×
10.10.2014
216.012.fba0

Результат интеллектуальной деятельности: БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АТТЕНЮАТОР ДЛЯ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, радиотехники, связи и может использоваться в структуре различных интерфейсов, измерительных приборах. Технический результат заключается в расширении диапазона рабочих частот устройства и повышении его быстродействия при работе с импульсными сигналами большой амплитуды. Быстродействующий аттенюатор для входных цепей аналого-цифровых интерфейсов содержит вход (1) и выход (2), между которыми включен первый (3) резистор, второй (4) резистор, включенный между выходом устройства (2) и общей шиной (5) для входных и выходных сигналов, первый (6) конденсатор цепи нагрузки. В схему введен первый (7) дополнительный транзистор, база которого подключена ко входу (1) устройства, коллектор связан с первой (8) шиной источника питания, а эмиттер подключен ко второй (9) шине источника питания через первый (10) токостабилизирующий двухполюсник и связан с выходом устройства (2) через первый (11) корректирующий конденсатор. 1 з.п. ф-лы, 9 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области электротехники, радиотехники, связи и может использоваться в структуре различных интерфейсов, измерительных приборах.

В устройствах информационно-измерительной техники, связи, автоматики и радиотехники широкое применение находят резистивные делители напряжения - аттенюаторы (AT), обеспечивающие заданное деление (ослабление) входного напряжения (uвх) [1-16]. С повышением частоты uвх в таких аттенюаторах возникают существенные погрешности передачи сигнала, обусловленные влиянием паразитного конденсатора C0 цепи нагрузки. Снижение этих погрешностей - одна из проблем современной информационно-измерительной техники, которая решается сегодня как за счет схемотехники AT, так и за счет конструктивных особенностей входных цепей (например, специальных «щупов» СВЧ-вольтметров, осциллографов, антенных систем радиоприемников и т.п.).

В связи с достаточно широким применением резистивных аттенюаторов в различных областях техники они присутствуют в различных классах МПК (H03H 7/24, A61B, G01R 31/02, H01P 1/22, H03K 5/08, H03L 5/00, G01R 27/00, G05F 3/00, H01H 47/00, H03G 3/20).

Предлагаемое схемотехническое решение относится к подклассу AT устройств, в которых входное сопротивление аттенюатора (Rвх) с увеличением частоты не уменьшается до нуля, а принимает значение, определяемое входным резистором AT. Данное ограничение весьма существенно для многих применений AT в электро-радиотехнических устройствах и системах связи, где уменьшение Rвх до нуля недопустимо.

Ближайшим прототипом заявляемого устройства является резистивный делитель напряжения фиг.1, представленный в патентной заявке US 2012/0086528 fig.8B. Он имеет вход 1 и выход 2, между которыми включен первый 3 резистор, второй 4 резистор, включенный между выходом устройства 2 и общей шиной 5 для входных и выходных сигналов, конденсатор цепи нагрузки 6.

Существенный недостаток аттенюатора-прототипа фиг.1 состоит в том, что с повышением частоты входного сигнала его коэффициент передачи существенно уменьшается из-за шунтирующего влияния паразитной емкости нагрузки. Это ограничивает частотный диапазон аттенюатора.

Кроме этого, при импульсном изменении входного напряжения, например, на 2B, время установления переходного процесса в AT-прототипе фиг.1 недопустимо велико для многих применений, что ограничивает быстродействие аналого-цифровых интерфейсов на его основе.

Основная задача предлагаемого изобретения состоит в существенном расширении диапазона рабочих частот устройства и повышении его быстродействия при работе с импульсными сигналами большой амплитуды. Причем достижение данных качественных показателей обеспечивается при относительно больших входных сопротивлениях AT в широком диапазоне частот.

Поставленная задача достигается тем, что в аттенюаторе фиг.1, имеющем вход 1 и выход 2, между которыми включен первый 3 резистор, второй 4 резистор, включенный между выходом устройства 2 и общей шиной 5 для входных и выходных сигналов, конденсатор цепи нагрузки 6, предусмотрены новые элементы и связи - в схему введен первый 7 дополнительный транзистор, база которого подключена ко входу 1 устройства, коллектор связан с первой 8 шиной источника питания, а эмиттер подключен ко второй 9 шине источника питания через первый 10 токостабилизирующий двухполюсник и связан с выходом устройства 2 через первый 11 корректирующий конденсатор.

Кроме этого, в соответствии с п.2 формулы изобретения в схему введен второй 12 дополнительный транзистор, база которого подключена ко входу 1 устройства, коллектор связан со второй 9 шиной источника питания, а эмиттер подключен к первой 8 шине источника питания через второй 13 токостабилизирующий двухполюсник и связан с выходом устройства 2 через второй 14 корректирующий конденсатор.

На фиг.1 приведена схема аттенюатора-прототипа.

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

На фиг.3 представлена схема аттенюатора фиг.2 в среде компьютерного моделирования PSpice на моделях интегральных транзисторов ФГУП НЛП «Пульсар» при конденсаторе цепи нагрузки C6=C0=2 пф и R3=10 кОм, R4=10 кОм.

На фиг.4 показана зависимость коэффициента передачи по напряжению AT фиг.3 от частоты при разных значениях емкости корректирующих конденсаторов C14=C11=Ccom=Cvar и при логарифмическом масштабе по оси «Y».

На фиг.5 показана та же (фиг.4) зависимость коэффициента передачи по напряжению AT от частоты, но при линейном масштабе по оси «Y». Из данного графика следует, что верхняя граничная частота AT фиг.3 (фиг.2) улучшается в 481 раз.

На фиг.6 приведена зависимость выходного напряжения AT фиг.3 от времени при разных значениях емкости корректирующих конденсаторов C14=C11=Ccom=Cvar для положительного импульса входного напряжения с амплитудой Uвх=100 мВ. Из данных графиков следует, что время установления переходного процесса в схеме фиг.3 (фиг.2) улучшается в 203 раза.

На фиг.7 приведена зависимость выходного напряжения от времени AT фиг.3 при разных значениях емкости корректирующих конденсаторов C14=C11=Ccom=Cvar для положительного импульса (Uвх=100 мВ) в увеличенном масштабе.

На фиг.8 приведена зависимость выходного напряжения AT фиг.3 от времени при разных значениях емкости корректирующего конденсатора C14=C11=Ccom=Cvar для отрицательного входного импульса Uвх=-100 мВ.

На фиг.9 приведена зависимость выходного напряжения AT фиг.3 от времени при разных значениях емкости корректирующего конденсатора C14=C11=Ccom=Cvar для отрицательного входного импульса Uвх=-100 мВ в увеличенном масштабе.

Быстродействующий аттенюатор для входных цепей аналого-цифровых интерфейсов фиг.2 имеет вход 1 и выход 2, между которыми включен первый 3 резистор, второй 4 резистор, включенный между выходом устройства 2 и общей шиной 5 для входных и выходных сигналов, конденсатор цепи нагрузки 6. В схему введен первый 7 дополнительный транзистор, база которого подключена ко входу 1 устройства, коллектор связан с первой 8 шиной источника питания, а эмиттер подключен ко второй 9 шине источника питания через первый 10 токостабилизирующий двухполюсник и связан с выходом устройства 2 через первый 11 корректирующий конденсатор.

На фиг.2 в соответствии с п.2 формулы изобретения в схему введен второй 12 дополнительный транзистор, база которого подключена ко входу 1 устройства, коллектор связан со второй 9 шиной источника питания, а эмиттер подключен к первой 8 шине источника питания через второй 13 токостабилизирующий двухполюсник и связан с выходом устройства 2 через второй 14 корректирующий конденсатор.

Рассмотрим работу устройства фиг.2.

Коэффициент передачи по напряжению аттенюатора фиг.2 не уменьшается с повышением частоты. Это обусловлено эффектом компенсации влияния емкости конденсатора 6 цепи нагрузки C6 на амплитудно-частотную характеристику AT корректирующими конденсаторами 14 и 11 при выполнении условия

При работе с импульсными сигналами также должно выполняться условие (1). За счет применения разнотипных транзисторов 7 и 12 (n-p-n и p-n-p) обеспечивается повышение быстродействия при импульсных входных напряжениях разных полярностей.

Приведенные на фиг.4 - фиг.9 результаты компьютерного моделирования позволяют сделать следующие выводы:

1. Для выбранных транзисторов верхняя граничная частота коэффициента передачи fв предлагаемого AT увеличивается в 481 раз.

2. Максимальная скорость нарастания выходного напряжения схемы AT фиг.2 увеличивается в 203 раза.

3. Входное сопротивление заявляемого AT не уменьшается в широком диапазоне частот и для выбранных параметров схемы удовлетворяет условию Rвх>R3=10 кОм.

Таким образом, предлагаемый аттенюатор характеризуется существенными преимуществами по быстродействию и широкополосности, что позволяет рекомендовать его для входных цепей быстродействующих интерфейсов различного назначения.

Источники информации

1. Патент US 5.867.018

2. Патент US 5.363.070 fig.2а

3. Патент US 4.912.394

4. Патент US 8.076.995

5. Патент US 4.050.055 fig.5

6. Патент US 4.198.988 fig.1

7. Патентная заявка US 2007/0176664 fig.2

8. Патент US 4.839.611 fig.2

9. Патент US 4.670.723 fig.2

10. Патент US 4.272.739 fig.1

11. Патент JP 10-211-0068595

12. Патент JP 2010-252241

13. Патент ЕР 2337219% fig.2

14. Патент ЕР 0753937 fig.1

15. Патент ЕР 0612982

16. Патент US 7.477.085 fig.1


БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АТТЕНЮАТОР ДЛЯ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АТТЕНЮАТОР ДЛЯ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АТТЕНЮАТОР ДЛЯ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АТТЕНЮАТОР ДЛЯ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АТТЕНЮАТОР ДЛЯ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АТТЕНЮАТОР ДЛЯ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АТТЕНЮАТОР ДЛЯ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АТТЕНЮАТОР ДЛЯ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АТТЕНЮАТОР ДЛЯ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 221-227 of 227 items.
13.02.2018
№218.016.205a

Широкополосный дифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области радиоэлектроники. Технический результат заключается в повышении верхней граничной частоты коэффициента усиления по напряжению без увеличения тока потребления. Усилитель содержит: первый входной дифференциальный каскад с первым и вторым токовыми выходами, общая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641445
Дата охранного документа: 17.01.2018
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 391-395 of 395 items.
16.05.2023
№223.018.6148

Операционный усилитель с «плавающим» входным дифференциальным каскадом на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом

Предполагаемое изобретение относится к области радиотехники. Технический результат: создание радиационно-стойкого и низкотемпературного JFet операционного усилителя. Для этого предложен операционный усилитель с «плавающим» входным дифференциальным каскадом на комплементарных полевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741055
Дата охранного документа: 22.01.2021
16.05.2023
№223.018.6176

Радиационно-стойкий и низкотемпературный операционный усилитель на комплементарных полевых транзисторах

Изобретение относится к области радиотехники и аналоговой микроэлектроники. Технический результат: малые значения систематической составляющей напряжения смещения нуля (U), а также повышенные коэффициент усиления (К) по напряжению и коэффициент ослабления входных синфазных сигналов (К)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741056
Дата охранного документа: 22.01.2021
05.06.2023
№223.018.779c

Биполярно-полевой арсенид-галлиевый буферный усилитель

Изобретение относится к области микроэлектроники. Технический результат - обеспечение малого статического тока потребления и обеспечение в относительно низкоомной нагрузке токов двух направлений. Для этого предложен усилитель, который содержит вход (1) и выход (2) устройства, к которому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796638
Дата охранного документа: 29.05.2023
16.06.2023
№223.018.7d2a

Дифференциальный каскад на комплементарных полевых транзисторах с повышенной температурной стабильностью статического режима

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат: высокая стабильность статического режима входных транзисторов при воздействии отрицательных температур. Для этого предложен дифференциальный каскад на комплементарных полевых транзисторах, в котором третий (10) и четвертый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746888
Дата охранного документа: 21.04.2021
19.06.2023
№223.018.81f3

Быстродействующий операционный усилитель с дифференцирующими цепями коррекции в мостовом входном дифференциальном каскаде

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в различных аналоговых и аналого-цифровых интерфейсах для обработки сигналов датчиков физических величин. Технический результат: повышение предельных значений максимальной скорости нарастания выходного напряжения без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797168
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД