×
27.10.2015
216.013.8a20

Результат интеллектуальной деятельности: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к схемам входных каскадов на КМОП-транзисторах. Технический результат: расширение диапазона активной работы дифференциального входного каскада. Исток первого входного транзистора соединен со стоком четвертого входного полевого транзистора через первый дополнительный резистор, исток второго входного транзистора соединен со стоком третьего входного полевого транзистора через второй дополнительный резистор и через дополнительную цепь смещения потенциалов связан с затвором второго выходного транзистора, который подключен ко второй шине источника питания через дополнительный токостабилизирующий двухполюсник. 13 ил.
Основные результаты: Дифференциальный входной каскад быстродействующего операционного усилителя для КМОП-техпроцессов, содержащий первый (1) и второй (2) входы, первый (3) и второй (4) входные полевые транзисторы, истоки которых объединены, а затворы связаны с соответствующими первым (1) и вторым (2) входами, объединенные истоки первого (3) и второго (4) входных полевых транзисторов подключены через цепь смещения потенциалов (5) к объединенным затворам первого (6) и второго (7) выходных транзисторов, объединенные затворы первого (6) и второго (7) выходных транзисторов связаны с первой (8) шиной источника питания через токостабилизирующий двухполюсник (9), третий (10) и четвертый (11) входные полевые транзисторы, объединенные истоки которых соединены со второй (12) шиной источника питания через второй (13) токостабилизирующий двухполюсник, затвор третьего (10) входного полевого транзистора подключен к первому (1) входу устройства, затвор четвертого (11) входного полевого транзистора соединен со вторым (2) входом устройства, сток третьего (10) входного полевого транзистора соединен с истоком первого (6) выходного транзистора, сток четвертого (11) входного полевого транзистора соединен с истоком второго (7) выходного транзистора, причем первый (14) токовый выход устройства, согласованный со второй (12) шиной источника питания, соединен со стоком первого (3) входного полевого транзистора, второй (15) токовый выход устройства, согласованный со второй (12) шиной источника питания, соединен со стоком второго (4) входного полевого транзистора, третий (16) токовый выход устройства, согласованный с первой (8) шиной источника питания, соединен со стоком первого (6) выходного транзистора, а четвертый (17) токовый выход устройства, согласованный с первой (8) шиной источника питания, соединен со стоком второго (7) выходного транзистора, отличающийся тем, что исток первого (3) входного транзистора соединен со стоком четвертого (11) входного полевого транзистора через первый (18) дополнительный резистор, исток второго (4) входного транзистора соединен со стоком третьего (10) входного полевого транзистора через второй (19) дополнительный резистор и через дополнительную цепь смещения потенциалов (20) связан с затвором второго (7) выходного транзистора, который подключен ко второй (12) шине источника питания через дополнительный токостабилизирующий двухполюсник (21).

Изобретение относится к области радиотехники и автоматики и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов с широким динамическим диапазоном, в структуре быстродействующих аналоговых микросхем различного функционального назначения (например, быстродействующих операционных усилителях (ОУ), мультидифференциальных ОУ и т.п.).

Известны схемы комплементарных входных каскадов ОУ на КМОП-транзисторах [1-18]. Дифференциальные входные каскады данного класса стали основным усилительным элементом многих аналоговых интерфейсов.

Ближайшим прототипом (фиг. 1) заявляемого устройства является комплементарный дифференциальный входной каскад по патенту US 5.444.413, содержащий первый 1 и второй 2 входы, первый 3 и второй 4 входные полевые транзисторы, истоки которых объединены, а затворы связаны с соответствующими первым 1 и вторым 2 входами, объединенные истоки первого 3 и второго 4 входных полевых транзисторов подключены через цепь смещения потенциалов 5 к объединенным затворам первого 6 и второго 7 выходных транзисторов, объединенные затворы первого 6 и второго 7 выходных транзисторов связаны с первой 8 шиной источника питания через токостабилизирующий двухполюсник 9, третий 10 и четвертый 11 входные полевые транзисторы, объединенные истоки которых соединены со второй 12 шиной источника питания через второй 13 токостабилизирующий двухполюсник, затвор третьего 10 входного полевого транзистора подключен к первому 1 входу устройства, затвор четвертого 11 входного полевого транзистора соединен со вторым 2 входом устройства, сток третьего 10 входного полевого транзистора соединен с истоком первого 6 выходного транзистора, сток четвертого 11 входного полевого транзистора соединен с истоком второго 7 выходного транзистора, причем первый 14 токовый выход устройства, согласованный со второй 12 шиной источника питания, соединен со стоком первого 3 входного полевого транзистора, второй 15 токовый выход устройства, согласованный со второй 12 шиной источника питания, соединен со стоком второго 4 входного полевого транзистора, третий 16 токовый выход устройства, согласованный с первой 8 шиной источника питания, соединен со стоком первого 6 выходного транзистора, а четвертый 17 токовый выход устройства, согласованный с первой 8 шиной источника питания, соединен со стоком второго 7 выходного транзистора.

Существенный недостаток известного дифференциального входного каскада (ДК) состоит в том, что он имеет сравнительно узкий динамический диапазон (Uгр) линейного усиления дифференциальных сигналов (Uвх.max<Uгр≈100÷150 мВ) [19]. Как показано в монографиях авторов настоящей заявки [19-20], это обстоятельство является главной причиной невысокого быстродействия современных операционных усилителей, обусловленной нелинейным режимом работы их входного ДК. При этом для большинства ОУ с высокоимпедансным узлом и одним корректирующим конденсатором (Ск) максимальная скорость нарастания выходного напряжения определяется формулой [19-20]:

где fcp - частота единичного усиления (частота среза) скорректированного ОУ;

Uгр - напряжение ограничения проходной характеристики iвых=f(uвх) входного каскада (для классических ДК на биполярных транзисторах и полевых транзисторах в микрорежиме Uгр=50÷100 мВ).

Из (1) следует, что повышение υΒΜΧ можно осуществить двумя качественно разными путями [19-20]:

1. Увеличением диапазона активной работы входного ДК (т.е. напряжения Uгр) без изменения крутизны преобразования входного напряжения в выходные токи ДК.

2. Повышением fcp за счет улучшения частотных свойств транзисторов, что связано, прежде всего, с использованием более высокочастотных и дорогостоящих техпроцессов (SG25VD, SG25H1,SG25RH и др.).

Заявляемый входной каскад ОУ решает задачу повышения быстродействия за счет увеличения в несколько раз диапазона активной работы входного каскада (без изменения его крутизны), измеряемого напряжением ограничения (Uгр).

Кроме этого предлагаемый ДК достаточно эффективен в мультидифференциальных ОУ [21, 22], где от входных каскадов требуется достаточно широкий диапазон линейной работы.

Таким образом, основная задача предлагаемого изобретения состоит в расширении диапазона активной работы дифференциального входного каскада - получении граничных напряжений его проходной характеристики iвых=f(uвх) на уровне нескольких вольт.

Поставленная задача достигается тем, что в дифференциальном входном каскаде быстродействующего операционного усилителя для КМОП-техпроцессов (фиг. 1), содержащем первый 1 и второй 2 входы, первый 3 и второй 4 входные полевые транзисторы, истоки которых объединены, а затворы связаны с соответствующими первым 1 и вторым 2 входами, объединенные истоки первого 3 и второго 4 входных полевых транзисторов подключены через цепь смещения потенциалов 5 к объединенным затворам первого 6 и второго 7 выходных транзисторов, объединенные затворы первого 6 и второго 7 выходных транзисторов связаны с первой 8 шиной источника питания через токостабилизирующий двухполюсник 9, третий 10 и четвертый 11 входные полевые транзисторы, объединенные истоки которых соединены со второй 12 шиной источника питания через второй 13 токостабилизирующий двухполюсник, затвор третьего 10 входного полевого транзистора подключен к первому 1 входу устройства, затвор четвертого 11 входного полевого транзистора соединен со вторым 2 входом устройства, сток третьего 10 входного полевого транзистора соединен с истоком первого 6 выходного транзистора, сток четвертого 11 входного полевого транзистора соединен с истоком второго 7 выходного транзистора, причем первый 14 токовый выход устройства, согласованный со второй 12 шиной источника питания, соединен со стоком первого 3 входного полевого транзистора, второй 15 токовый выход устройства, согласованный со второй 12 шиной источника питания, соединен со стоком второго 4 входного полевого транзистора, третий 16 токовый выход устройства, согласованный с первой 8 шиной источника питания, соединен со стоком первого 6 выходного транзистора, а четвертый 17 токовый выход устройства, согласованный с первой 8 шиной источника питания, соединен со стоком второго 7 выходного транзистора, предусмотрены новые элементы и связи - исток первого 3 входного транзистора соединен со стоком четвертого 11 входного полевого транзистора через первый 18 дополнительный резистор, исток второго 4 входного транзистора соединен со стоком третьего 10 входного полевого транзистора через второй 19 дополнительный резистор и через дополнительную цепь смещения потенциалов 20 связан с затвором второго 7 выходного транзистора, который подключен ко второй 12 шине источника питания через дополнительный токостабилизирующий двухполюсник 21.

Схема усилителя-прототипа представлена на фиг. 1. На фиг. 2 показано заявляемое устройство в соответствии с формулой изобретения.

На фиг. 3 показана схема заявляемого дифференциального каскада с идеальными источниками цепи смещения потенциалов 5 и дополнительной цепи смещения потенциалов 20 в среде компьютерного моделирования PSpise на моделях интегральных транзисторов ФГУП НЛП «Пульсар».

На фиг. 4 показана зависимость выходных токов ДК-прототипа от изменения входного дифференциального напряжения при малом суммарном токе его общей истоковой цепи (I1=10 мкА). Из данного графика следует, что диапазон активной работы ДК-прототипа лежит в пределах 100-150 мВ и практически не отличается от диапазона активной работы классических дифференциальных каскадов на биполярных транзисторах [19, 20]. Данное обстоятельство является основной причиной невысокого быстродействия КМОП-операционных усилителей на основе известной схемы ДК.

На фиг. 5 приведена схема фиг. 3, в которой последовательно с первым 18 и вторым 19 дополнительными резисторами введены дополнительные нелинейные элементы (p-n переходы), расширяющие возможности исходной схемы при работе с большими входными сигналами.

На фиг. 6 представлена зависимость выходных токов ДК фиг. 5 при разных значениях напряжений цепи смещения потенциалов 5 и дополнительной цепи смещения потенциалов 20. Данный график показывает, что в схеме фиг. 5 возможно формирование зон нечувствительности на проходной характеристике, что расширяет возможности исходной схемы.

На фиг. 7 представлена схема заявляемого ДК фиг. 2, в котором источники напряжения цепи смещения потенциалов 5 и дополнительной цепи смещения потенциалов 20 выполнены, в частном случае, на полевых транзисторах с закороченными выводами затвора и стока.

На фиг. 8 приведены проходные характеристики съемы фиг. 7 в мелком, а на фиг. 9 - в крупном масштабах при разных значениях сопротивлений первого 18 и второго 19 дополнительных резисторов.

На фиг. 10 в качестве примера показана схема микромощного (I13=10 мкА) быстродействующего КМОП-операционного усилителя в среде Cadence на базе заявляемого ДК фиг. 2.

На фиг. 11 приведены амплитудно-частотные характеристики операционного усилителя фиг. 10 со 100% отрицательной обратной связью при различных значениях традиционной емкости коррекции Ck.

На фиг. 12 приведены графики переходных процессов в ОУ фиг. 10 при бесконечно больших сопротивлениях первого 18 и второго 19 дополнительных резисторов. В данном режиме схема фиг. 10 соответствует применению в ОУ схемы ДК-прототипа фиг. 1. Рассмотрение графиков фиг. 10 показывает, что максимальная скорость нарастания выходного напряжения ОУ на базе известного ДК составляет ϑвых=0,5 В/мкс.

На фиг. 13 приведены графики переходных процессов в ОУ фиг. 10 при сопротивлениях первого 18 и второго 19 дополнительных резисторов, равных 1 кОм. Рассмотрение графиков фиг. 10 показывает, что максимальная скорость нарастания выходного напряжения ОУ на базе заявляемого ДК при работе его транзисторов в микрорежиме (5÷10 мкА) составляет ϑвых=10 В/мкс.

Дифференциальный входной каскад быстродействующего операционного усилителя для КМОП-техпроцессов фиг. 2 содержит первый 1 и второй 2 входы, первый 3 и второй 4 входные полевые транзисторы, истоки которых объединены, а затворы связаны с соответствующими первым 1 и вторым 2 входами, объединенные истоки первого 3 и второго 4 входных полевых транзисторов подключены через цепь смещения потенциалов 5 к объединенным затворам первого 6 и второго 7 выходных транзисторов, объединенные затворы первого 6 и второго 7 выходных транзисторов связаны с первой 8 шиной источника питания через токостабилизирующий двухполюсник 9, третий 10 и четвертый 11 входные полевые транзисторы, объединенные истоки которых соединены со второй 12 шиной источника питания через второй 13 токостабилизирующий двухполюсник, затвор третьего 10 входного полевого транзистора подключен к первому 1 входу устройства, затвор четвертого 11 входного полевого транзистора соединен со вторым 2 входом устройства, сток третьего 10 входного полевого транзистора соединен с истоком первого 6 выходного транзистора, сток четвертого 11 входного полевого транзистора соединен с истоком второго 7 выходного транзистора, причем первый 14 токовый выход устройства, согласованный со второй 12 шиной источника питания, соединен со стоком первого 3 входного полевого транзистора, второй 15 токовый выход устройства, согласованный со второй 12 шиной источника питания, соединен со стоком второго 4 входного полевого транзистора, третий 16 токовый выход устройства, согласованный с первой 8 шиной источника питания, соединен со стоком первого 6 выходного транзистора, а четвертый 17 токовый выход устройства, согласованный с первой 8 шиной источника питания, соединен со стоком второго 7 выходного транзистора. Исток первого 3 входного транзистора соединен со стоком четвертого 11 входного полевого транзистора через первый 18 дополнительный резистор, исток второго 4 входного транзистора соединен со стоком третьего 10 входного полевого транзистора через второй 19 дополнительный резистор и через дополнительную цепь смещения потенциалов 20 связан с затвором второго 7 выходного транзистора, который подключен ко второй 12 шине источника питания через дополнительный токостабилизирующий двухполюсник 21.

Рассмотрим работу заявляемого устройства фиг.2. Статические токи всех транзисторов схемы (при uвх1-2=0, R18=R19=∞) определяются токами I9 и Ι21 токостабилизирующего двухполюсника 9 и дополнительного токостабилизирующего двухполюсника 21.

Если на вход Вх. 1 подается положительное напряжение uвх1-2, то оно с единичным коэффициентом передается в исток первого 3 входного полевого транзистора. При малых токах второго 13 токостабилизирующего двухполюсника (5÷10 мкА) третий 10 входной полевой транзистор «запирается» уже при uвх1-2=100÷150 мВ. Практически весь ток Ι13 перераспределяется далее в исток четвертого 11 входного полевого транзистора. Следует также заметить, что напряжение на истоках второго 4 входного полевого и второго 7 выходного полевого транзисторов (при дальнейшем увеличении uвх) не изменяется.

Рассмотрим далее работу схемы фиг. 2 при R18=R19=0,5÷2 кОм, а также дальнейшем (uвх1-2>150 мВ) увеличении амплитуды входного сигнала. Если в статическом режиме выбрать напряжение смещения Е0 цепи смещения потенциалов 5 и дополнительной цепи смещения потенциалов 20 таким образом, что статические токи через первый 18 и второй 19 дополнительные резисторы будут близки к нулю, то дальнейшее увеличение uвх1-2>100÷50 мВ будет «выделяться» на первом 18 и втором 19 дополнительных резисторах. Как следствие, в этом режиме начинает увеличиваться ток истока (стока) первого 3 входного полевого и второго 7 выходного транзисторов, а также выходной ток ДК (для первого 14 и второго 17 токовых выходов устройства). Графики фиг. 6, фиг. 8, фиг. 9 подтверждают, что предлагаемый ДК обеспечивает достаточно большие выходные токи (значительно превышающие статический ток I13=5÷10 мкА). Заметим, что данный режим характерен для транзисторных каскадов класса «АВ».

Таким образом, ДК фиг. 2 работает как каскад класса «АВ». Его максимальные выходные токи существенно превышают микроамперные статические токи транзисторов (3, 4, 6, 7). Наряду с более высоким значением Uгр это является существенным достоинством ДК, фиг. 2, позволяющим более чем на порядок (в 20 раз) повысить максимальную скорость нарастания выходного напряжения, например, в операционном усилителе или уменьшить время установления переходного процесса в компенсационном стабилизаторе напряжения с использованием ДК, фиг. 2.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент EP 0601560 fig.3.

2. Патент US №7.701.291 fig. 3.

3. Патентная заявка US 2006/0139098.

4. Патентная заявка US 2010/0327974 fig. 4.

5. Патент US №7.408.410.

6. Патентная заявка US 2009/0237163 fig. 2.

7. Патент US №7.595.695.

8. Патент WO 2007049390.

9. Патент US №7.567.124.

10. Патент US №7.741.911.

11. Патент US №4.377.789.

12. Патент US №6.794.940.

13. Патент US №6.538.512.

14. Патент US №6.590.980.

15. Патент US №7.265.621.

16. Патент US №7.259.626.

17. Патент US №7.209.006.

18. Патент US №6.842.073.

19. Нелинейная активная коррекция в прецизионных аналоговых микросхемах: монография / Н.Н.Прокопенко. - Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 2000. - С.11, формула (1.5).

20. Прокопенко Н.Н. Архитектура и схемотехника быстродействующих операционных усилителей: монография / Н.Н. Прокопенко, А.С. Будяков. - Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2006. - 231 с.

21. Прокопенко Н.Н. Основные параметры и уравнения базовых схем включения мультидифференциальных операционных усилителей с высокоимпедансным узлом / Н.Н. Прокопенко, Н.В. Бутырлагин, И.В. Пахомов // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем - 2014. Сборник трудов. Часть 3 / Под общ. ред. академика РАН А.Л. Стемпковского. - М.: ИППМ РАН, 2014. - С. 111-116.

22. Прокопенко Н.Н. Основные свойства, параметры и базовые схемы включения мультидифференциальных операционных усилителей с высокоимпедансным узлом / Н.Н. Прокопенко, О.В. Дворников, П.С. Будяков // Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы, выпуск 2 (233) 2014. - С. 53-64.

Дифференциальный входной каскад быстродействующего операционного усилителя для КМОП-техпроцессов, содержащий первый (1) и второй (2) входы, первый (3) и второй (4) входные полевые транзисторы, истоки которых объединены, а затворы связаны с соответствующими первым (1) и вторым (2) входами, объединенные истоки первого (3) и второго (4) входных полевых транзисторов подключены через цепь смещения потенциалов (5) к объединенным затворам первого (6) и второго (7) выходных транзисторов, объединенные затворы первого (6) и второго (7) выходных транзисторов связаны с первой (8) шиной источника питания через токостабилизирующий двухполюсник (9), третий (10) и четвертый (11) входные полевые транзисторы, объединенные истоки которых соединены со второй (12) шиной источника питания через второй (13) токостабилизирующий двухполюсник, затвор третьего (10) входного полевого транзистора подключен к первому (1) входу устройства, затвор четвертого (11) входного полевого транзистора соединен со вторым (2) входом устройства, сток третьего (10) входного полевого транзистора соединен с истоком первого (6) выходного транзистора, сток четвертого (11) входного полевого транзистора соединен с истоком второго (7) выходного транзистора, причем первый (14) токовый выход устройства, согласованный со второй (12) шиной источника питания, соединен со стоком первого (3) входного полевого транзистора, второй (15) токовый выход устройства, согласованный со второй (12) шиной источника питания, соединен со стоком второго (4) входного полевого транзистора, третий (16) токовый выход устройства, согласованный с первой (8) шиной источника питания, соединен со стоком первого (6) выходного транзистора, а четвертый (17) токовый выход устройства, согласованный с первой (8) шиной источника питания, соединен со стоком второго (7) выходного транзистора, отличающийся тем, что исток первого (3) входного транзистора соединен со стоком четвертого (11) входного полевого транзистора через первый (18) дополнительный резистор, исток второго (4) входного транзистора соединен со стоком третьего (10) входного полевого транзистора через второй (19) дополнительный резистор и через дополнительную цепь смещения потенциалов (20) связан с затвором второго (7) выходного транзистора, который подключен ко второй (12) шине источника питания через дополнительный токостабилизирующий двухполюсник (21).
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАСКАД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КМОП-ТЕХПРОЦЕССОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 181-190 of 245 items.
20.03.2016
№216.014.cc84

Двухкаскадный измельчитель материала

Изобретение относится к дробильно-обогатительному оборудованию для измельчения полезных ископаемых и может быть использовано, в частности, в угольной, рудной, металлургической промышленности, в промышленности строительных материалов. Измельчитель содержит раму, верхний и дополнительный корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577631
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.03.2016
№216.014.dbd6

Широкополосный преобразователь n-токовых входных сигналов в напряжение на основе операционного усилителя

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано также в измерительной технике в качестве прецизионного устройства усиления сигналов различных сенсоров с токовым выходом. Технический результат - обеспечение подавления синфазной составляющей входных дифференциальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579127
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.06.2016
№217.015.030f

Оптико-электронный способ для контроля качества моторного масла

Изобретение относится к технике измерений и позволяет проводить оперативный анализ качества моторного масла. Способ заключается в том, что проводят дозацию подаваемой на анализ пробы, на ленту из фильтровальной бумаги наносят каплю масла, ленту перемещают в положение захвата изображения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587756
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2ebf

Самотормозящаяся мельница динамического самоизмельчения

Изобретение относится к дробильно-обогатительному оборудованию для измельчения полезных ископаемых и может быть использовано, в частности, в угольной, рудной, металлургической промышленности, а также в промышленности строительных материалов. Самотормозящая мельница содержит барабан, опирающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580372
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3138

Источник опорного напряжения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве температурно-стабильного источника опорного напряжения (ИОН). Технический результат заключается в обеспечении минимального температурного коэффициента выходного напряжения ИОН при пониженной разности напряжений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580458
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.331f

Оптико-электронный способ измерения концентрации газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для систем автоматического измерения концентрации газов. Способ измерения концентрации газов основан на измерении смещения интерференционной картины, которая находится на пути одного из лучей, способных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582234
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3340

Оптико-электронное устройство для измерения концентрации газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для систем автоматического измерения концентрации газов. Устройство для измерения концентрации газов содержит химический поглотительный патрон, оптическую систему, состоящую из конденсорной линзы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582307
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.33ad

Оптико-электронное устройство для контроля качества моторного масла

Изобретение относится к технике измерений и может использоваться в автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где необходимо проводить оперативный анализ качества моторного масла. Оптико-электронное устройство для контроля качества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582296
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.04.2016
№216.015.37d1

Мини-машина для скалывания наледи

Изобретение относится к коммунальному хозяйству, в частности к средствам удаления наледи в стесненных условиях придомовой территории. Мини-машина для скалывания наледи содержит раму (1) на колесах (2), соединенный с рамой (1) посредством пружины (3) рабочий орган клиновидного типа (4) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582369
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b0f

Устройство для предотвращения опрокидывания транспортного средства

Изобретение относится к транспортному машиностроению. Устройство для предотвращения опрокидывания транспортного средства расположено в верхней части кузова и содержит датчик углового положения транспортного средства, источник питания, соединенный с пиропатроном газогенератора, подключенного к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583822
Дата охранного документа: 10.05.2016
Showing 181-190 of 262 items.
12.04.2019
№219.017.0bd4

Быстродействующий дифференциальный операционный усилитель с дифференцирующими цепями коррекции

Изобретение относится к дифференциальным операционным усилителям. Технический результат заключается в повышении максимальной скорости нарастания выходного напряжения без ухудшения энергетических параметров. Дифференциальный операционный усилитель содержит входной дифференциальный каскад с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684500
Дата охранного документа: 09.04.2019
12.04.2019
№219.017.0c0b

Дифференциальный каскад на комплементарных полевых транзисторах

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, операционных усилителях (ОУ), компараторах, мостовых усилителях мощности и т.п., в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684473
Дата охранного документа: 09.04.2019
10.05.2019
№219.017.514b

Буферный усилитель для работы при низких температурах

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в создании радиационно-стойкого и низкотемпературного схемотехнического решения буферного усилителя. Буферный усилитель для работы при низких температурах содержит вход и выход устройства, неинвертирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687161
Дата охранного документа: 07.05.2019
29.05.2019
№219.017.6296

Полосовой arc-фильтр на двух операционных усилителях с понижением частоты полюса и независимой подстройкой основных параметров

Изобретение относится к радиотехнике и связи и может быть использовано в качестве интерфейса для ограничения спектра источника сигнала. Техническим результатом изобретения является создание схемы полосового АRC-фильтра с понижением частоты полюса, которая обеспечивает независимую подстройку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688237
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.62c0

Дифференциальный усилитель на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов. Технический результат заключается в повышении стабильности статического режима входных полевых транзисторов при отрицательных температурах, возможности изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688225
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.62d9

Быстродействующий дифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых интерфейсах и устройствах преобразования сигналов. Технический результат заключается в повышении максимальной скорости нарастания выходного напряжения ДОУ. Быстродействующий дифференциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688227
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.62ee

Дифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых и аналого-цифровых интерфейсах для обработки сигналов датчиков. Технический результат заключается в повышении разомкнутого коэффициента усиления по напряжению дифференциального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688223
Дата охранного документа: 21.05.2019
27.06.2019
№219.017.98a2

Токовый пороговый логический элемент "неравнозначность"

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: создание токового порогового логического элемента «Неравнозначность», в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692573
Дата охранного документа: 25.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2e8

Активный rc-фильтр для обработки сигналов пьезоэлектрических датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в составе электромеханических систем балансировки роторов. Технический результат заключается в увеличении гарантированного затухания амплитудно-частотной характеристики активного RC-фильтра для обработки пьезоэлектрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692967
Дата охранного документа: 28.06.2019
05.07.2019
№219.017.a597

Токовый пороговый логический элемент прямого циклического сдвига

Изобретение относится к области радиотехники и аналоговой микроэлектроники. Технический результат заключается в создании токового порогового логического элемента, обеспечивающего циклический сдвиг троичной входной логической переменной (х), в котором внутреннее преобразование информации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693639
Дата охранного документа: 03.07.2019
+ добавить свой РИД