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      큰 입력 신호 범위를 위한 바이오 임피던스 측정 회로 = Bioimpedance Measurement Circuit for Large Input Range

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      https://www.riss.kr/link?id=A108107744

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      바이오임피던스 측정을 위한 새로운 방식의 집적회로를 설계하였으며 시뮬레이션을 통하여 검증하였다. 바이오임피던스의 특징으로 통상 임피던스 수준의 1% 미만의 임피던스 변화를 측정하여야 한다. 이는 인가 전류에 의해 유기되는 전압 신호가 측정하고자 하는 임피던스 변화에 의한 전압 변동분에 비해 매우 큰 특징을 가진다. 이 때문에 측정회로에서 측정 신호 증폭시 포화되는 것을 회피하기 위하여 기본적으로 고 증폭이득을 활용하지 못하였다. 일반적으로 1.8 V 동작전압 사용시 30 mV 입력신호에 대하여 최대 증폭이득은 60 V/V가 한계이지만, 본 논문에서는 이를 극복할 수 있는 신호접기 방식을 제안하였으며 포화현상 없이 390배 증폭이 가능함을 보였다.
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      바이오임피던스 측정을 위한 새로운 방식의 집적회로를 설계하였으며 시뮬레이션을 통하여 검증하였다. 바이오임피던스의 특징으로 통상 임피던스 수준의 1% 미만의 임피던스 변화를 측정...

      바이오임피던스 측정을 위한 새로운 방식의 집적회로를 설계하였으며 시뮬레이션을 통하여 검증하였다. 바이오임피던스의 특징으로 통상 임피던스 수준의 1% 미만의 임피던스 변화를 측정하여야 한다. 이는 인가 전류에 의해 유기되는 전압 신호가 측정하고자 하는 임피던스 변화에 의한 전압 변동분에 비해 매우 큰 특징을 가진다. 이 때문에 측정회로에서 측정 신호 증폭시 포화되는 것을 회피하기 위하여 기본적으로 고 증폭이득을 활용하지 못하였다. 일반적으로 1.8 V 동작전압 사용시 30 mV 입력신호에 대하여 최대 증폭이득은 60 V/V가 한계이지만, 본 논문에서는 이를 극복할 수 있는 신호접기 방식을 제안하였으며 포화현상 없이 390배 증폭이 가능함을 보였다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 H. Ko, "Ultralow-power bioimpedance IC with intermediate frequency shifting chopper" 63 (63): 259-263, 2015

      2 K. Aristovich, "Imaging fast neural traffic at fascicular level with electrical impedance tomography: proof of principle in rat sciatic nerve" 15 : 1-12, 2018

      3 K. Lee, "A fidelity-embedded regularization method for robust electrical impedance tomography" 37 (37): 1970-1977, 2018

      4 J. Kim, "A 7ms speed automatic driving current signal cancellation technique for bio-impedance measurement" 1-4, 2020

      5 J. Kim, "A 10 nV/rt Hz noise level 32-channel neural impedance sensing ASIC for local activation imaging on nerve section" 4012-4015, 2020

      1 H. Ko, "Ultralow-power bioimpedance IC with intermediate frequency shifting chopper" 63 (63): 259-263, 2015

      2 K. Aristovich, "Imaging fast neural traffic at fascicular level with electrical impedance tomography: proof of principle in rat sciatic nerve" 15 : 1-12, 2018

      3 K. Lee, "A fidelity-embedded regularization method for robust electrical impedance tomography" 37 (37): 1970-1977, 2018

      4 J. Kim, "A 7ms speed automatic driving current signal cancellation technique for bio-impedance measurement" 1-4, 2020

      5 J. Kim, "A 10 nV/rt Hz noise level 32-channel neural impedance sensing ASIC for local activation imaging on nerve section" 4012-4015, 2020

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      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2014-12-11 학술지명변경 외국어명 : journal of The Institute of Electronics Engineers of Korea -> Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers KCI등재
      2014-01-21 학회명변경 영문명 : The Institute Of Electronics Engineers Of Korea -> The Institute of Electronics and Information Engineers KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-10-17 학술지명변경 한글명 : 대한전자공학회 논문지 -> 전자공학회논문지 KCI등재
      2005-05-27 학술지등록 한글명 : 대한전자공학회 논문지
      외국어명 : journal of The Institute of Electronics Engineers of Korea
      KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-07-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2000-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.27 0.27 0.25
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.22 0.19 0.427 0.09
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