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레이더 센서용 발진기의 양산성 향상에 관한 연구

A Study on Improving Mass Production of the Radar Sensor Oscillator

  • 김병철 (금오공학대학교 전자공학과) ;
  • 조경래 (금오공학대학교 전자공학과) ;
  • 이재범 (금오공학대학교 전자공학과) ;
  • 김대형 (금오공학대학교 전자공학과)
  • 투고 : 2011.12.09
  • 심사 : 2012.03.14
  • 발행 : 2012.04.30

초록

본 논문에서는 써미스터를 이용한 온도보상회로를 이용하여 레이더 센서의 양산성을 향상시킬 수 있는 방안을 제시하였다. 레이더 센서에 사용되는 DRO(Dielectric Resonator Oscillator)의 유전체공진기를 제거한 후, FET의 게이트에 적절한 바이어스전압을 인가할 수 있는 온도보상회로를 이용하여 정확한 발진주파수를 조정하는데 필요한 시간을 절약함으로써 양산이 용이하도록 하였는데, 본 논문에서 제안한 방법으로 제작한 레이더 센서의 출력주파수는 $-20^{\circ}C-+55^{\circ}C$의 온도범위에서 15.67MHz의 변화량을 보였으며, 출력크기의 변화는 0.65dB, 위상잡음 특성은 1MHz에서 -105.47dBc로 같은 온도범위에서 25MHz의 출력주파수 변화, 0.42dB의 출력크기 변화, -107.40 dBc의 위상잡음 특성을 보이는 유전체공진기를 이용한 발진기보다 우수하거나 비슷한 특성을 나타내었다.

In this paper, The method to improve the mass production method of the radar sensor is suggested by using the temperature compensation circuit which is composed with the thermister. The mass production became easier by decreasing the adjustment time for the exact oscillation frequency with the temperature compensation circuit that can support the proper gate bias voltage for the FET after the dielectric resonator is removed from the DRO(Dielectric Resonator Oscillator) of the radar sensor. Radar sensor with the proposed method has 15.67MHz oscillator frequency variation in the temperature range of $-20^{\circ}C-+55^{\circ}C$, 0.65dB magnitude variation, -105.47dBc phase noise characteristics at 1MHz which are better or similar temperature characteristics with the DRO whose oscillator frequency variation is 25MHz, magnitude variation is 0.42dB and phase noise is -107.40dBc in the same temperature range.

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참고문헌

  1. Songxin Qi, Ke Wu, "Hybrid Integrated HEMT oscillator with a Multiple-Ring Nonradiative Dielectric(NRD) Resonator Feedback Circuit", IEEE Trans. Microwave Theory Tech.,vol .MTT-46, pp. 1552-1558, October. 1998.
  2. 김태진, "Implementation of a Microwave Doppler Sensor," 경남대학교 석사학위 논문, 2009
  3. Chenming Zhou, Downey J., Stancil D, Mukherjee T, "A Compact Positioning and Velocity RF Sensor For Improved Inertial Navigation", Microwave Symposium Digest, 2009, pp 1421-1424
  4. R. Soarse, "GaAs MESFET circuit design", Artech House, 1998.