×
26.08.2017
217.015.e7a5

Результат интеллектуальной деятельности: ИНВЕРТИРУЮЩИЙ МАСШТАБНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электронных устройств для усиления непрерывных сигналов с заданным масштабным коэффициентом. Технический результат заключается в повышении точности масштабирования. Масштабный усилитель с компенсацией частотной погрешности характеризуется тем, что состоит из первого операционного усилителя, между выходом которого и входом устройства включены первый и второй аналогичные делители из резисторов обратной связи и входных резисторов, общая точка резисторов первого делителя соединена с инверсным входом первого операционного усилителя, неинверсный вход первого операционного усилителя соединен с общей нулевой шиной устройства, второго операционного усилителя, между выходом и инверсным входом которого включен резистор, аналогичный резистору обратной связи первого операционного усилителя, общая точка резисторов второго делителя подключена к инверсному входу второго операционного усилителя, при этом между выходом первого операционного усилителя и неинверсным входом второго операционного усилителя включен резистор, аналогичный резистору обратной связи первого операционного усилителя, а между неинверсным входом второго операционного усилителя и общей нулевой шиной устройства включен резистор с сопротивлением, аналогичным параллельно соединенным входному резистору и резистору обратной связи первого операционного усилителя, выход второго операционного усилителя является выходом устройства. 1 ил.

Масштабные усилители, инвертирующие и неинвертирующие, широко применяются в различных электронных устройствах для усиления непрерывных сигналов с заданным коэффициентом масштабирования.

Известен инвертирующий масштабный усилитель непрерывных сигналов, содержащий операционный усилитель (ОУ) и делитель, включенный между входом и выходом устройства и состоящий из двух последовательно соединенных резисторов - резистора отрицательной обратной связи (ООС) и входного резистора, общая точка которых подключена к инверсному входу ОУ, выход которого служит выходом устройства. При этом подразумевается, что неинверсный вход ОУ соединен с общей шиной устройства - «землей» (см. Тетельбаум И.М., Шнейдер Ю.Р. Практика аналогового моделирования динамических систем. Справочное пособие. М.: Энергоиздат, 1987, с. 42).

В известном устройстве малая частотная погрешность коэффициента масштабирования относительно расчетного значения, равного отношению сопротивления резистора ООС к сопротивлению входного резистора, достигается только для сигналов низких частот при высоких значениях (до 106) коэффициента усиления ОУ без обратной связи. Но с ростом частоты входного сигнала коэффициент усиления ОУ пропорционально снижается, стремясь к единице на некоторой частоте - так называемой частоте единичного усиления. Соответственно, с ростом частоты сигнала в известном устройстве возрастает погрешность масштабирования, выражаемая в виде дополнительной составляющей к расчетному значению масштабированного входного сигнала. На некоторой частоте погрешность становится недопустимо большой, особенно при высоких значениях коэффициента масштабирования.

Для выделения знаком составляющей погрешности аналоговых операционных блоков, в том числе масштабного усилителя, было предложено устройство контроля погрешности (см. Морозов В.П. Контроль исправности аналоговых операционных блоков. «Датчики и системы», 2003, №8, стр. 35, рис. 2 - прототип).

В устройстве-прототипе между входом и выходом устройства включен дополнительный делитель, аналогичный основному в известном устройстве (то есть с такими же сопротивлениями резисторов, подключенных к входу и выходу устройства), общая точка резисторов дополнительного делителя соединена с инверсным входом второго ОУ, неинверсный вход второго ОУ непосредственно соединен с общей шиной, выход второго ОУ соединен с его инверсным входом через резистор, аналогичный (то есть с таким же сопротивлением) резистору ООС в основном делителе. Такое включение, как доказано в описании устройства-прототипа, обеспечивает выделение на выходе второго ОУ напряжения, соответствующего погрешности операции с обратным знаком. Однако погрешность операции масштабирования в устройстве-прототипе, несмотря на наличие контроля, с повышением частоты повышается так же, как и в известном устройстве, что вынуждает при повышении частоты применять для сохранения точности все более высокочастотные и дорогостоящие ОУ.

Недостатком устройства-прототипа является ограниченная точность масштабирования, обусловленная частотными свойствами примененного ОУ.

Для устранения указанного недостатка в устройство-прототип введен резистор с сопротивлением, равным сопротивлению резистора ООС, включенный между выходом первого ОУ и неинверсным входом второго ОУ, неинверсный вход второго ОУ соединен с общей шиной устройства через резистор с сопротивлением, равным параллельному соединению резистора ООС и входного резистора, выходом устройства является выход второго ОУ.

Техническим результатом изобретения является существенное повышение точности масштабирования инвертирующего усилителя на операционных усилителях с ограниченной частотой единичного усиления.

Технический результат изобретения достигается тем, что в устройство введены резистор с сопротивлением, равным сопротивлению ООС, включенный между выходом первого ОУ и неинверсным входом второго ОУ, а также резистор с сопротивлением, равным параллельному соединению резисторов ООС и входного, включенный между неинверсным входом второго ОУ и общей шиной устройства, выход второго ОУ является выходом устройства.

Схема устройства показана на чертеже.

Устройство содержит входной резистор 1 и резистор обратной связи 2, общая точка которых соединена с инверсным входом ОУ 3, неинверсный вход ОУ 3 соединен с общей шиной устройства. Между входом устройства и выходом ОУ 3 включены последовательно соединенные резистор 4, аналогичный резистору 1, и резистор 5, аналогичный резистору 2. Общая точка резисторов 4 и 5 подключена к инверсному входу ОУ 6, соединенному через резистор 7, аналогичный резистору 2, с выходом ОУ 6. Неинверсный вход ОУ 6 соединен с выходом ОУ 3 через резистор 8, аналогичный 2, а с общей шиной - через резистор 9, аналогичный параллельному соединению резисторов 1 и 2, выход ОУ 6 является выходом устройства.

Устройство работает следующим образом.

Составляющая погрешности масштабирования в виде напряжения, дополнительного к напряжению, имеющемуся на выходе ОУ 3, выделяется с помощью резисторов 4, 5 на выходе ОУ 6, охваченного ООС через резистор 7. Поскольку резисторы 4, 5 и 7 соединены с инверсным входом ОУ 6, составляющая погрешности на выходе ОУ 6 имеет обратный знак относительно своего значения на выходе ОУ 3. Полное значение масштабированного входного сигнала с погрешностью того же знака, что и на выходе ОУ 3, поступает на неинверсный вход ОУ 6 через делитель из резисторов 8, 9, сопротивления которых известным способом рассчитаны так, что на выходе ОУ 6 это значение равно сигналу на выходе ОУ 3. При этом составляющие погрешности с прямым и обратным знаками взаимно компенсируются, и на выходе ОУ 6, который теперь служит выходом устройства, остается только точное значение масштабированного входного сигнала, в результате погрешность масштабирования существенно уменьшается.

Масштабный усилитель с компенсацией частотной погрешности, характеризующийся тем, что состоит из первого операционного усилителя, между выходом которого и входом устройства включены первый и второй аналогичные делители из резисторов обратной связи и входных резисторов, общая точка резисторов первого делителя соединена с инверсным входом первого операционного усилителя, неинверсный вход первого операционного усилителя соединен с общей нулевой шиной устройства, второго операционного усилителя, между выходом и инверсным входом которого включен резистор, аналогичный резистору обратной связи первого операционного усилителя, общая точка резисторов второго делителя подключена к инверсному входу второго операционного усилителя, при этом между выходом первого операционного усилителя и неинверсным входом второго операционного усилителя включен резистор, аналогичный резистору обратной связи первого операционного усилителя, а между неинверсным входом второго операционного усилителя и общей нулевой шиной устройства включен резистор с сопротивлением, аналогичным параллельно соединенным входному резистору и резистору обратной связи первого операционного усилителя, выход второго операционного усилителя является выходом устройства.
ИНВЕРТИРУЮЩИЙ МАСШТАБНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
ИНВЕРТИРУЮЩИЙ МАСШТАБНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 277 items.
10.06.2015
№216.013.4fa9

Способ преобразования механической энергии движения текучей среды в электрическую энергию

Способ преобразования относится к области энергетики и может быть использован для преобразования механической энергии движения текучей среды в электрическую энергию. В способе поступательно движущуюся текучую среду подают в струйный генератор, преобразуют в нем поступательно движущуюся текучую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551914
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.510f

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к способам для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Контролируемый участок поверхности дороги зондируют электромагнитными волнами, принимают отраженные от этого участка поверхности электромагнитные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552272
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.6084

Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи

Изобретение относится к области измерительной техники. Техническим результатом заявляемого решения является отслеживание длины дуги в процессе плавки в вакуумной дуговой печи. Технический результат достигается тем, что в способе контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556249
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.60af

Способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного измерения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в емкости, например для измерения уровня нефтепродуктов. Техническим результатом является увеличение чувствительности и точности измерений. В предлагаемом способе измерения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556292
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.60d3

Устройство для определения внешнего объема цилиндрического полого изделия

Изобретение относится к области измерительной техники. Техническим результатом заявляемого решения является упрощение процедуры обработки информационных сигналов о геометрических параметрах цилиндрического изделия. Устройство для определения внешнего объема цилиндрического полого изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556329
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.6154

Сеть с топологией расширенного обобщенного гиперкуба

Изобретение относится к области высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем. Техническим результатом является обеспечение надежных высокоэффективных сетей с большим числом процессорных узлов. Системная сеть с топологией расширенного n-мерного R-ичного обобщенного гиперкуба,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556458
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.69c4

Способ измерения параметров сжиженного газа в трехфазном состоянии

Изобретение относится к электрическим методам контроля и может быть использовано для измерения параметров сжиженных газов, включая криогенные жидкости, в трехфазном состоянии (газовом, жидком и твердом). Оно может быть использовано также для измерения положения границ раздела и диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558629
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69c5

Способ измерения уровня вещества в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения уровня вещества (жидкости, сыпучего вещества), находящегося в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558630
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69c6

Бесконтактное радиоволновое устройство для определения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости, в частности для измерения уровня воды, нефтепродуктов, сжиженных газов и других жидкостей. Предлагается устройство для измерения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558631
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6b94

Устройство для получения электроэнергии на основе использования морских волн

Изобретение относится к области возобновляемой энергетики, а именно к преобразованию энергии волн открытых водоемов в электроэнергию. Устройство для получения электроэнергии на основе использования морских волн содержит преобразователь энергии морских волн, выполненный в виде набора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559098
Дата охранного документа: 10.08.2015
Showing 71-80 of 171 items.
10.06.2015
№216.013.4fa9

Способ преобразования механической энергии движения текучей среды в электрическую энергию

Способ преобразования относится к области энергетики и может быть использован для преобразования механической энергии движения текучей среды в электрическую энергию. В способе поступательно движущуюся текучую среду подают в струйный генератор, преобразуют в нем поступательно движущуюся текучую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551914
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.510f

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к способам для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Контролируемый участок поверхности дороги зондируют электромагнитными волнами, принимают отраженные от этого участка поверхности электромагнитные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552272
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.6084

Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи

Изобретение относится к области измерительной техники. Техническим результатом заявляемого решения является отслеживание длины дуги в процессе плавки в вакуумной дуговой печи. Технический результат достигается тем, что в способе контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556249
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.60af

Способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного измерения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в емкости, например для измерения уровня нефтепродуктов. Техническим результатом является увеличение чувствительности и точности измерений. В предлагаемом способе измерения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556292
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.60d3

Устройство для определения внешнего объема цилиндрического полого изделия

Изобретение относится к области измерительной техники. Техническим результатом заявляемого решения является упрощение процедуры обработки информационных сигналов о геометрических параметрах цилиндрического изделия. Устройство для определения внешнего объема цилиндрического полого изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556329
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.6154

Сеть с топологией расширенного обобщенного гиперкуба

Изобретение относится к области высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем. Техническим результатом является обеспечение надежных высокоэффективных сетей с большим числом процессорных узлов. Системная сеть с топологией расширенного n-мерного R-ичного обобщенного гиперкуба,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556458
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.69c4

Способ измерения параметров сжиженного газа в трехфазном состоянии

Изобретение относится к электрическим методам контроля и может быть использовано для измерения параметров сжиженных газов, включая криогенные жидкости, в трехфазном состоянии (газовом, жидком и твердом). Оно может быть использовано также для измерения положения границ раздела и диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558629
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69c5

Способ измерения уровня вещества в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения уровня вещества (жидкости, сыпучего вещества), находящегося в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558630
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69c6

Бесконтактное радиоволновое устройство для определения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости, в частности для измерения уровня воды, нефтепродуктов, сжиженных газов и других жидкостей. Предлагается устройство для измерения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558631
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6b94

Устройство для получения электроэнергии на основе использования морских волн

Изобретение относится к области возобновляемой энергетики, а именно к преобразованию энергии волн открытых водоемов в электроэнергию. Устройство для получения электроэнергии на основе использования морских волн содержит преобразователь энергии морских волн, выполненный в виде набора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559098
Дата охранного документа: 10.08.2015
+ добавить свой РИД