 MHz에서 862Hz의 디지털 TV 밴드에서 30 dB의 전압 이득, 4.2 dB의 single side-band 잡음 지수, 40 dBm의 IIP2, -4.5 dBm의 IIP3의 성능을 보인다. This paper presents an integrated low noise and highly linear wideband RF front-end for a digital terrestrial and cable TV tuner, which are used as a part of double-conversion TV tuner. The low noise amplifier (LNA) has a low noise figure and high linearity by adopting a noise canceling technique based on current amplification. The up-conversion mixer and SAW buffer have high linearity by employing a third order intermodulation cancellation technique. The proposed RF front-end is designed in a $0.18{\mu}m$ CMOS and draws 60 mA from a 1.8 V supply voltage. The RF front-end shows a voltage gain of 30 dB, an average single side-band noise figure of 4.2 dB, an IIP2 of 40 dBm, and an IIP3 of -4.5 dBm for the entire band from 48 MHz to 862Hz.

      • KCI등재

        모드변환 가능한 단권변압기를 이용한 CMOS 전력증폭기

        류현식(Hyunsik Ryu),남일구(Ilku Nam),이동호(Dong-Ho Lee),이옥구(Ockgoo Lee) 대한전자공학회 2014 전자공학회논문지 Vol.51 No.4

        본 논문에서는 전력증폭기의 효율을 증가시키기 위해서 모드변환 가능한 단권변압기를 제안한다. 모드변환 가능한 단권변압기를 통해 전력증폭기의 저 전력 모드 동작 시 효율을 개선할 수 있다. 이 논문에서는 0.18-㎛ CMOS 표준 공정을 이용하여 듀얼모드 단권변압기를 이용한 CMOS 전력증폭기를 설계하였다. 고 전력 모드와 저 전력 모드에서 단권변압기의 1차 권선의 권선수를 조절하여 전력증폭기의 동작을 최적화하였다. EM 시뮬레이션 및 전체 회로 시뮬레이션 결과 제안된 멀티모드 CMOS 전력증폭기의 출력전력이 24dBm일 때 전력부가효율(PAE)이 10.4%에서 멀티모드 동작으로 26.1% 로 상승하여 전력증폭기의 성능 개선되었다. In this paper, in order to improve efficiency performance of power amplifiers, a mode changeable autotransformer is proposed. Efficiency performance at the low-power mode can be improved by adopting the mode changeable autotransformer. A dual-mode autotransfomrer CMOS power amplifier using a standard 0.18-㎛ CMOS process is designed in this work. Number of turns in a primary winding is re-configurated according to mode change between the high-power mode and the low-power mode. Thus, the efficiency performance of the power amplifier at each mode is optimized. EM and total circuit simulation results verify that low-power mode power added efficiency(PAE) at 24dBm output power is improved from 10.4% to 26.1% using the proposed multi-mode operation.

      • KCI등재

        무선 IoT응용을 위한 저 잡음 고 선형 2.4 ㎓ RF 프런트 엔드

        이수연(Suyeon Lee),남일구(Ilku Nam) 대한전자공학회 2021 전자공학회논문지 Vol.58 No.2

        본 논문에서는 IoT 응용을 위한 2.4 ㎓ 대역 직접 변환 수신기 RF 프런트 엔드를 제안한다. 제안한 RF 프런트 엔드 회로는 저 잡음 증폭기와 더블 밸런스 하모닉 하향 믹서로 구성된다. 저 잡음 증폭기와 더블 밸런스 하모닉 하향 믹서는 온 칩 트랜스포머를 사용하여 연결되고, 더블 밸런스 하모닉 하향 믹서의 스위칭 단은 기생 수직형 바이폴라 정션 트랜지스터를 사용하여 고 선형 특성과 저 잡음 특성을 얻는다. 제안한 2.4 ㎓ RF 프런트 엔드는 180 ㎚ 삼중 웰 RF CMOS 공정을 사용하여 설계되었고, 1.8 V 전원 전압에서 3.6 mW를 소모한다. 설계한 RF 프런트 엔드는 35 ㏈의 변환 이득, -9 ㏈m의 IIP3, 4 ㏈의 DSB NF 특성을 갖는다. In this paper, an RF front-end for a 2.4 ㎓ direct-conversion receiver is presented for short range wireless IoT applications. The proposed RF front-end circuit consists of a low noise amplifier and a double-balanced harmonic down-conversion mixer. The low noise amplifier and a double-balanced harmonic down-conversion mixer are connected by using an on-chip transformer to obtain high linearity. The switching stage of the double-balanced harmonic down-conversion mixer adopts a parasitic vertical bipolar junction transistor to achieve low noise characteristics. The proposed 2.4 ㎓ RF front-end is designed using a 180 ㎚ triple well RF CMOS process and consumes 3.6 mW at 1.8 V supply voltage. The designed RF front-end has a conversion gain of 35 ㏈, an IIP3 of –9 ㏈m, and a DSB noise figure of 4 ㏈.

      • KCI등재

        지상파 및 케이블 디지털 TV 튜너를 위한 RF 프런트 엔드

        최치훈(Chihoon Choi),임동구(Donggu Im),남일구(Ilku Nam) 대한전자공학회 2012 전자공학회논문지 Vol.49 No.12

        본 논문에서는 지상파 및 케이블 디지털 TV를 위한 더블 컨버전 (double-conversion) zero-IF 튜너에 적합한 저잡음 고선형 광대역 RF 프런트 엔드를 제안한다. 저잡음 증폭기는 전류 증폭 기반의 잡음 제거 기법을 적용하여 저잡음과 고선형성 특성을 갖는다. 상향 변환 믹서와 SAW 필터 버퍼는 3차 intermodulation 제거 기법을 적용하여 고선형성 특성을 갖는다. 제안한 RF 프런트 엔드는 0.18 μm CMOS 공정을 사용하여 설계하였고, 전원 전압 1.8 V에서 60 mA의 전류를 소모하면서 48 MHz에서 862Hz의 디지털 TV 밴드에서 30 dB의 전압 이득, 4.2 dB의 single side-band 잡음 지수, 40 dBm의 IIP2, -4.5 dBm의 IIP3의 성능을 보인다. This paper presents an integrated low noise and highly linear wideband RF front-end for a digital terrestrial and cable TV tuner, which are used as a part of double-conversion TV tuner. The low noise amplifier (LNA) has a low noise figure and high linearity by adopting a noise canceling technique based on current amplification. The up-conversion mixer and SAW buffer have high linearity by employing a third order intermodulation cancellation technique. The proposed RF front-end is designed in a 0.18 μm CMOS and draws 60 mA from a 1.8 V supply voltage. The RF front-end shows a voltage gain of 30 dB, an average single side-band noise figure of 4.2 dB, an IIP2 of 40 dBm, and an IIP3 of -4.5 dBm for the entire band from 48 MHz to 862Hz.

      • KCI등재

        심장박동 측정 레이더를 위한 24GHz I/Q LO 발생기

        양희성(Hee-Sung Yang),이옥구(Ockgoo Lee),남일구(Ilku Nam) 대한전자공학회 2016 전자공학회논문지 Vol.53 No.11

        본 논문에서는 심장박동 측정 레이더 송수신기용 24 GHz I/Q 발생기를 제안한다. 공정 변화에 따른 I/Q LO 신호간의 부정합 특성을 개선하기 위하여 인덕터와 캐패시터로 구성된 high-pass 위상천이기와 low-pass 위상천이기 기반 24 GHz I/Q LO 발생기를 제안하였다. 제안한 24 GHz I/Q 발생기는 LO 버퍼와 high-pass 위상천이기와 low-pass 위상천이기 구성된 24 GHz I/Q LO 발생기는 65 nm CMOS 공정에서 설계되었고, 전원 전압 1 V에서 8 mA의 전류를 소모하면서 24.05 GHz에서 24.25 GHz의 주파수 대역에서 7.5 dB의 전압 이득, 2.3 dB의 잡음 지수, 공정 및 온도 변화에 대해 0.1 dB의 I/Q 이득 부정합, 4.3도의 I/Q 위상 부정합의 성능을 보인다. This paper presents an 24 GHz I/Q LO generator for a heartbeat measurement radar system. In order to improve the mismatch performance between I and Q LO signals against process variation, a 24 GHz I/Q LO generator employing a low-pass phase shifter and a high-pass phase shifter composed of inductors and capacitors is proposed. The proposed 24 GHz I/Q LO generator consists of an LO buffer, a low-pass phase shifter and a high-pass phase shifter. It was designed using a 65 nm CMOS technology and draws 8 mA from a 1 V supply voltage. The proposed 24 GHz I/Q LO generator shows a gain of 7.5 dB, a noise figure of 2.3 dB, 0.1 dB gain mismatch and 4.3˚ phase mismatch between I and Q-path against process and temperature variations for the operating frequencies from 24.05 GHz to 24.25 GHz.

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