×
20.12.2014
216.013.135d

Результат интеллектуальной деятельности: ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к высокочастотным аттенюаторам. Технический результат заключается в расширении диапазона рабочих частот устройства и повышении его быстродействия при работе с импульсными сигналами большой амплитуды. Высокочастотный аттенюатор содержит вход и выход устройства, между которыми включен первый резистор, источник входного напряжения, включенный по переменному току между общей шиной и входом устройства, второй резистор, включенный по переменному току между выходом устройства и общей шиной, эквивалентная емкость нагрузки, включенная по переменному току между выходом устройства и общей шиной. В схему введен корректирующий конденсатор, включенный между входом устройства и входом дополнительного неинвертирующего усилителя тока, токовый выход которого соединен с выходом устройства. 1 з.п. ф-лы, 9 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники, электротехники, радиотехники, связи и может использоваться в структуре различных интерфейсов и 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 (uBX) [1-16]. С повышением частоты uBX в таких аттенюаторах возникают существенные погрешности передачи сигнала, обусловленные влиянием паразитного конденсатора С0 цепи нагрузки, которая образуется, например, в параллельных АЦП входной емкостью компаратора. 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, А61В, G01R 31/02, Н01Р 1/22, H03K 5/08, H03L 5/00, G01R 27/00, G05F 3/00, Н01Н 47/00, H03G 3/20).

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 устройства, между которыми включен первый 3 резистор, источник входного напряжения 4, включенный по переменному току между общей шиной 5 и входом устройства 1, второй 6 резистор, включенный по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5, эквивалентная емкость нагрузки 7, включенная по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5.

Существенный недостаток аттенюатора-прототипа фиг.1 состоит в том, что с повышением частоты входного сигнала его коэффициент передачи существенно уменьшается из-за шунтирующего влияния эквивалентной емкости нагрузки 7. Это ограничивает частотный диапазон аттенюатора и, как следствие, быстродействие и частотный диапазон многих измерительных проборов.

Основная задача предлагаемого изобретения состоит в существенном расширении диапазона рабочих частот устройства и повышении его быстродействия при работе с импульсными сигналами большой амплитуды.

Поставленная задача достигается тем, что в аттенюаторе фиг.1, содержащем вход 1 и выход 2 устройства, между которыми включен первый 3 резистор, источник входного напряжения 4, включенный по переменному току между общей шиной 5 и входом устройства 1, второй 6 резистор, включенный по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5, эквивалентная емкость нагрузки 7, включенная по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5, предусмотрены новые элементы и связи - в схему введен корректирующий конденсатор 8, включенный между входом 1 устройства и входом 9 дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10, токовый выход 11 которого соединен с выходом устройства 2.

На фиг.1 приведена схема аттенюатора - прототипа.

На фиг.2 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с формулой изобретения.

На фиг.3 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с п.2 формулы изобретения.

На фиг.4 показана практическая схема аттенюатора фиг.2 при построении дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10 на основе классического каскада с общей базой.

Пример построения аналоговой секции параллельного АЦП с дифференциальным входом и аттенюаторами фиг.3 представлен на фиг.5.

Вариант построения аттенюатора фиг.2 для случая, когда дополнительный усилитель тока имеет коэффициент передачи Ki>1, показан на фиг.6.

На фиг.7 показана схема заявляемого устройства фиг.2 в среде PSpice.

На фиг.8 приведена логарифмическая зависимость отношения выходного напряжения AT к входному напряжению при сопротивлениях резисторов R1=R2=10 кОм и коэффициенте передачи Ki дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10 Кi=1.

На фиг.9 приведена логарифмическая зависимость отношения выходного напряжения AT к входному напряжению при сопротивлениях резисторов R1=10 кОм, R2=1 кОм и коэффициенте передачи дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10 Кi=1.

Высокочастотный аттенюатор фиг.2 содержит вход 1 и выход 2, между которыми включен первый 3 резистор, источник входного напряжения 4, включенный по переменному току между общей шиной 5 и входом устройства 1, второй 6 резистор, включенный по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5, эквивалентная емкость нагрузки 7, включенная по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5. В схему введен корректирующий конденсатор 8, включенный между входом 1 устройства и входом 9 дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10, токовый выход 11 которого соединен с выходом устройства 2.

На фиг.3, в соответствии с п.2 формулы изобретения, между входом устройства 1 и корректирующим конденсатором 8 включен дополнительный неинвертирующий повторитель напряжения 12.

На фиг.4 дополнительный неинвертирующий усилитель тока 10 выполнен на основе резистора 13, транзистора 14, резистора 15, разделительного конденсатора 16. Схема также содержит первую 17 и вторую 18 шины питания.

В схеме фиг.5, соответствующей фиг.3, дополнительные неинвертирующий повторитель напряжения 12 выполнен на транзисторе 19, причем неинвертирующий усилитель тока 10 реализован на основе каскада с общей базой, статический режим которого устанавливается источником напряжения смещения 20. Эмиттерный ток транзистора 19 устанавливается токостабилизирующим двухполюсником 21. Напряжение питания схемы подается на третью 23 и четвертую 24 шины.

На фиг.6 дополнительный неинвертирующий усилитель тока 10 выполнен на транзисторах 25, 26, 27, 28, а также p-n переходах 29, 30. Статический режим транзисторов 25 и 28 устанавливается резисторами 31 и 32. Эмиттерный ток всех транзисторов схемы определяется током токостабилизирующего двухполюсника 33.

Рассмотрим работу устройства фиг.2.

Коэффициент передачи аттенюатора фиг.2 в операторной форме может быть представлен выражением

,

где τск=R36C8,

τc0=R36C7,

,

Ki - коэффициент передачи по току дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10,

- коэффициент передачи AT в диапазоне низких частот.

Из формулы (1) для частотной области можно получить

.

Из (2) можно найти условие независимости коэффициента передачи и полосы пропускания AT от численных значений C8 и C7:

.

Если обеспечить , то, как следует из (3), условием существенного уменьшения влияния эквивалентной емкости нагрузки 7 (C7) на амплитудно-частотную характеристику аттенюатора фиг.2 будет равенство

В этом идеальном случае сомножители при jω в (2) будут одинаковы и, как следствие, коэффициент передачи аттенюатора становится не зависящим от частоты .

Входное сопротивление AT фиг.2 на высоких частотах будет определяться емкостью конденсатора 8 (C8). В тех случаях, когда численные значения эквивалентной нагрузки емкости 7 в формуле (3) получаются сравнительно большими, следует использовать дополнительный усилитель тока 10 с Ki>1. Это позволит минимизировать входное сопротивление AT на высоких частотах. Пример построения AT с данной архитектурой показан на фиг.5.

Для дальнейшего увеличения входного сопротивления заявляемого устройства целесообразно использовать схему фиг.3, в которой емкость конденсатора 8 «изолируется» от входной цепи AT (2) дополнительным неинвертирующим повторителем напряжения 12, который должен иметь входную емкость СВХ<C8.

Таким образом, в схеме фиг.2 создаются условия для существенного расширения малосигнального диапазона рабочих частот, который на практике будет определяться (или ограничиваться) инерционностью дополнительного неинвертирующего повторителя тока 10.

Из графиков фиг.8, в частности, следует, что диапазон рабочих частот предлагаемого аттенюатора (при С72=2 пФ, С8к=1 пФ и K0=0,5) расширяется до 10÷20 ГГц, в то время как верхняя граничная частота классического аттенюатора (по уровню - 3 дБ) имеет значение 8,3 МГц.

Графики фиг.9 показывают, что при K0 ≈0,1 оптимальная емкость корректирующего конденсатора С8к=0,18 пФ.

Выполненный выше анализ, а также результаты компьютерного моделирования показывают, что в схеме фиг.2 решена одна из проблем современной аналоговой микросхемотехники - расширение частотного диапазона и повышение быстродействия аттенюаторов сигналов, являющихся базовым узлом аналоговых и аналого-цифровых преобразователей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент US 5867018.

2. Патент US 5363070, fig.2a.

3. Патент US 4912394.

4. Патент US 8076995.

5. Патент US 4050055, fig.5.

6. Патент US 4198988, fig.1.

7. Патентная заявка US 2007/0176664, fig.2.

8. Патент US 4839611, fig.2.

9. Патент US 4670723, fig.2.

10. Патент US 4272739, fig.1.

11. Патент JTP 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 7477085, fig.1.


ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР
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 351-360 of 394 items.
21.01.2020
№220.017.f7a1

Источник опорного тока для задач стабилизации статического режима операционных усилителей при низких температурах

Изобретение относится к области радиотехники и микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых микросхемах и аналого-цифровых интерфейсах датчиков, работающих в тяжелых условиях эксплуатации (низкие температуры, проникающая радиация). Технический результат: повышение стабильности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711350
Дата охранного документа: 16.01.2020
24.01.2020
№220.017.f97c

Быстродействующий выходной каскад аналоговых микросхем на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом для работы при низких температурах

Изобретение относится к области аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в качестве двухтактных буферных усилителей и выходных каскадов. Технический результат заключается в обеспечении при высокой линейности амплитудной характеристики повышенной стабильности статического режима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711725
Дата охранного документа: 21.01.2020
31.01.2020
№220.017.fb65

Входной дифференциальный каскад на комплементарных полевых транзисторах для работы при низких температурах

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов. Технический результат заключается в обеспечении более высокой стабильности статического режима при отрицательных температурах (до -197°С) и изменении напряжений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712416
Дата охранного документа: 28.01.2020
31.01.2020
№220.017.fb71

Дифференциальный каскад на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом класса ав с изменяемым напряжением ограничения проходной характеристики

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в создании условий, при которых обеспечивается возможность изменения напряжения ограничения проходной характеристики U в зависимости от заданных значений SR при фиксированном токопотреблении. Дифференциальный каскад...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712414
Дата охранного документа: 28.01.2020
31.01.2020
№220.017.fba4

Токовый пороговый логический элемент "равнозначность"

Изобретение относится к области радиотехники и аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в быстродействующих аналоговых и аналого-цифровых интерфейсах для обработки сигналов датчиков. Технический результат заключается в повышении быстродействия устройств преобразования информации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712412
Дата охранного документа: 28.01.2020
31.01.2020
№220.017.fba7

Буферный усилитель с малым напряжением смещения нуля на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом

Изобретение относится к аналоговой микроэлектронике. Технический результат заключается в создании радиационно-стойкого и низкотемпературного схемотехнического решения буферного усилителя (БУ) на комплементарных полевых транзисторах, обеспечивающего малые значения напряжения смещения нуля....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712410
Дата охранного документа: 28.01.2020
31.01.2020
№220.017.fbbc

Промежуточный каскад cjfet операционного усилителя с парафазным токовым выходом

Изобретение относится к области радиотехники и микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых микросхемах (АМ) и аналого-цифровых интерфейсах датчиков. Технический результат заключается в повышении крутизны преобразования входного дифференциального напряжения в токи первого и второго...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712411
Дата охранного документа: 28.01.2020
05.03.2020
№220.018.08e4

Способ снижения структурной погрешности традиционного цифрового датчика физической величины в аналого-цифровой системе автоматического управления или контроля

Предлагаемое изобретение относится к области автоматики и управления (G05), вычислительной (G06) и измерительной (G01) техники и может быть реализовано в виде новой последовательности и структуры операций преобразования сигналов датчиков различных физических величин, предназначенных для работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715835
Дата охранного документа: 03.03.2020
02.04.2020
№220.018.12bb

Активный rc-фильтр нижних частот с одноэлементной перестройкой частоты полюса на дифференциальных и мультидифференциальном операционных усилителях

Изобретение относится к средствам ограничителей спектра, включаемых на входе аналого-цифровых преобразователей различного назначения. Технический результат заключается в обеспечении условий, при которых при перестройке частоты среза коэффициент передачи ФНЧ на нулевой частоте остается без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718210
Дата охранного документа: 31.03.2020
02.04.2020
№220.018.12df

Универсальный программируемый arc-фильтр

Изобретение относится к средствам перестраиваемых ограничителей спектра, включаемых на входе аналого-цифровых преобразователей различного назначения. Технический результат заключается в повышении стабильности реализуемой добротности. По сравнению с прототипом универсальный программируемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718212
Дата охранного документа: 31.03.2020
+ добавить свой РИД