×
10.07.2014
216.012.dbc8

Результат интеллектуальной деятельности: БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления и преобразования аналоговых и цифровых импульсных сигналов в устройствах различного функционального назначения, работающих на емкостную нагрузку. Достигаемый технический результат - повышение быстродействия драйвера при работе на емкостную нагрузку, расширение диапазона его рабочих частот. Быстродействующий драйвер емкостной нагрузки содержит выходной каскад, вход которого соединен с источником входного сигнала, а выход подключен к конденсатору цепи нагрузки, преобразователь «напряжение-ток», потенциальный вход которого соединен с выходом выходного каскада, потенциальный выход соединен с цепью коррекции, первый токовый выход подключен ко входу первого токового зеркала, согласованного с первой шиной источника питания, второй токовый выход подключен ко входу второго токового зеркала, согласованного со второй шиной источника питания, токовые выходы первого и второго токовых зеркал связаны с выходом выходного каскада, причем приращение токов первого и второго токовых выходов преобразователя «напряжение-ток» для соответствующих полярностей выходных напряжений пропорциональны проводимости цепи коррекции. 1 н. и 1 з.п. ф-лы.,9 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления и преобразования аналоговых и цифровых импульсных сигналов, в структуре «систем на кристалле» и «систем в корпусе» различного функционального назначения (например, операционных усилителей, работающих на емкостную нагрузку).

Известны схемы драйверов линий связи, построенных на основе операционных усилителей с отрицательной обратной связью, которые стали основой многих серийных микросхем первого и второго поколения [1-7].

Ближайшим прототипом (фиг.1) заявляемого устройства является драйвер с емкостной нагрузкой, описанный в книге Достала И. Операционные усилители. - М.: Мир, 1982, с.447, рис.13.18, содержащий источник сигнала 1, связанный со входом буферного каскада 2, выход которого 3 подключен к конденсатору цепи нагрузки 4.

Существенный недостаток известного устройства состоит в том, что он характеризуется сравнительно низким быстродействием из-за влияния конденсатора цепи нагрузки 4 на переходный процесс выходного напряжения.

Основная задача предполагаемого изобретения состоит в повышении быстродействия драйвера при работе на емкостную нагрузку, расширении диапазона его рабочих частот.

Поставленная задача достигается тем, что в драйвере емкостной нагрузки (фиг.1), содержащем выходной каскад 1, вход которого соединен с источником входного сигнала 2, а выход 3 подключен к конденсатору цепи нагрузки 4, предусмотрены новые элементы и связи - в схему введен преобразователь «напряжение-ток» 5, потенциальный вход которого соединен с выходом 3 выходного каскада 1, потенциальный выход 6 соединен с цепью коррекции 7, первый 8 токовый выход подключен ко входу первого 9 токового зеркала, согласованного с первой 10 шиной источника питания, второй 11 токовый выход подключен ко входу второго 12 токового зеркала, согласованного со второй 13 шиной источника питания, токовые выходы первого 9 и второго 12 токовых зеркал связаны с выходом 3 выходного каскада 1, причем приращение токов первого 8 и второго 11 токовых выходов преобразователя «напряжение-ток» 5 для соответствующих полярностей выходных напряжений пропорциональны проводимости цепи коррекции 7.

На фиг.1 приведена схема драйвера-прототипа, где Rвых - выходное сопротивление операционного усилителя.

На фиг.2 показана схема заявляемого устройства в соответствии с п.1 формулы изобретения.

На фиг.3 показана схема 5 преобразователя «напряжение-ток» в соответствии с п.2 формулы изобретения.

На фиг.4 показан пример практического использования заявляемого устройства фиг.2 для управления дифференциальной линией связи, содержащей два конденсатора цепи нагрузки 4 и 4* и два противофазных источника входных напряжений 2 и 2*.

На фиг.5 представлена схема заявляемого устройства фиг.2 в среде PSpice при реализации преобразователя «напряжение-ток» по схеме фиг.3.

На фиг.6 представлена зависимость времени установления выходного импульса напряжения схемы фиг.5 от значения емкости конденсатора 20 Ск20 цепи нагрузки 7 фиг.2 при коэффициенте передачи токовых зеркал 9 и 12, равном единице.

На фиг.7 приведена зависимость времени установления выходного импульса напряжения схемы фиг.5 от значения емкости конденсатора 20 Ск20 цепи коррекции 7 при коэффициенте усиления токовых зеркал 9 и 12, равном двум единицам.

На фиг.8 представлена схема драйвера фиг.4 в среде компьютерного моделирования PSpice.

На фиг.9 показана зависимость времени установления выходных импульсов напряжения драйвера фиг.8 от значения емкости конденсатора Ск20 цепи коррекции 7 при коэффициенте усиления токовых зеркал 9 и 12, равном единице.

Быстродействующий драйвер емкостной нагрузки фиг.2 содержит выходной каскад 1, вход которого соединен с источником входного сигнала 2, а выход 3 подключен к конденсатору цепи нагрузки 4. В схему введен преобразователь «напряжение-ток» 5, потенциальный вход которого соединен с выходом 3 выходного каскада 1, потенциальный выход 6 соединен с цепью коррекции 7, первый 8 токовый выход подключен ко входу первого 9 токового зеркала, согласованного с первой 10 шиной источника питания, второй 11 токовый выход подключен ко входу второго 12 токового зеркала, согласованного со второй 13 шиной источника питания, токовые выходы первого 9 и второго 12 токовых зеркал связаны с выходом 3 выходного каскада 1, причем приращение токов первого 8 и второго 11 токовых выходов преобразователя «напряжение-ток» 5 для соответствующих полярностей выходных напряжений пропорциональны проводимости цепи коррекции 7.

Кроме этого в схеме фиг.2 цепь коррекции 7 реализована на основе конденсатора 20. Резистор 21 моделирует эквивалентное сопротивление на выходе 3, которое учитывает входное сопротивление преобразователя 5 и выходные сопротивления токовых зеркал 9, 12. Выходной каскад 1 реализован здесь на основе резисторов 22, 23 и операционного усилителя 24 по традиционной схеме. Резистор 25 моделирует конечное значение выходного сопротивления выходного каскада 1.

На чертеже фиг.3, в соответствии с п.2 формулы изобретения, преобразователь «напряжение-ток» 5 содержит первый 14 и второй 15 входные транзисторы разного типа проводимости с объединенными базами, являющимися потенциальным входом преобразователя «напряжение-ток» 5, эмиттеры первого 14 и второго 15 входных транзисторов через соответствующие первый 16 и второй 17 токостабилизирующие двухполюсники связаны с соответствующими первой 10 и второй 13 шинами источника питания, коллектор первого 14 входного транзистора соединен со второй 13 шиной источника питания, коллектор второго 15 входного транзистора соединен с первой 10 шиной источника питания, эмиттер первого 14 входного транзистора соединен с базой первого 18 выходного транзистора, эмиттер которого подключен к потенциальному выходу 6 преобразователя «напряжение-ток» 5, а коллектор соединен с первой 10 шиной источника питания, эмиттер второго 15 входного транзистора соединен с базой второго 19 выходного транзистора, эмиттер которого подключен к потенциальному выходу 6 преобразователя «напряжение-ток» 5, а коллектор соединен со второй 13 шиной источника питания.

Рассмотрим работу известного (фиг.1) и предлагаемого (фиг.2) устройств.

При скачкообразном изменении входного напряжения на входе выходного каскада 1 (фиг.1) начинается достаточно медленный процесс заряда конденсатора цепи нагрузки 4 (С4). Постоянная времени цепи заряда этой емкости определяется выходным сопротивлением Rвых.1≈R25 выходного каскада 1 и емкостью конденсатора 4 (С4) (фиг.2).

В заявляемой схеме фиг.2 напряжение на конденсаторе С4 передается на выход преобразователя «напряжение-ток» 5, что приводит к увеличению тока через цепь коррекции 7 и, следовательно, выходного тока первого токового выхода 8 , где Ki8≈1 - коэффициент передачи по току преобразователя «напряжение-ток» 5. Как следствие, это приводит к увеличению выходного тока первого 9 токового зеркала i9=Ki8Ki9ick≈ick, что ускоряет процесс перезаряда конденсатора цепи нагрузки 4. Таким образом, на выходе токового зеркала 9 формируется импульс тока, способствующий более быстрому заряду конденсатора цепи нагрузки 4 (С4). Об этом свидетельствуют графики фиг.6, когда при емкости конденсатора 20 цепи коррекции 7 Ck≈C20=43 пф время установления переходного процесса уменьшается с 48 нс до 5 нс, т.е. в 9 раз.

При коэффициенте передачи токового зеркала 9 Ki9=-2 и нерациональном выборе Ck=C20 в схеме фиг.5 возможно существенное перерегулирование выходного напряжения, что необходимо учитывать при создании практических устройств.

Таким образом, заявляемый драйвер обеспечивает при емкостной нагрузке более высокое быстродействие.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент США №4.691.174, fig. 1, fig. 5.

2. Патент США №4.667.146 fig. 1.

3. Патент США №4.528.515 fig. 2.

4. Патент США №4.475.087 fig. 10.

5. Патент США №4.536.717 fig. 1.

6. Патент США №4.714.896 fig. 1.

7. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. 2-е изд., испр. - М.: Издательский дом «Додэка-ХХI», 2007. - С.34, рис.1.22.


БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 221-226 of 226 items.
13.02.2018
№218.016.213f

Интегральная индуктивность с расширенным частотным диапазоном

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в ВЧ и СВЧ устройствах усиления и преобразования аналоговых сигналов, в структуре интегральных микросхем различного функционального назначения (например, избирательных усилителях, смесителях, генераторах и т.п.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641719
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.24ea

Компаратор токов с гистерезисом

Изобретение относится к области вычислительной техники и может использоваться в датчиковых системах, нейронных сетях, устройствах передачи информации. Технический результат заключается в обеспечении сравнения двух входных токовых сигналов I, I с гистерезисом по входу I и возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642339
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2531

Биполярно-полевой операционный усилитель

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве прецизионного устройства усиления сигналов. Технический результат заключается в расширении диапазона изменения отрицательного выходного напряжения ОУ до уровня, близкого к напряжению на второй (12) шине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642337
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.253b

Неинвертирующий усилитель переменного тока

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве неинвертирующего усилителя переменного тока с коэффициентом передачи по току больше единицы. Технический результат: повышение коэффициентов усиления по току до уровня, который превышает единичное значение....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642338
Дата охранного документа: 24.01.2018
04.04.2018
№218.016.350e

Измерительный мост с повышенным быстродействием

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в датчиковых системах для преобразования сигналов сенсоров (ускорения, давления, радиации и т.п.) в напряжение. Технический результат - повышение быстродействия. Измерительный мост с повышенным быстродействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645867
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.36b2

Асинхронный пиковый детектор

Изобретение относится к области измерительной техники. Технический результат заключается в повышении надежности асинхронного пикового детектора в режиме разряда запоминающих конденсаторов. Асинхронный пиковый детектор содержит аналоговый вход (1) и аналоговый выход (2), первый (3) прецизионный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646371
Дата охранного документа: 02.03.2018
Showing 231-240 of 394 items.
20.11.2015
№216.013.8fa0

Прецизионный операционный усилитель на основе радиационно стойкого биполярно-полевого технологического процесса

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в качестве прецизионного устройства усиления сигналов различных сенсоров. Технический результат заключается в уменьшении напряжения смещения нуля для повышения прецизионности операционного усилителя. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568384
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8fa1

K-значный логический элемент "максимум"

Изобретение относится к области вычислительной техники, автоматики, связи и может использоваться в цифровых вычислительных структурах, системах автоматического управления, передачи и обработки цифровой информации. Техническим результатом является повышение быстродействия устройств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568385
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.912c

Каскодный усилитель с расширенным диапазоном рабочих частот

Изобретение относится к области усилителей аналоговых сигналов. Техническим результатом является повышение значения верхней граничной частоты без ухудшения коэффициента усиления по напряжению в диапазоне средних частот. Каскодный усилитель содержит первый и второй входные транзисторы, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568780
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.12.2015
№216.013.9b40

Каскодный усилитель с расширенным частотным диапазоном

Изобретение относится к области радиотехники и связи. Технический результат заключается в расширении диапазона рабочих частот каскодного усилителя без ухудшения коэффициента усиления по напряжению. Устройство содержит входной преобразователь «напряжение-ток», токовый выход которого соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571369
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b5e

Дифференциальный усилитель на основе радиационно-стойкого биполярно-полевого технологического процесса для работы при низких температурах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве устройства усиления сигналов различных датчиков, в условиях воздействия низких температур и радиации. Технический результат заключается в обеспечении радиационно-стойкого низкотемпературного дифференциального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571399
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b5f

Каскодный усилитель с расширенным частотным диапазоном

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения (например, широкополосных и избирательных усилителях ВЧ и СВЧ диапазонов, реализуемых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571400
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b61

Свч избирательный усилитель на основе планарной индуктивности с низкой добротностью

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в микросхемах СВЧ-фильтрации радиосигналов систем сотовой связи, спутникового телевидения, радиолокации и т.п. Техническим результатом является повышение добротности резонансной амплитудно-частотной характеристики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571402
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c08

Прецизионный операционный усилитель для радиационно-стойкого биполярно-полевого технологического процесса

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано также в измерительной технике в качестве прецизионного устройства усиления сигналов различных сенсоров. Технический результат: создание радиационно-стойкого симметричного (по входным цепям) операционного усилителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571569
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c11

Входной каскад мультидифференциального операционного усилителя для радиационно-стойкого биполярно-полевого технологического процесса

Изобретение относится к области электроники и измерительной техники и может быть использовано в качестве устройства усиления сигналов различных датчиков, например, в мульдифференциальных операционных усилителях (МОУ), в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571578
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c12

Прецизионный операционный усилитель для радиационно-стойкого биполярно-полевого техпроцесса

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в повышении коэффициента ослабления входного синфазного сигнала. Прецизионный операционный усилитель содержит: входной параллельно-балансный каскад, первый и второй противофазные токовые выходы которого соединены с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571579
Дата охранного документа: 20.12.2015
+ добавить свой РИД