×
30.03.2019
219.016.f921

Результат интеллектуальной деятельности: Компенсационный стабилизатор напряжения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области вторичных источников электропитания и может быть использовано в структуре систем на кристалле (СнК). Технический результат: уменьшение амплитуды «провалов» и «всплесков» выходного напряжения компенсационного стабилизатора напряжения (КСН) при импульсных токах нагрузки, для случая, когда численные значения емкостей применяемых конденсаторов сравнительно малы. Это позволяет размещать КСН на подложке СнК, а также уменьшить время переходного процесса в КСН при коммутации источника опорного напряжения с помощью цифровой системы управления. Компенсационный стабилизатор напряжения содержит входную (1) шину питания, выход (2) устройства, к которому подключена цепь нагрузки (3), регулирующий элемент (4), токовый выход которого (5) соединен с выходом устройства (2), низкоомный вход (6) регулирующего элемента (4) связан с входной (1) шиной питания, а управляющий вход (7) - подключен к выходу токового зеркала (8), согласованного с входной (1) шиной питания, а также к первому (9) корректирующему конденсатору и первому (10) токовому выходу дифференциального усилителя сигнала рассогласования (11), вход токового зеркала (8), связанный со вторым (12) токовым выходом дифференциального усилителя сигнала рассогласования (11), первый (13) токостабилизирующий двухполюсник, включенный между объединенной эмиттерной цепью транзисторов (14) дифференциального усилителя сигнала рассогласования (11) и общей шиной источника питания (15), причем первый (16) вход дифференциального усилителя сигнала рассогласования (11) подключен к источнику опорного напряжения (17), а выход (2) устройства связан со вторым (18) входом дифференциального усилителя сигнала рассогласования (11). В схему введен дополнительный транзистор (19), база которого связана со вторым (18) входом дифференциального усилителя сигнала рассогласования (11), коллектор подключен к общей шине источника питания (15), а эмиттер соединен с входной (1) шиной питания через второй (20) токостабилизирующий двухполюсник, причем эмиттер первого (19) дополнительного транзистора связан с объединенной эмиттерной цепью транзисторов (14) дифференциального усилителя сигнала рассогласования (11) через второй (21) корректирующий конденсатор. 3 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к области вторичных источников электропитания (ВИЭП) и может быть использовано в структуре систем на кристалле (СнК), не допускающих применение (с целью уменьшения уровня «всплесков» и «провалов» выходного напряжения под действием импульсных токов нагрузки) конденсаторов большой емкости и, как следствие, больших габаритов.

В современной микроэлектронике, в задачах космического приборостроения и низкотемпературных интерфейсах широко применяются компенсационные стабилизаторы напряжения (КСН), имеющие классическую архитектуру [1-20] (источник опорного напряжения, дифференциальный усилитель сигнала рассогласования и регулирующий элемент с токовым выходом).

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является компенсационный стабилизатор напряжения, представленный в патенте US 7.847.645, fig. 9, 2010 г. Он содержит входную 1 шину питания, выход 2 устройства, к которому подключена цепь нагрузки 3, регулирующий элемент 4, токовый выход которого 5 соединен с выходом устройства 2, низкоомный вход 6 регулирующего элемента 4 связан с входной 1 шиной питания, а управляющий вход 7 - подключен к выходу токового зеркала 8, согласованного с входной 1 шиной питания, а также к первому 9 корректирующему конденсатору и первому 10 токовому выходу дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, вход токового зеркала 8, связанный со вторым 12 токовым выходом дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, первый 13 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между объединенной эмиттерной цепью транзисторов 14 дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 и общей шиной источника питания 15, причем первый 16 вход дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 подключен к источнику опорного напряжения 17, а выход 2 устройства связан со вторым 18 входом дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11. Различные модификации данного КСН приведены в [1-20]. Во многих практических схемах КСН [1-20] роль первого 9 корректирующего конденсатора выполняет специально включаемый в высокоимпедансный узел 7 элемент частотной коррекции, обеспечивающий устойчивость КСН по петле отрицательной обратной связи. В частных случаях функции первого 9 корректирующего конденсатора может выполнять выходная емкость токового зеркала 8, входная емкость регулирующего элемента 4 и выходная емкость по первому 10 токовому выходу дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11.

Особенность схемы КСН-прототипа состоит в том, что его источник опорного напряжения 17 выполнен по схеме с коммутацией уровня выходного напряжения, которая обеспечивается транзисторными ключами. При таком схемотехническом решении дифференциальный усилитель сигнала рассогласования 11 в КСН-прототипе не обеспечивает высокие динамические параметры при переключении с одного уровня выходного напряжения на другой с помощью цифровой системы управления.

Существенный недостаток известного КСН состоит в том, что при его реализации в составе систем на кристалле (СнК), когда невозможно применять на выходе КСН конденсаторы большой емкости (более 70-100пФ), наблюдаются значительные «провалы» и «всплески» выходного напряжения при импульсных токах нагрузки. Это не позволяет создавать на основе известного КСН модули электропитания СнК, реализуемые по многим перспективным технологическим процессам. Кроме этого, КСН-прототип не позволяет обеспечить быстрый переход с одного уровня выходного напряжения на другой за счет коммутации источника опорного напряжения 17.

Основная задача предполагаемого изобретения состоит в уменьшении амплитуды «провалов» и «всплесков» выходного напряжения КСН при импульсных токах нагрузки, для случая, когда численные значения емкостей применяемых конденсаторов сравнительно малы. Это позволяет размещать КСН на подложке СнК. Дополнительная задача предполагаемого изобретения – уменьшение времени переходного процесса в КСН при коммутации источника опорного напряжения с помощью цифровой системы управления.

Поставленные задачи решаются тем, что в стабилизаторе напряжения фиг. 1, содержащем входную 1 шину питания, выход 2 устройства, к которому подключена цепь нагрузки 3, регулирующий элемент 4, токовый выход которого 5 соединен с выходом устройства 2, низкоомный вход 6 регулирующего элемента 4 связан с входной 1 шиной питания, а управляющий вход 7 - подключен к выходу токового зеркала 8, согласованного с входной 1 шиной питания, а также к первому 9 корректирующему конденсатору и первому 10 токовому выходу дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, вход токового зеркала 8, связанный со вторым 12 токовым выходом дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, первый 13 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между объединенной эмиттерной цепью транзисторов 14 дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 и общей шиной источника питания 15, причем первый 16 вход дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 подключен к источнику опорного напряжения 17, а выход 2 устройства связан со вторым 18 входом дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, предусмотрены новые элементы и связи – в схему введен дополнительный транзистор 19, база которого связана со вторым 18 входом дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, коллектор подключен к общей шине источника питания 15, а эмиттер соединен с входной 1 шиной питания через второй 20 токостабилизирующий двухполюсник, причем эмиттер первого 19 дополнительного транзистора связан с объединенной эмиттерной цепью транзисторов 14 дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 через второй 21 корректирующий конденсатор.

На чертеже фиг.1 показана схема КСН-прототипа. Здесь и далее источник тока ΔIн моделирует импульсное изменение тока нагрузки 3.

На чертеже фиг. 2 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с п. 1 формулы изобретения, а на чертеже фиг. 3 – в соответствии с п. 2 формулы изобретения.

На чертеже фиг. 4 приведена схема заявляемого устройства в соответствии с п. 3 и п. 4 формулы изобретения.

На чертеже фиг.5 показана схема заявляемого устройства фиг. 3 в среде компьютерного моделирования LTSpice на моделях транзисторов АБМК 2.2-1.

На чертеже фиг. 6 представлена зависимость выходного напряжения заявляемого стабилизатора фиг. 5 от статического тока нагрузки при I3=10 мкА, R1=RН=2 кОм, С3ВЫХ=80 пФ, UОП=V3 =3В для разных токов I1=I2=I0 .

На чертеже фиг. 7 приведена зависимость выходного напряжения стабилизатора фиг. 5 от импульсов тока нагрузки ΔIн=5 мА при I1= I2=50 мкА, I3=10 мкА, R1=RН=2 кОм, C3ВЫХ= 80 пФ, UОП=V3=3В для разных значений емкости второго 21 корректирующего конденсатора С212: а) С212=0.02 пФ, б) С212 =20 пФ.

На чертеже фиг. 8 показана схема предлагаемого стабилизатора напряжения фиг. 2 для КМОП (XFAB) технологического процесса в среде моделирования Cadence.

На чертеже фиг. 9 представлена зависимость амплитуды «всплесков – провалов» выходного напряжения КСН фиг. 8  (полный размах колебаний, В) от емкости второго 21 корректирующего конденсатора С213.

Компенсационный стабилизатор напряжения фиг. 2 содержит входную 1 шину питания, выход 2 устройства, к которому подключена цепь нагрузки 3, регулирующий элемент 4, токовый выход которого 5 соединен с выходом устройства 2, низкоомный вход 6 регулирующего элемента 4 связан с входной 1 шиной питания, а управляющий вход 7 - подключен к выходу токового зеркала 8, согласованного с входной 1 шиной питания, а также к первому 9 корректирующему конденсатору и первому 10 токовому выходу дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, вход токового зеркала 8, связанный со вторым 12 токовым выходом дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, первый 13 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между объединенной эмиттерной цепью транзисторов 14 дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 и общей шиной источника питания 15, причем первый 16 вход дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 подключен к источнику опорного напряжения 17, а выход 2 устройства связан со вторым 18 входом дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11. В схему введен дополнительный транзистор 19 (фиг. 2), база которого связана со вторым 18 входом дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, коллектор подключен к общей шине источника питания 15, а эмиттер соединен с входной 1 шиной питания через второй 20 токостабилизирующий двухполюсник, причем эмиттер первого 19 дополнительного транзистора связан с объединенной эмиттерной цепью транзисторов 14 дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 через второй 21 корректирующий конденсатор.

На чертеже фиг. 3, в соответствии с п.2 формулы изобретения, в схему введен второй 22 дополнительный транзистор, база которого подключена к первому 16 входу дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, коллектор – к общей шине источника питания 15, а эмиттер соединен с эмиттером первого 19 дополнительного транзистора.

На чертеже фиг. 4, в соответствии с п.3 формулы изобретения, выход устройства 2 связан со вторым 18 входом дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 через первый 23 дополнительный резистор, причем второй 18 вход дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 соединен с общей шиной источника питания 15 через второй 24 дополнительный резистор.

На чертеже фиг. 4, в соответствии с п.4 формулы изобретения, параллельно первому 23 дополнительному резистору включен третий 25 корректирующий конденсатор.

В схемах фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4 дифференциальный усилитель сигнала рассогласования 11 реализован, в частном случае, на биполярных транзисторах 26 и 27. Возможно также применение в схемах фиг.2 – фиг. 4 КМОП полевых транзисторов, у которых затвор соответствует базе, сток – коллектору, а исток – эмиттеру биполярного транзистора. Для повышения петлевого усиления КСН в качестве дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11 могут использоваться каскодные структуры.

Рассмотрим в сравнении работу КСН фиг. 1 и фиг. 2.

Источник опорного напряжения 17 в КСН фиг. 1 – фиг. 4, реализуется по классическим схемам Видлара или в виде традиционного стабилитрона. При этом выходное напряжение КСН в схеме фиг. 2, за счет влияния отрицательной обратной связи, при малых статических ошибках дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11, равно опорному напряжению.

В схеме КСН-прототипе фиг. 1 импульсное увеличение тока нагрузки приводит к «запиранию» биполярного транзистора 27 и перераспределению тока первого 13 токостабилизирующего двухполюсника в эмиттер биполярного транзистора 26. В этом случае первый 9 корректирующий конденсатор перезаряжается током , что вызывает медленное изменение потенциала на управляющем входе 7 регулирующего элемента 4. Как следствие, токовый выход 5 регулирующего элемента 4 медленно реагирует на данное возмущающее воздействие, что является одной из причин провалов выходного напряжения известного КСН (см. фиг. 7а).

В заявляемом устройстве фиг. 2 импульсное изменение тока нагрузки ΔIн передается в эмиттер дополнительного транзистора 19, что приводит к формированию достаточно большого импульса тока через второй 21 корректирующий конденсатор, который передается в эмиттер, а далее в коллектор биполярного транзистора 26. В результате, первый 9 корректирующий конденсатор в схеме фиг. 2 перезаряжается достаточно большим током , что способствует более быстрому изменению тока на выходе 5 регулирующего элемента 4 и уменьшению амплитуды «провала» выходного напряжения (см. фиг. 7б).

Для подавления как «провалов», так и «всплесков» выходного напряжения, в соответствии с п. 2 формулы изобретения, в схему фиг. 2 вводится второй 22 дополнительный транзистор (фиг. 3). Таким образом, схема КСН фиг. 3 реагирует как на «провалы», так и на «всплески» выходного напряжения существенно уменьшая их численные значения. (см. фиг. 7, фиг. 9). Кроме этого, схема фиг. 3 имеет более высокое быстродействие при переходе с одного уровня выходного напряжения на другой за счет коммутации с помощью транзисторных ключей источников опорного напряжения.

Аналогично работает схема КСН фиг. 4, которая содержит первый 23 и второй 24 дополнительные резисторы. Введение данных резисторов позволяет получить более высокие численные значения выходного напряжения КСН в сравнении с опорным (Uоп=U17).

Для уменьшения динамических погрешностей в схеме фиг. 4 предусмотрен третий 25 корректирующий конденсатор, ускоряющий передачу импульсных сигналов с выхода устройства 2 на второй 18 вход дифференциального усилителя сигнала рассогласования 11.

В заявляемой схеме фиг. 3 обеспечивается подавление как «всплесков», так и «провалов» выходного напряжения при малых значениях емкостей (10-100 пф) применяемых первого 9, второго 21 и третьего 25 корректирующих конденсаторов, а также емкости конденсатора на выходе 2 устройства.

Данные выводы подтверждаются результатами компьютерного моделирования КСН для разных технологических процессов, представленными на чертежах фиг. 7, фиг. 9.

При коммутации источника опорного напряжения 17 с помощью цифровой системы управления (как это осуществлено в КСН-прототипе) в заявляемом устройстве фиг. 3 обеспечивается более быстрый переход с одного уровня выходного напряжения КСН на другой. Так, если источник опорного напряжения 11 получает положительное приращение, то в работу включаются биполярный транзистор 26 и дополнительный транзистор 19, что создает большой импульс тока через второй 21 корректирующий конденсатор и способствует более быстрому перезаряду первого 9 корректирующего конденсатора. Если источник опорного напряжения 11 получает отрицательное приращение, то в работу включаются второй 22 дополнительный транзистор и биполярный транзистор 27, а также токовое зеркало 8. Это создает большой импульс тока через второй 21 корректирующий конденсатор и способствует более быстрому перезаряду первого 9 корректирующего конденсатора. В конечном итоге время установления переходного процесса в данном режиме работы КСН существенно уменьшается.

Таким образом, предлагаемый КСН обладает сравнительно малым уровнем динамической нестабильностью выходного напряжения при малых значениях емкостей применяемых конденсаторов, которые могут быть реализованы в виде интегрального элемента «системы на кристалле» и/или «системы в корпусе».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент US 7.847.645, fig. 9, 2010 г.

2. Патент WO 2010/028430 A1, fig. 2, 2010 г.

3. Патентная заявка US 2007/0188228, fig. 4, 2007 г.

4. Патент US № 5.929.623, 1999 г.

5. Патент US 3.399.338, 1965 г.

6. Патент US 5.625.278, 1997 г.

7. Патент US 6.965.218, 2005 г.

8. Патент US 4.254.372, 1981 г.

9. Патент US 6.897.637, 2005 г.

10. Патент US 5.861.736, 1999 г.

11. Патент US 6.285.246, 2001 г.

12. Патент US 5.677.558, 1997 г.

13. Патент US 7.402.987, fig. 2, 2008 г.

14. Патент US 7.301.315, fig. 1, 2007 г.

15. Патент US 7.173.405, fig. 1, 2007 г.

16. Патентная заявка US 6.710.583, 2003 г.

17. Патентная заявка de 10322863, 2004 г.

18. Патентная заявка US 2008/0224679, fig. 2, 2008 г.

19. Патентная заявка US 2007/0024351, fig. 2, 2007 г.

20.Патентная заявка US 2007/0024263, 2007 г.


Компенсационный стабилизатор напряжения
Компенсационный стабилизатор напряжения
Компенсационный стабилизатор напряжения
Компенсационный стабилизатор напряжения
Компенсационный стабилизатор напряжения
Компенсационный стабилизатор напряжения
Компенсационный стабилизатор напряжения
Компенсационный стабилизатор напряжения
Компенсационный стабилизатор напряжения
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 181-186 of 186 items.
20.04.2023
№223.018.4ac4

Способ электрохимического окисления спиртов в нитрилы

Изобретение относится к способу электрохимического окисления спиртов в нитрилы. Предлагаемый способ включает предварительное приготовление реакционной смеси, состоящей из окисляемого спирта, водного раствора гидрокарбоната натрия, органического растворителя, в качестве которого используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778929
Дата охранного документа: 29.08.2022
21.05.2023
№223.018.6b20

Комплексная добавка в бетонную смесь

Изобретение относится к строительству подземных бетонных и железобетонных сооружений. Технический результат заключается в повышении прочности бетона в начальные сроки его твердения и водонепроницаемости при наборе проектной прочности. Комплексная добавка в бетонную смесь содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795636
Дата охранного документа: 05.05.2023
26.05.2023
№223.018.7026

Устройство для проведения инструментального индентирования с возможностью экспериментального наблюдения области контакта индентора с поверхностью образца в реальном времени

Изобретение относится к устройствам определения упругих свойств материалов путем вдавливания микро- или наноиндентора в поверхность образца на заданную глубину либо под действием заданной силы. Устройство содержит точечный источник рентгеновского излучения, вращающийся гониометрический столик с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796200
Дата охранного документа: 17.05.2023
17.06.2023
№223.018.7e36

Способ измерения области контакта индентора с поверхностью образца

Изобретение относится к области определения механических свойств материалов посредством инструментального индентирования. Сущность: образец устанавливается жестко на держатель устройства 3D визуализации деформационного состояния поверхности материала в области упругих деформаций. Индентор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771063
Дата охранного документа: 25.04.2022
17.06.2023
№223.018.8182

Термостойкое силиконовое покрытие с поверхностной рельефной структурой

Изобретение относится к легкой промышленности, а именно к материалам и изделиям с термостойким покрытием, обеспечивающим защиту от механического и термического воздействия. Предложено термостойкое силиконовое покрытие толщиной 2,0 мм на поверхности материалов и деталей швейных изделий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756454
Дата охранного документа: 30.09.2021
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
Showing 201-210 of 216 items.
19.06.2020
№220.018.2808

Токовый пороговый параллельный троичный компаратор

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат: создание токового порогового компаратора, в котором внутреннее преобразование производится в токовой форме и повышение быстродействия. Для этого предложен токовый пороговый параллельный троичный компаратор, в котором по сравнению с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723672
Дата охранного документа: 17.06.2020
29.06.2020
№220.018.2ca7

Универсальный активный rc-фильтр второго порядка на мультидифференциальных операционных усилителях с минимальным количеством пассивных и активных элементов

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат: создание универсального фильтра, обеспечивающего реализацию фильтра высоких и низких частот и полосового фильтра. Для этого предложен активный RC-фильтр, у которого по сравнению с прототипом вход (1) соединён с неинвертирующим входом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724917
Дата охранного документа: 26.06.2020
29.06.2020
№220.018.2ccb

Операционный усилитель с парафазным выходом для активных rc-фильтров, работающих в условиях воздействия потока нейтронов и низких температур

Изобретение относится к области радиотехники и микроэлектроники. Технический результат заключается в создании операционного усилителя с парафазным выходом только на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом, обеспечивая высокую радиационную стойкость и устойчивую работу при криогенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724921
Дата охранного документа: 26.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d80

Преобразователь дифференциального входного напряжения с парафазными токовыми выходами на основе комплементарных полевых транзисторов с управляющим p-n переходом

Изобретение относится к области электроники и радиотехники. Технический результат: уменьшение входной емкости устройства по первому и второму входам, а также повышение крутизны преобразования входного дифференциального напряжения в выходные токи устройства. Для этого предложен преобразователь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724975
Дата охранного документа: 29.06.2020
03.07.2020
№220.018.2e04

Токовый пороговый элемент "сумматор по модулю три"

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 создании токового порогового элемента «сумматор по модулю три»,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725165
Дата охранного документа: 30.06.2020
03.07.2020
№220.018.2e33

Токовый пороговый элемент правого циклического сдвига

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 создании токового порогового элемента правого циклического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725149
Дата охранного документа: 30.06.2020
24.07.2020
№220.018.363d

Токовый пороговый троичный элемент "минимум"

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат: создание токового порогового троичного элемента «Минимум», в котором внутреннее преобразование информации производится в токовой форме сигналов, что позволяет повысить быстродействие. Для этого предложен токовый пороговый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727145
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.37e9

Составной транзистор на основе комплементарных полевых транзисторов с управляющим p-n переходом

Изобретение относится к области микроэлектроники и может быть использовано в качестве активного (усилительного) элемента (трёхполюсника) в различных аналоговых и аналого-цифровых устройствах (активных RC-фильтрах, операционных усилителях, стабилизаторах напряжения, электронных ключах и т.п.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727704
Дата охранного документа: 23.07.2020
24.07.2020
№220.018.3804

Графический эквалайзер на основе мультидифференциальных операционных усилителей

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат: создание схемы графического эквалайзера, имеющего возможность регулировки амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик. Для этого предложен графический эквалайзер на основе мультидифференциальных операционных усилителей (ОУ), у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727702
Дата охранного документа: 23.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a49

Низкотемпературный усилитель тока для задач проектирования активных rc-фильтров

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат: создание как инвертирующего, так и неинвертирующего широкополосного усилителя тока на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом для работы при низких температурах, обеспечивающего для разных выходов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727965
Дата охранного документа: 28.07.2020
+ добавить свой РИД