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WSN 을 위한 초저전력 MICS RF 송수신기 기술 개요 및 설계 기법
Ultra-Low Power MICS RF Transceiver Design for Wireless Sensor Network

반도체공학회 논문지 = Transactions on semiconductor engineering, v.2 no.1, 2024년, pp.9 - 16  

김규원 (Department of Radio and Information Communication Engineering, Chungnam National University) ,  김유정 (Department of Radio and Information Communication Engineering, Chungnam National University) ,  한정환 (Department of Radio and Information Communication Engineering, Chungnam National University)

초록
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본 논문에서는 무선 센서 네트워크를 위한 생체이식형 초저전력 MICS RF 트랜시버 설게에 대해 다룬다. 400 MHz MICS 표준은 WBAN 무선 센서 시스템 구현을 위해, 인체 내 전파적 특성 및 주변 네트워크와의 간접 최소화하며 고려되었다. 본 논문은 MICS 표준에 부합하는 시스템 및 송수신기 설계를 위한 link budget 및 다양한 송수신 아키텍쳐, 초저전력 송수신기 회로기법을 포함한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper discusses the design of bio-implanted ultra-low-power MICS RF transceivers for wireless sensor networks. The 400 MHz MICS standard was considered for the implementation of the WBAN wireless sensor system, indirectly minimizing radio propagation losses in the human body and the inference w...

주제어

표/그림 (11)

참고문헌 (27)

  1. H. S. Savci et al., "MICS transceivers: regulatory?standards and applications [medical implant communications service]," IEEE Southeast Conf., pp. 179-182, Apr. 2005.? 

  2. M. Magno and L. Benini, "An ultra low power high?sensitivity wake-up radio receiver with addressing capability," 2014 IEEE 10th International Conf. on?Wireless and Mobile Computing, Networking and?Communications (WiMob), pp. 92-99, Oct. 2014.? 

  3. H. Sjoland et al., "A receiver architecture for devices?in wireless body area networks," IEEE Journal on?Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, vol. ED-2, no. 1, pp. 82-95, Mar. 2012.? 

  4. K.-W. Cheng and S. Chen, "An ultralow-power?OOK/BFSK/DBPSK wake-up receiver based on injection-locked oscillator," IEEE Trans. on VLSI Systems, vol. ED-7, no. 21, pp. 1379-1391, Jul. 2021.? 

  5. T. Taris et al., "An FSK and OOK compatible RF demodulator for wake-up receiver," Journal of Low?Power Electronics and Applications, vol. ED-5, no. 4,?pp. 274-290, Nov. 2015? 

  6. M. Song et al., "A millimeter-scale crystal-less MICS?transceiver for insertable smart pills," IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. ED-14,?no. 6, pp. 1218-1229, Nov. 2020.? 

  7. P. D. Bradley, "An ultra low power, high performance medical implant communication system(MICS) transceiver for implantable devices", in?2006 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference, pp. 158-161.? 

  8. H. W. Pflug et al., "Radio channel characterization?for 400 MHz implanted devices," in Proc. 2014 IEEE?Wireless Comm. and Net. Conf. (WCNC), Apr. 2014,?pp. 1-7. 

  9. A. Ba et al., "A 0.33 nJ/bit IEEE802.15.6/Proprietary?MICS/ISM wireless transceiver with scalable data?rate for medical implantable applications," IEEE?Journal of Biomedical and Health Informatics, vol.?19, no. 3, pp. 920-929, Mar. 2015.? 

  10. M. Bettaieb et al., "A novel MICS chirp FSK receiver front-end," 2017 International Conference on?Engineering & MIS (ICEMIS), pp. 1-6, Feb. 2017.? 

  11. R. van Langevelde et al., "An ultra-low-power?868/915 MHz RF transceiver for wireless sensor network applications," 2009 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium, pp. 113-116, June 2009.? 

  12. D Galante-Sempere, et al., "Area-Efficient Integrated Current-Reuse Feedback Amplifier for WakeUp Receivers in Wireless Sensor Network Applications," Sensors, vol. ED-22, no. 4, pp. 1662, February.?2022.? 

  13. P. P. Mercier et al., "Low-power RF wake-up receivers: analysis, tradeoffs, and design," IEEE Open?Journal of the Solid-State Circuits Society, Oct. 2022.? 

  14. N. M. Pletcher et al., "A 52 µW wake-up receiver?with -72dBm sensitivity using an uncertain-IF architecture," IEEE Journal of solid-state circuits, vol. 44,?no. 1, pp. 269-280, Dec. 2008.? 

  15. S. Woo et al., "A gm-boosted common-gate CMOS?low-noise amplifier with high P1dB," Analog Integrated Circuits and Signal Processing, pp. 33-37, Apr.?2014.? 

  16. L. M. Devlin et al., "A 2.4 GHz single chip transceiver," IEEE Microwave and Millimeter Wave Monolithic Circuits Symp., pp. 23-26, 1993.? 

  17. M. Mubin and A. Marzuki, "A low-noise amplifier?utilizing current-reuse technique and active shunt?feedback for MedRadio band applications," International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications, vol. 9, no. 5, pp. 306-316,?Jan. 2020.? 

  18. J. Han and Ranjit. Gharpurey, "Recursive receiver?down-converters with multiband feedback and gainreuse," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. ED43, no. 5, May 2008.? 

  19. B. Bae and J. Han, "24-40GHz gain-boosted wideband CMOS down-conversion mixer employing?body-effect control for 5G NR applications." IEEE?Trans. on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol.?ED-63, no. 3, Mar. 2022.? 

  20. M. M. El-Desouki et al., "A low-power CMOS?class-E power amplifier for biotelemetry applications," 2005 European Microwave Conference, vol. 1, pp. 4,?Oct. 2005.? 

  21. C. C. Ho et al., "A fully integrated class-E CMOS?amplifier with a class-F driver stage," IEEE Radio?Frequency Integrated Circuits (RFIC) Symposium, pp.?211-214, June 2003.? 

  22. J. Bae, N. Cho and H.-J. Yoo, "A 490uW fully?MICS compatible FSK transceiver for implantable?devices", Proc. Symp. VLSI Circuits, pp. 36-37, Jun.?2009.? 

  23. T. Copani et al., "A CMOS low-power transceiver?with reconfigurable antenna interface for medical implant applications", IEEE Trans. Microw. Theory?Tech., vol. 59, no. 5, pp. 1369-1378, May 2011.? 

  24. M. Lee et al., "A CMOS medradio transceiver with?supply-modulated power saving technique for an implantable brain-machine interface system", IEEE J.?Solid-State Circuits, vol. 54, no. 6, pp. 1541-1552,?Jun 2019.? 

  25. X. Huang, et. al, "A 2.4GHz/915MHz 51µW wakeup receiver with offset and noise suppression," IEEE?Int. Solid-State Circuits Conf. Dig. Tech. Papers, pp.?222-223, Feb. 2010.? 

  26. M. S. Durante and S. Mahlknecht, "An ultra low?power wakeup receiver for wireless sensor nodes",?Proc. Third International Conference on Sensor?Technologies and Applications (SENSORCOMM),?pp. 167-170, 2009.? 

  27. J. Ayers, K. Mayaram and T. S. Fiez, "An ultralow-power receiverfor wireless sensor networks",?IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 45, no. 9, pp.?1759-1769, Sep. 2010.? 

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