×
10.02.2014
216.012.a01a

Результат интеллектуальной деятельности: ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СПЕКТРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники и связи. Техническим результатом является уменьшение влияния частоты единичного усиления используемых активных элементов на неравномерность АЧХ ограничителя спектра в полосе пропускания. Прецизионный ограничитель спектра содержит источник входного напряжения, первый частотозадающий резистор, первый буферный каскад, второй буферный каскад, первый корректирующий конденсатор, второй частотозадающий резистор, общую шину источника питания, второй корректирующий конденсатор, третий частотозадающий резистор, четвертый частотозадающий резистор, первый операционный усилитель, содержащий первый19)ржащий ающий резистор,й (14) преобразователь «напряжение-ток», второй19)ржащий ающий резистор,й (14) преобразователь «напряжение-ток», второй операционный усилитель, содержащий третий преобразователь «напряжение-ток», четвертый преобразователь «напряжение-ток». 7 ил.
Основные результаты: Прецизионный ограничитель спектра, содержащий источник входного напряжения (1), связанный со входом устройства (2), первый (3) частотозадающий резистор, включенный между входом устройства (2) и выходом устройства (4), первый (5) операционный усилитель, выход которого (6) которого связан с выходом устройства (4) через первый (7) корректирующий конденсатор, второй (8) частотозадающий резистор, включенный между выходом (6) первого (5) операционного усилителя и его инвертирующим входом (9), причем неинвертирующий вход (10) первого (5) операционного усилителя связан по переменному току с общей шиной источника питания (11) через второй (12) корректирующий конденсатор и соединен с выходом (13) второго (14) операционного усилителя через третий (15) частотозадающий резистор, между инвертирующим входом (16) второго (14) операционного усилителя, связанным с инвертирующим входом (9) первого (5) операционного усилителя, и его выходом (13) включен четвертый (17) частотозадающий резистор, а неинвертирущий вход (18) второго (14) операционного усилителя связан с выходом устройства (4), отличающийся тем, что первый (5) операционный усилитель содержит первый (19) преобразователь «напряжение-ток» с первым (20) и вторым (21) противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым (22) и вторым (23) противофазными входами первого (24) буферного каскада, выход которого является выходом (6) первого (5) операционного усилителя, второй (25) преобразователь «напряжение-ток» с первым (26) и вторым (27) противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым (22) и вторым (23) противофазными входами первого (24) буферного каскада, инвертирующий вход (28) второго (25) преобразователя «напряжение-ток» связан с выходом устройства (4), а неинвертирующий вход (29) соединен с инвертирующим входом (9) первого (5) операционного усилителя, связанным с неинвертирующим входом первого (19) преобразователя «напряжение-ток», а инвертирующий вход первого (19) преобразователя «напряжение-ток» является неинвертирующим входом (10) первого (5) операционного усилителя, второй (14) операционный усилитель содержит третий (30) преобразователь «напряжение-ток» с первым (31) и вторым (32) противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым (33) и вторым (34) противофазными входами второго (35) буферного каскада, выход которого является выходом второго (13) операционного усилителя, четвертый (36) преобразователь «напряжение-ток» с первым (37) и вторым (38) противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым (33) и вторым (34) противофазными входами второго (35) буферного каскада, инвертирующий вход третьего (30) преобразователя «напряжение-ток» является неинвертирующим входом (18) второго (14) операционного усилителя, неинвертирующий вход третьего (30) преобразователя «напряжение-ток» является инвертирующим входом (16) второго (14) операционного усилителя, неинвертирующий вход (39) четвертого (36) преобразователя «напряжение-ток» соединен с инвертирующим входом первого (19) преобразователя «напряжение-ток», а инвертирующий вход (40) четвертого (36) преобразователя «напряжение-ток» соединен с неинвертирующим входом третьего (30) преобразователя «напряжение-ток».

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в прецизионных аналогово-цифровых интерфейсах, системах связи и телекоммуникаций.

Создание современных смешанных систем на кристалле (СнК), ориентированных на техническую диагностику, предполагает разработку входных СФ блоков, обеспечивающих взаимодействие с внешними источниками первичной информации. Одним из базовых устройств таких интерфейсов являются прецизионные ограничители спектра (ПОС или ФНЧ), повышающие потенциальную точность аналогово-цифрового преобразования (АЦ-преобразования). Основной задачей создания таких ПОС является минимизация дрейфа нуля. Именно ее величина в основном ограничивает минимальное значение опорного напряжения и непосредственно влияет на допустимые технологические нормы производства СнК в целом. Кроме этого, высокие требования к стабильности (неравномерности) амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) такого фильтра в полосе пропускания предопределяют целесообразность использования лестничных структур ФНЧ. Параметрические чувствительности таких структур в широком диапазоне частот показывают, что влияние пассивных (частотозадающих) элементов приводит (в основном) только к смещению граничной частоты полосы пропускания, а доминирующими факторами, определяющими точность преобразования сигнала в полосе пропускания, являются активные элементы, в частности, используемые операционные усилителя (ОУ). Для существующих технологий эта проблема является доминирующей и определяет конечную эффективность лестничных ПОС (ФНЧ) в соответствующих СФ блоках.

Известны схемы ФНЧ на основе операционных усилителей [1-22]. Особое место в этом классе устройств частотной селекции занимают ФНЧ [8-22], реализованные на основе так называемых частотно-зависимых резисторов с отрицательным сопротивлением (frequency dependent negative resistor). На базе данных функциональных узлов реализуются прецизионные ограничители спектра (ФНЧ) с малым дрейфом нуля. Заявляемое устройство относится к данному классу ФНЧ.

Наиболее близким прототипом заявляемого НОС из известных аналогов [8-22] является так называемая схема Антонио (фиг.1), реализуемая на базе двух операционных усилителей (ОУ) и набора пассивных элементов, которая представлена в патенте US 7.088.985 fig.3. Эта схема содержит источник входного напряжения 1, связанный со входом устройства 2, первый 3 частотозадающий резистор, включенный между входом устройства 2 и выходом устройства 4, первый 5 операционный усилитель, выход которого 6 связан с выходом устройства 4 через первый 7 корректирующий конденсатор, второй 8 частотозадающий резистор, включенный между выходом 6 первого 5 операционного усилителя и его инвертирующим входом 9, причем неинвертирующий вход 10 первого 5 операционного усилителя связан по переменному току с общей шиной источника питания 11 через второй 12 корректирующий конденсатор и соединен с выходом 13 второго 14 операционного усилителя через третий 15 частотозадающий резистор, между инвертирующим входом 16 второго 14 операционного усилителя, связанным с инвертирующим входом 9 первого 5 операционного усилителя, и его выходом 13 включен четвертый 17 частотозадающий резистор, а неинвертирущий вход 18 второго 14 операционного усилителя связан с выходом устройства 4.

Существенным недостатком известного устройства является достаточно большое влияние частоты единичного усиления fi используемых ОУ на неравномерность АЧХ в полосе пропускания, что ограничивает потенциальную точность АЦ-преобразования. Именно поэтому в практических схемах ФНЧ используются широкополосные ОУ, потребляющие относительно большую мощность от шины питания, которые, в конечном итоге, уменьшают потенциальный уровень интеграции систем на кристалле.

Основная задача предлагаемого изобретения состоит в уменьшении влияния частоты единичного усиления используемых активных элементов (ОУ) на неравномерность АЧХ ограничителя спектра в полосе пропускания.

Поставленная задача достигается тем, что в прецизионном ограничителе спектра фиг.2, содержащем источник входного напряжения 1, связанный со входом устройства 2, первый 3 частотозадающий резистор, включенный между входом устройства 2 и выходом устройства 4, первый 5 операционный усилитель, выход которого 6 связан с выходом устройства 4 через первый 7 частотозадающий конденсатор, второй 8 частотозадающий резистор, включенный между выходом 6 первого 5 операционного усилителя и его инвертирующим входом 9, причем неинвертирующий вход 10 первого 5 операционного усилителя связан по переменному току с общей шиной источника питания 11 через второй 12 частотозадающий конденсатор и соединен с выходом 13 второго 14 операционного усилителя через третий 15 частотозадающий резистор, между инвертирующим входом 16 второго 14 операционного усилителя, связанным с инвертирующим входом 9 первого 5 операционного усилителя и его выходом 13 включен четвертый 17 частотозадающий резистор, а неинвертирущий вход 18 второго 14 операционного усилителя связан с выходом устройства 4, предусмотрены новые элементы и связи - первый 5 операционный усилитель содержит первый 19 преобразователь «напряжение-ток» с первым 20 и вторым 21 противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым 22 и вторым 23 противофазными входами первого 24 буферного каскада, выход которого является выходом 6 первого 5 операционного усилителя, второй 25 преобразователь «напряжение-ток» с первым 26 и вторым 27 противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым 22 и вторым 23 противофазными входами первого 24 буферного каскада, инвертирующий вход 28 второго 25 преобразователя «напряжение-ток» связан с выходом устройства 4, а неинвертирующий вход 29 соединен с инвертирующим входом 9 первого 5 операционного усилителя, связанным с неинвертирующим входом первого 19 преобразователя «напряжение-ток», а инвертирующий вход первого 19 преобразователя «напряжение-ток» является неинвертирующим входом 10 первого 5 операционного усилителя, второй 14 операционный усилитель содержит третий 30 преобразователь «напряжение-ток» с первым 31 и вторым 32 противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым 33 и вторым 34 противофазными входами второго 35 буферного каскада, выход которого является выходом второго 13 операционного усилителя, четвертый 36 преобразователь «напряжение-ток» с первым 37 и вторым 38 противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым 33 и вторым 34 противофазными входами второго 35 буферного каскада, инвертирующий вход третьего 30 преобразователя «напряжение-ток» является неинвертирующим входом 18 второго 14 операционного усилителя, неинвертирующий вход третьего 30 преобразователя «напряжение-ток» является инвертирующим входом 16 второго 14 операционного усилителя, неинвертирующий вход 39 четвертого 36 преобразователя «напряжение-ток» соединен с инвертирующим входом первого 19 преобразователя «напряжение-ток», а инвертирующий вход 40 четвертого 36 преобразователя «напряжение-ток» соединен с неинвертирующим входом третьего 30 преобразователя «напряжение-ток».

На чертеже фиг.1 показана схема ограничителя спектра-прототипа.

На чертеже фиг.2 приведена схема заявляемого устройства.

На чертеже фиг.3 показана схема ФНЧ третьего порядка с малым дрейфом нуля, реализованная на базе известного устройства фиг.1.

На чертеже фиг.4 приведены результаты моделирования АЧХ оптимального (Чебышевского) ФНЧ фиг.3 при следующих параметрах элементов: R41=475 Ом, C7=C12=C4=1 нФ, R3=R15=1 кОм, R8=R17=2 кОм.

Схема ФНЧ фиг.5 реализована на основе заявляемого устройства фиг.2 добавлением (так же как и в схеме фиг.3) выходного RC фильтра (резистор 43, конденсатор 44).

На чертеже фиг.6 показана АЧХ оптимального (Чебышевского) ФНЧ третьего порядка фиг.5 на базе заявляемого устройства фиг.2 при разных значениях частоты единичного усиления f1 используемых активных элементов и следующих параметрах элементов: R43=475 Ом, C44=C7=C12=1 нФ, R3=R15=1 кОм, R8=R17=2 кОм.

Графики фиг.7 характеризуют АЧХ сравниваемых ФНЧ фиг.3 и фиг.5 в широком диапазоне частот.

Прецизионный ограничитель спектра (ПОС) фиг.2 содержит источник входного напряжения 1, связанный со входом устройства 2, первый 3 частотозадающий резистор, включенный между входом устройства 2 и выходом устройства 4, первый 5 операционный усилитель, выход которого 6 связан с выходом устройства 4 через первый 7 корректирующий конденсатор, второй 8 частотозадающий резистор, включенный между выходом 6 первого 5 операционного усилителя и его инвертирующим входом 9, причем неинвертирующий вход 10 первого 5 операционного усилителя связан по переменному току с общей шиной источника питания 11 через второй 12 корректирующий конденсатор и соединен с выходом 13 второго 14 операционного усилителя через третий 15 частотозадающий резистор, между инвертирующим входом 16 второго 14 операционного усилителя, связанным с инвертирующим входом 9 первого 5 операционного усилителя, и его выходом 13 включен четвертый 17 частотозадающий резистор, а неинвертирущий вход 18 второго 14 операционного усилителя связан с выходом устройства 4. Первый 5 операционный усилитель содержит первый 19 преобразователь «напряжение-ток» с первым 20 и вторым 21 противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым 22 и вторым 23 противофазными входами первого 24 буферного каскада, выход которого является выходом 6 первого 5 операционного усилителя, второй 25 преобразователь «напряжение-ток» с первым 26 и вторым 27 противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым 22 и вторым 23 противофазными входами первого 24 буферного каскада, инвертирующий вход 28 второго 25 преобразователя «напряжение-ток» связан с выходом устройства 4, а неинвертирующий вход 29 соединен с инвертирующим входом 9 первого 5 операционного усилителя, связанным с неинвертирующим входом первого 19 преобразователя «напряжение-ток», а инвертирующий вход первого 19 преобразователя «напряжение-ток» является неинвертирующим входом 10 первого 5 операционного усилителя, второй 14 операционный усилитель содержит третий 30 преобразователь «напряжение-ток» с первым 31 и вторым 32 противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым 33 и вторым 34 противофазными входами второго 35 буферного каскада, выход которого является выходом второго 13 операционного усилителя, четвертый 36 преобразователь «напряжение-ток» с первым 37 и вторым 38 противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым 33 и вторым 34 противофазными входами второго 35 буферного каскада, инвертирующий вход третьего 30 преобразователя «напряжение-ток» является неинвертирующим входом 18 второго 14 операционного усилителя, неинвертирующий вход третьего 30 преобразователя «напряжение-ток» является инвертирующим входом 16 второго 14 операционного усилителя, неинвертирующий вход 39 четвертого 36 преобразователя «напряжение-ток» соединен с инвертирующим входом первого 19 преобразователя «напряжение-ток», а инвертирующий вход 40 четвертого 36 преобразователя «напряжение-ток» соединен с неинвертирующим входом третьего 30 преобразователя «напряжение-ток».

В схеме фиг.3 для получения придаточных функций третьего порядка на базе известного ФНЧ введены дополнительный резистор 41 и дополнительный конденсатор 42.

В схеме фиг.5 для получения передаточных функций третьего порядка на базе заявляемого ПОС фиг.2 введены вспомогательный резистор 43 и вспомогательный конденсатор 44.

Рассмотрим вначале работу ограничителя спектра-прототипа фиг.1.

Для идеализированных ОУ 5 и 14 (бесконечно большие статический коэффициент усиления и частота единичного усиления) характеристический полином схемы фиг.1 определяется следующим соотношением:

где τ1=C7R3, τ2=C12R15,

Влияние частотных свойств ОУ 5 и 14 приводит к изменению характеристического полинома и искажениям (в основном в полосе пропускания) амплитудно-частотных характеристик фильтра. Анализ схемы фиг.1 показывает, что относительное изменение под действием f1 характеристического полинома определяется следующим соотношением

где П1=2πf1.5, П2=2πf1.14 - площади усиления ОУ5 и ОУ14.

Подтверждением этого анализа являются результаты моделирования фиг.4 простейшего ограничителя спектра (фиг.3), реализующего оптимальный (Чебышевский) фильтр третьего порядка. Как видно из результатов моделирования схемы в среде SPISE (фиг.4), даже при оптимальном предварительном увеличении полосы пропускания ФНЧ на 8% погрешность АЧХ в полосе пропускания фильтра превышает 0,6 дБ. Это на 0,5 дБ больше оптимального значения для АЧХ идеального фильтра. Причем изменение частоты единичного усиления f1 на 40% (характерные для современной технологии погрешности изготовления ОУ) приводит к неконтролируемому изменению неравномерности АЧХ на 0,2 дБ и, следовательно, превышает ожидаемое значение погрешности.

Существенное уменьшение влияния частот единичного усиления f1 активных элементов 5 и 14 достигается применением в схеме фиг.2 дополнительных компенсирующих обратных связей, которые реализуются изменением структуры входных цепей ОУ и их оригинальным подключением в соответствии с формулой изобретения.

Покажем аналитически, что заявляемый эффект реализуется в предлагаемой схеме фиг.2.

При использовании идеальных ОУ 5 и 14 характеристический полином схемы фиг.2 не изменяется и описывается соотношением (2). Учет влияния частот единичного усиления этих ОУ приводит к следующему относительному изменению характеристического полинома:

где K1=K36/K30, K2=K19/K25; K36, K30 (K19, K25) - коэффициенты передачи входных преобразователей «напряжение-ток» 36, 30 (19, 25) операционного усилителя 5 (14).

Из (4) следует, что при выполнении параметрических условий K1=K2=1 влияние площадей усиления операционных усилителей 5 и 14 минимизируется и поэтому доминирующими факторами, ограничивающими реализуемые параметры ограничителя спектра фиг.2 являются параметры неучтенных полюсов их передаточных функций.

Подтверждением полученных аналитических результатов является моделирование Чебышевского фильтра третьего порядка фиг.5, показанное на чертеже фиг.6.

Как видно из результатов моделирования схемы ПОС (ФНЧ) (фиг.6), погрешность АЧХ в полосе пропускания при изменении частоты единичного усиления f1 ОУ на 40% (от 6 МГц до 4 МГц) равна 0,05 дБ, что точно соответствует погрешности идеализированного Чебышевского фильтра. Далее, только на границе полосы пропускания (fгр=160 кГц) эта погрешность достигает уровня 0,075 дБ, что практически легко устраняется предварительным увеличением полосы пропускания фильтра на 3,5%.

На фиг.7 показаны результаты сопоставительного моделирования сравниваемых схем в широком диапазоне частот, которые показывают, что в случае применения заявляемого ПОС наблюдается также и увеличение селективности фильтра, которое при необходимости можно использовать для дальнейшего уменьшения неравномерности АЧХ за счет предварительного (целенаправленного) увеличения его полосы пропускания.

Таким образом, заявляемый прецизионный ограничитель спектра характеризуется слабой зависимостью неравномерности АЧХ от частоты единичного усиления применяемых активных элементов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент US 4.001.735, fig.4.

2. Патент US 6.344.773, fig.4.

3. Патент US 4.132.966, fig.3.

4. Патент US 6.008.691, fig.3.

5. Патент US 4.253.069.

6. Патент US 5.489.873, fig.3.

7. Патент US 4.860.839.

8. Патент US 4.737.725, fig.3.

9. Патентная заявка US 2006/0068749, fig.5.

10. Патент US 7.619.472, fig.3

11. Патентная заявка US 2001/0038309, fig.2.

12. Патент US 4.686.486, fig.8.

13. Патентная заявка US 2004/0222871, fig.6.

14. Патент US 4.185.250, fig.1.

15. Патент US 3.984.639, fig.5.

16. Патент WO 9602975, fig.3.

17. Патентная заявка US 2008/0297239, fig.3а.

18. Патент US 4.229.716.

19. Патент US 4.091.340, fig.5-7.

20. Патент US 7.088.985, fig.3.

21. Патент US 7.005.950, fig.6.

22. Патентная заявка US 2010/0001803, fig.7.

Прецизионный ограничитель спектра, содержащий источник входного напряжения (1), связанный со входом устройства (2), первый (3) частотозадающий резистор, включенный между входом устройства (2) и выходом устройства (4), первый (5) операционный усилитель, выход которого (6) которого связан с выходом устройства (4) через первый (7) корректирующий конденсатор, второй (8) частотозадающий резистор, включенный между выходом (6) первого (5) операционного усилителя и его инвертирующим входом (9), причем неинвертирующий вход (10) первого (5) операционного усилителя связан по переменному току с общей шиной источника питания (11) через второй (12) корректирующий конденсатор и соединен с выходом (13) второго (14) операционного усилителя через третий (15) частотозадающий резистор, между инвертирующим входом (16) второго (14) операционного усилителя, связанным с инвертирующим входом (9) первого (5) операционного усилителя, и его выходом (13) включен четвертый (17) частотозадающий резистор, а неинвертирущий вход (18) второго (14) операционного усилителя связан с выходом устройства (4), отличающийся тем, что первый (5) операционный усилитель содержит первый (19) преобразователь «напряжение-ток» с первым (20) и вторым (21) противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым (22) и вторым (23) противофазными входами первого (24) буферного каскада, выход которого является выходом (6) первого (5) операционного усилителя, второй (25) преобразователь «напряжение-ток» с первым (26) и вторым (27) противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым (22) и вторым (23) противофазными входами первого (24) буферного каскада, инвертирующий вход (28) второго (25) преобразователя «напряжение-ток» связан с выходом устройства (4), а неинвертирующий вход (29) соединен с инвертирующим входом (9) первого (5) операционного усилителя, связанным с неинвертирующим входом первого (19) преобразователя «напряжение-ток», а инвертирующий вход первого (19) преобразователя «напряжение-ток» является неинвертирующим входом (10) первого (5) операционного усилителя, второй (14) операционный усилитель содержит третий (30) преобразователь «напряжение-ток» с первым (31) и вторым (32) противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым (33) и вторым (34) противофазными входами второго (35) буферного каскада, выход которого является выходом второго (13) операционного усилителя, четвертый (36) преобразователь «напряжение-ток» с первым (37) и вторым (38) противофазными токовыми выходами, связанными соответственно с первым (33) и вторым (34) противофазными входами второго (35) буферного каскада, инвертирующий вход третьего (30) преобразователя «напряжение-ток» является неинвертирующим входом (18) второго (14) операционного усилителя, неинвертирующий вход третьего (30) преобразователя «напряжение-ток» является инвертирующим входом (16) второго (14) операционного усилителя, неинвертирующий вход (39) четвертого (36) преобразователя «напряжение-ток» соединен с инвертирующим входом первого (19) преобразователя «напряжение-ток», а инвертирующий вход (40) четвертого (36) преобразователя «напряжение-ток» соединен с неинвертирующим входом третьего (30) преобразователя «напряжение-ток».
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СПЕКТРА
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СПЕКТРА
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СПЕКТРА
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СПЕКТРА
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СПЕКТРА
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СПЕКТРА
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СПЕКТРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 200 items.
27.05.2014
№216.012.cacb

Избирательный усилитель с расширенным частотным диапазоном

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в расширении частотного диапазона ИУ за счет ослабления влияния частоты единичного усиления f основного ОУ на частоту квазирезонанса f. Устройство содержит основной операционный усилитель, между выходом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517681
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.cacc

Быстродействующий датчик физических величин с потенциальным выходом

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники и автоматики и может быть использовано в датчиках, обеспечивающих измерение различных физических величин. Техническим результатом является повышение быстродействия датчика за счет минимизации влияния внутренней емкости 2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517682
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.cadc

Широкополосный аттенюатор для быстродействующих аналоговых и аналого-цифровых интерфейсов

Широкополосный аттенюатор для быстродействующих аналоговых и аналого-цифровых интерфейсов относится к области измерительной техники, электротехники, радиотехники и связи и может использоваться в структуре различных интерфейсов, в измерительных приборах, быстродействующих аналого-цифровых (АЦП)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517698
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.cadd

Дифференциальный операционный усилитель с пассивным параллельным каналом

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения. Техническим результатом является уменьшение абсолютного значения систематической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517699
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.cfea

Сверхбыстродействующий параллельный аналого-цифровой преобразователь с дифференциальным входом

Изобретение относится к области измерительной и вычислительной техники, радиотехники и связи. Технический результат: расширение в несколько раз частотного диапазона обрабатываемых сигналов АЦП за счет снижения погрешности передачи входных дифференциальных напряжений от источников входных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518997
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cff3

Избирательный усилитель свч диапазона

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в устройствах СВЧ-фильтрации радиосигналов систем сотовой связи, спутникового телевидения, радиолокации. Технический результат заключается в повышении добротности резонансной амплитудно-частотной характеристики и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519006
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d00d

Инструментальный усилитель

Изобретение относится к области измерительной техники, радиотехники, связи. Техническим результатом является повышение коэффициента ослабления входного синфазного напряжения и исключение синфазной составляющей в выходных сигналах операционных усилителей, что позволит повысить эффективность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519032
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d010

Управляемый избирательный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в устройствах фильтрации радиосигналов, телевидении, радиолокации и т.п. Технический результат - уменьшение общего энергопотребление за счет увеличения затухания входного сигнала в диапазоне низких частот при повышенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519035
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d149

Управляемый усилитель и смеситель аналоговых сигналов на базе дифференциального каскада дарлингтона

Предлагаемое изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в радиоприемных устройствах, фазовых детекторах и модуляторах, а также в системах умножения частоты или в качестве усилителя, коэффициент передачи по напряжению которого с входов канала «X» зависит от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519348
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d162

Гибридный дифференциальный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения. Техническим результатом является уменьшение систематической составляющей напряжения смещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519373
Дата охранного документа: 10.06.2014
Showing 71-80 of 207 items.
20.12.2013
№216.012.8cb3

Удерживающее средство пассажирского салона транспортного средства

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к устройствам, обеспечивающим пассивную безопасность пассажиров при опрокидывании в поперечной плоскости транспортного средства. Устройство содержит аккумулятор, упругий преобразователь углового положения транспортного средства с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501702
Дата охранного документа: 20.12.2013
10.01.2014
№216.012.956d

Способ анализа взвешенных частиц

Изобретение относится к технике измерений, может использоваться в электронной промышленности, медицине, биологии, экологии, химической промышленности, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с анализом взвешенных частиц. Способ состоит в том, что поток частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503947
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.9571

Способ обнаружения пылеотложения на печатных платах радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к способам обнаружения пылеотложения с учетом уровня влажности на печатных платах радиоэлектронной аппаратуры, к устройствам обнаружения пылеотложения с учетом уровня влажности на печатных платах, при возникновении которого возникают токи утечки. Способ обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503951
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.9572

Устройство обнаружения пылеотложения на печатных платах радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к устройствам обнаружения пылеотложения с учетом влажности на печатных платах радиоэлектронной аппаратуры, при возникновении которого возникают токи утечки. Периодически излучаются световые импульсы двумя светодиодами с длиной волны λ=565 нм и двумя светодиодами с длиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503952
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.95ea

Аналоговый смеситель сигналов

Изобретение относится к области радиотехники и связи. Техническим результатом является обеспечение работоспособности смесителя сигналов при однофазном управлении по каналу «Y». Аналоговый смеситель сигналов содержит противофазные входы с источниками сигналов канала «X», первый, второй, третий и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504072
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.95eb

Избирательный усилитель с парафазным выходом

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в устройствах фильтрации радиосигналов, телевидении, радиолокации и т.п. Техническим результатом является уменьшение общего энергопотребления за счет повышения добротности АЧХ усилителя и его коэффициента усиления по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504073
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.95ec

Одноразрядный полный сумматор с многозначным внутренним представлением сигналов

Изобретение относится к области вычислительной техники, автоматики и может использоваться в различных цифровых структурах и системах автоматического управления, передачи информации. Технический результат: создание устройства, в котором внутреннее преобразование информации производится в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504074
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.974e

Кулачковый измельчитель

Изобретение относится к устройствам для тонкого измельчения различных материалов и может быть использовано во многих отраслях промышленности. Кулачковый измельчитель содержит загрузочный бункер, разгрузочный люк, корпус, в котором в подшипниковых опорах установлены валы с расположенными на них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504433
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9844

Система управления двухтопливным двигателем

Изобретение может быть использовано для модернизации стареющего парка автомобильного транспорта. Система управления двухтопливным двигателем внутреннего сгорания (ДВС) содержит систему зажигания с высоковольтным N-канальным распределителем, где N - число цилиндров ДВС, системы питания жидким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504679
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.988e

Фотоэлектрический способ определения размеров и концентрации взвешенных частиц

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим методам контроля параметров дисперсных сред, и может найти применение при контроле запыленности газов и загрязнения жидкостей. Способ определения размеров и концентрации взвешенных частиц включает зондирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504753
Дата охранного документа: 20.01.2014
+ добавить свой РИД