논문은 뇌전도 신호 처리를 위한 아날로그 전단부를 제시한다. 일반적으로 뇌전도 신호는 낮은 주파수 대역에 존재하고 신호의 크기가 미약하므로 이를 처리하기 위한 아날로그 전단부는 ...

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A99799542
2013
Korean
KCI등재
학술저널
15-18(4쪽)
1
0
상세조회0
다운로드논문은 뇌전도 신호 처리를 위한 아날로그 전단부를 제시한다. 일반적으로 뇌전도 신호는 낮은 주파수 대역에 존재하고 신호의 크기가 미약하므로 이를 처리하기 위한 아날로그 전단부는 ...
논문은 뇌전도 신호 처리를 위한 아날로그 전단부를 제시한다. 일반적으로 뇌전도 신호는 낮은 주파수 대역에 존재하고 신호의 크기가 미약하므로 이를 처리하기 위한 아날로그 전단부는 높은 전압 이득 및 공통모드 제거비를 가져야 하며 저주파 잡음을 효과적으로 억제해야 한다. 본 논문에서 제시하는 아날로그 전단부는 가변 이득 계측 증폭기와 대역통과 필터로 구성되어 있다. 낮은 주파수의 잡음을 제거하기 위하여 주파수 chopping을 적용하였다. 본 논문의 회로는 0.18um CMOS 공정을 이용하여 제작하였으며 측정 결과 최대 60dB의 전압이득과 100dB 이상의 공통모드 제거비를 내는 것을 확인하였다.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
This paper presents an analog front-end for electroencephalogram(EEG) signal processing. Since EEG signals are typically weak and located at very low frequencies, it is imperative to implement an amplifier with high gain, high common-mode rejection ra...
This paper presents an analog front-end for electroencephalogram(EEG) signal processing. Since EEG signals are typically weak and located at very low frequencies, it is imperative to implement an amplifier with high gain, high common-mode rejection ratio(CMRR) and good noise immunity at very low frequencies. The analog front-end of this paper consists of a programmable-gain instrumentation amplifier and a band-pass filter. A frequency chopping technique is employed to remove the low-frequency noise. The circuits were fabricated in 0.18um CMOS technology and measurements showed that the analog front-end has the maximum gain of 60dB and >100dB CMRR over the programmable gain range.
목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 S. Boctor, "Single amplifier functionally tunable low-pass-notch filter" 22 (22): 875-881, 1975
2 R. Cooper, "EEG Technology" Butterworths 1980
3 C. C. Enz, "Circuit techniques for reducing the effects of op-amp imperfections: Autozeroing, correlated double sampling, and chopper stabilization" 84 (84): 1584-1614, 1996
4 M. S. J. Steyaert, "A micropower low-noise monolithic instrumentation amplifier for medical purposes" SC-22 : 1163-1168, 1987
5 T. Lim, "A low-power and low-offset CMOS front-end amplifier for portable EEG acquisition system" 17-20, 2004
6 H. Krabbe, "A high performance monolithic instrumentation amplifier" 186-187, 1971
7 R. Martins, "A CMOS IC for Portable EEG Acquisition Systems" 47 (47): 1191-1196, 1998
1 S. Boctor, "Single amplifier functionally tunable low-pass-notch filter" 22 (22): 875-881, 1975
2 R. Cooper, "EEG Technology" Butterworths 1980
3 C. C. Enz, "Circuit techniques for reducing the effects of op-amp imperfections: Autozeroing, correlated double sampling, and chopper stabilization" 84 (84): 1584-1614, 1996
4 M. S. J. Steyaert, "A micropower low-noise monolithic instrumentation amplifier for medical purposes" SC-22 : 1163-1168, 1987
5 T. Lim, "A low-power and low-offset CMOS front-end amplifier for portable EEG acquisition system" 17-20, 2004
6 H. Krabbe, "A high performance monolithic instrumentation amplifier" 186-187, 1971
7 R. Martins, "A CMOS IC for Portable EEG Acquisition Systems" 47 (47): 1191-1196, 1998
기준 클럭 발생을 위한 저 젼력, 저 잡음 DLL기반 주파수 체배기
SRAM 셀 안정성 분석을 이용한 고속 데이터 처리용 TCAM(Ternary Content Addressable Memory) 설계
MIPI D-PHY를 위한 2-Gb/s SLVS 송신단
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 평가 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2020-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2017-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
| 2013-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2010-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2009-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2008-01-01 | 등재 | 신청제한 (등재후보1차) | |
| 2007-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
| 2005-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.6 | 0.6 | 0.796 | 0.32 |