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지창현 교수

Chang-hyun Ji

이화여자대학교 의학과

연구실 소개

지창현 교수의 연구실은 주로 진동 에너지 수확 기술과 미세 기계 시스템(MEMS) 기반 센서 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 저주파수 진동 환경에서 효율적으로 전력을 생성할 수 있는 임팩트 기반 피에조 전기 에너지 수확기기와, 넓은 대역폭을 확보한 이중 질량 구조의 MEMS 진동자 기반 고정도 자이로스코프 개발에 주력하고 있습니다. 실험적 검증과 고정밀 시뮬레이션을 기반으로 실생활 환경에 적합한 실용적 장치 설계를 추구합니다.

에너지 수확피에조 소자MEMS 진동자임팩트 기반대역폭 확장

연구 현황

논문 수
3
총 인용 수
1
최근 5년 논문
3
주요 분야

연구 성과 추이

표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수
3총합
2011
2015
2017
5개년 연도별 피인용 수
1총합
201120152017

주요 논문

3
1
논문|인용수 1·2015
Realistic Circuit Model of an Impact-Based Piezoelectric Energy Harvester
김선희, 주선아, 지창현, 이승준
JOURNAL OF SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY AND SCIENCE

A vibration-based energy harvester and its equivalent circuit models have been reported. Most models predict voltage signals at harmonic excitation. However, vibrations in a natural environment are unpredictable in frequency and amplitude. In this paper, we propose a realistic equivalent circuit model of a frequency-up-converting impact-based piezoelectric energy harvester. It can describe the behavior of the harvester in a real environment where the frequency and the amplitude of the excitation

2
논문|인용수 0·2011
이중 질량체를 사용한 진동형 자이로스코프의 검출부 대역폭 개선
황영석, 김용권, 지창현

In this research, a MEMS vibratory gyroscope with dual-mass system in the sensing mode has been proposed to increase the stability of the device using wide bandwidth. A wide flat region between the two resonance peaks of the dual-mass system removes the need for a frequency matching typically required for single mass vibratory gyroscopes. Bandwidth, mass ratio, spring constant, and frequency response of the dual-mass system have been analyzed with MATLAB and ANSYS simulation. Designed first and

3
논문|인용수 0·2017
간접 충격을 이용한 압전 방식 진동형 에너지 하베스터
주선아, 지창현

This paper presents an impact-based piezoelectric vibration energy harvester using a freely movable metal sphere and a piezoceramic fiber-based MFC (Macro Fiber Composite) as piezoelectric cantilever. The free motion of the metal sphere, which impacts both ends of the cavity in an aluminum housing, generates power across a cantilever-type MFC beam in response to low frequency vibration such as human-body-induced motion. Impacting force of the spherical proof mass is transformed into the vibratio

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