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한양대 [[바이오메디컬공학과]] 교수이다.
 
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=연구=
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==주요 연구==
 
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===이식형 의료기기 배터리 수명 늘리는 고효율 무선 펄스 충전 IC 개발<ref><뉴스H> 2026.06.12 [https://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1024852 한양대 이병훈 교수팀, 이식형 의료기기 배터리 수명 늘리는 고효율 무선 펄스 충전 IC 개발]</ref>===
* 바이오메디컬 센서 및 웨어러블 기기 관련 연구 수행
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*이식형 의료기기 및 웨어러블 기기의 배터리를 빠르고 안전하게 충전할 수 있는 단일단 무선 펄스 충전 집적회로(IC) 개발
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*배터리 내부저항 보상 기능을 단일 무선충전 회로에 집적해 충전 종료 시점 검출 정확도를 높이고 충전 시간 단축 가능성을 제시
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*180나노미터(nm) BCD 공정으로 제작된 IC가 6.78MHz 무선 전력 전송 환경에서 최대 92.6%의 수신 효율 달성
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*송·수신 코일 사이에 5mm 두께의 돼지고기 조직을 삽입한 생체 외(in-vitro) 실험에서 44.4%의 전체 무선 전력 전달 효율 기록
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*전력전자 및 산업전자 분야 국제학술지 「IEEE Transactions on Industrial Electronics」에 2026년 6월 4일 온라인 게재
  
 
===무선충전 상황서 데이터 송수신 속도 높이는 기술 개발<ref><뉴스H> 2022.07.20 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1006612 한양대 이병훈 교수, 무선충전 상황서 데이터 송수신 속도 높이는 기술 개발]</ref>===
 
===무선충전 상황서 데이터 송수신 속도 높이는 기술 개발<ref><뉴스H> 2022.07.20 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1006612 한양대 이병훈 교수, 무선충전 상황서 데이터 송수신 속도 높이는 기술 개발]</ref>===
 
 
*기존 무선충전코일을 다중공진형태로 개발해 데이터를 동시에 양방향으로 송수신
 
*기존 무선충전코일을 다중공진형태로 개발해 데이터를 동시에 양방향으로 송수신
 
*해당 기술은 기기의 부피축소와 원가절감 등의 장점이 있어 상용화에 유리할 것으로 평가
 
*해당 기술은 기기의 부피축소와 원가절감 등의 장점이 있어 상용화에 유리할 것으로 평가
 
*전기전자기기 분야 최고 권위지「IEEE Transactions on Industrial Electronics」에 11월 게재
 
*전기전자기기 분야 최고 권위지「IEEE Transactions on Industrial Electronics」에 11월 게재
  
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==경력==
 
 
 
* 「IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems (TBioCAS)」 저널 편집위원(논문 에디터 및 리뷰어) 선임<ref><뉴스H> 2023.01.09 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1012706 한양대 이병훈 교수, IEEE 국제저널 에디터 선임]</ref>
 
* 「IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems (TBioCAS)」 저널 편집위원(논문 에디터 및 리뷰어) 선임<ref><뉴스H> 2023.01.09 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1012706 한양대 이병훈 교수, IEEE 국제저널 에디터 선임]</ref>
  
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==수상==
 
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* 2023년 한양대학교 신진 연구자상 수상
* 2023년 한양대학교 신진 연구자 상 수상
 
  
=각주=
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==각주==
 
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2026년 6월 25일 (목) 00:40 기준 최신판

한양대 바이오메디컬공학과 교수이다.

주요 연구

이식형 의료기기 배터리 수명 늘리는 고효율 무선 펄스 충전 IC 개발[1]

  • 이식형 의료기기 및 웨어러블 기기의 배터리를 빠르고 안전하게 충전할 수 있는 단일단 무선 펄스 충전 집적회로(IC) 개발
  • 배터리 내부저항 보상 기능을 단일 무선충전 회로에 집적해 충전 종료 시점 검출 정확도를 높이고 충전 시간 단축 가능성을 제시
  • 180나노미터(nm) BCD 공정으로 제작된 IC가 6.78MHz 무선 전력 전송 환경에서 최대 92.6%의 수신 효율 달성
  • 송·수신 코일 사이에 5mm 두께의 돼지고기 조직을 삽입한 생체 외(in-vitro) 실험에서 44.4%의 전체 무선 전력 전달 효율 기록
  • 전력전자 및 산업전자 분야 국제학술지 「IEEE Transactions on Industrial Electronics」에 2026년 6월 4일 온라인 게재

무선충전 상황서 데이터 송수신 속도 높이는 기술 개발[2]

  • 기존 무선충전코일을 다중공진형태로 개발해 데이터를 동시에 양방향으로 송수신
  • 해당 기술은 기기의 부피축소와 원가절감 등의 장점이 있어 상용화에 유리할 것으로 평가
  • 전기전자기기 분야 최고 권위지「IEEE Transactions on Industrial Electronics」에 11월 게재

경력

  • 「IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems (TBioCAS)」 저널 편집위원(논문 에디터 및 리뷰어) 선임[3]

수상

  • 2023년 한양대학교 신진 연구자상 수상

각주