×
12.10.2019
219.017.d49f

Результат интеллектуальной деятельности: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники, а также измерительной техники, и может использоваться, например, в качестве ограничителей спектра, включаемых на входе аналого-цифровых преобразователей различного назначения. Технический результат заключается в упрощении процесса подстройки и регулировки устройств частотной селекции на основе предлагаемого универсального ARC-фильтра. Заявленный активный RC-фильтр содержит первый (6), второй (7) и дополнительный (13) мультидифференциальные операционные усилители (МОУ), конденсаторы и резисторы, соединенные между собой таким образом, чтобы получить на его выходах полный комплект характеристик АЧХ, ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ фильтра, а также обеспечить независимую регулировку добротности полюса АЧХ, при которой коэффициент передачи и частота полюса АЧХ, зависящие от других параметров элементов, остаются постоянными. 9 з.п. ф-лы, 17 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области радиотехники, а также измерительной техники, и может использоваться, например, в качестве ограничителей спектра, включаемых на входе аналого-цифровых преобразователей различного назначения.

Универсальные активные RC-фильтры (ARCФ), обеспечивающие на разных выходах формирование амплитудно-частотных характеристик фильтра нижних частот (ФНЧ), фильтра высоких частот (ФВЧ), полосового фильтра (ПФ), режекторного фильтра (РФ), широко используются в современной электронике [1-6] и оказывают существенное влияние на качественные показатели многих аналого-цифровых систем связи и автоматического управления.

Достаточно важным направлением совершенствования ARCФ является подстройка и перестройка их основных параметров, в т.ч. за счет цифровой коммутации пассивных элементов и применения микросхем цифровых потенциометров [7-13].

Один из векторов развития современной теории активных RC-фильтров связан с их построением на новой электронной компонентной базе, в т.ч. на основе так называемых мультидифференциальных операционных усилителей (МОУ), обеспечивающих новые качества устройств частотной селекции [14-47].

Предполагаемое изобретение относится одновременно к трем вышеперечисленным классам активных RC-фильтров.

Ближайшим прототипом заявляемого устройства является схема универсального ARC-фильтра (ПФ, ФНЧ, ФВЧ) на основе МОУ, опубликованная в статье Bhopendra Singh, Abdhesh Kumar Singh, Raj Senani. A new universal biquad filter using differential difference amplifiers and its practical realization, Analog Integr. Circ. Sig Process (2013) 75:293–297, pp.293-297. Он содержит (фиг. 1) первый 1, второй 2, третий 3, четвёртый 4 входы, первый 5 выход устройства, первый 6 и второй 7 мультидифференциальные операционные усилители (МОУ), каждый из которых содержит инвертирующий и неинвертирующий входы первого входного порта, а также инвертирующий и неинвертирующий входы второго входного порта, первый 8 конденсатор, включённый между вторым 2 входом устройства и первым 5 выходом устройства, второй 9 конденсатор, связанный с четвертым 4 входом устройства, первый 10 резистор, включённый между выходом первого 6 МОУ и первым 5 выходом устройства, второй 11 резистор, включенный между выходом второго 7 МОУ и инвертирующим входом второго входного порта первого 6 МОУ, третий 12 резистор, связанный одним выводом с общей шиной источников питания.

Основной существенный недостаток известного устройства фиг. 1 состоит в том, что он не позволяет реализовать полный комплект ARC-фильтров с улучшенными регулировочными характеристиками. Так, в ARCФ-прототипе при регулировке добротности полюса АЧХ изменяется его коэффициент передачи и частота полюса.

Основная задача предполагаемого изобретения состоит в расширении функциональных возможностей универсального ARC-фильтра (получении на его выходах полного комплекта АЧХ фильтров ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ). Дополнительная задача предполагаемого изобретения – обеспечение независимой регулировки добротности полюса АЧХ, при которой коэффициент передачи и частота полюса АЧХ, зависящие от других параметров элементов, остаются постоянными. Это существенно упрощает процесс подстройки и регулировки устройств частотной селекции на основе предлагаемого схемотехнического решения ARCФ.

Поставленные задачи достигаются тем, что в универсальном активном RC-фильтре фиг. 1, содержащем первый 1, второй 2, третий 3, четвёртый 4 входы, первый 5 выход устройства, первый 6 и второй 7 мультидифференциальные операционные усилители (МОУ), каждый из которых содержит инвертирующий и неинвертирующий входы первого входного порта, а также инвертирующий и неинвертирующий входы второго входного порта, первый 8 конденсатор, включённый между вторым 2 входом устройства и первым 5 выходом устройства, второй 9 конденсатор, связанный с четвертым 4 входом устройства, первый 10 резистор, включённый между выходом первого 6 МОУ и первым 5 выходом устройства, второй 11 резистор, включенный между выходом второго 7 МОУ и инвертирующим входом второго входного порта первого 6 МОУ, третий 12 резистор, связанный одним выводом с общей шиной источников питания, предусмотрены новые элементы и связи – в схему введён дополнительный МОУ 13, содержащий первый и второй входные порты с инвертирующим и неинвертирующим входами, а также четвёртый 14 резистор, выход первого 6 МОУ соединен с инвертирующим входом его первого входного порта, выход второго 7 МОУ соединён с инвертирующий входом его первого входного порта, причем второй 9 конденсатор включен между четвертым 4 входом устройства и инвертирующим входом второго входного порта первого 6 МОУ, первый 1 вход устройства соединен с неинвертирующим входом второго входного порта первого 6 МОУ, первый 5 выход устройства соединен с неинвертирующим входом первого входного порта первого 6 МОУ и неинвертирующим входом второго входного порта второго 7 МОУ, инвертирующий вход второго входного порта первого 6 МОУ соединен с неинвертирующим входом первого входного порта второго 7 МОУ, причем выход дополнительного 13 МОУ соединен с инвертирующим входом его первого входного порта и через четвертый 14 резистор подключен к инвертирующему входу второго входного порта второго 7 МОУ, который связан с общей шиной источников питания через третий 12 резистор, третий 3 вход устройства подключен к неинвертирующему входу первого входного порта дополнительного 13 МОУ, а инвертирующий вход второго входного порта дополнительного 13 МОУ связан с пятым 15 входом устройства, неинвертирующий вход второго входного порта дополнительного 13 МОУ соединен с инвертирующим входом второго входного порта первого 6 МОУ.

На чертеже фиг. 1 показана схема фильтра-прототипа, а на чертеже фиг. 2 – схема заявляемого активного устройства в соответствии с п. 1, п.2 и п.3 формулы изобретения.

На чертеже фиг. 3 приведена функциональная схема ARC-фильтра фиг. 2, на которой показаны все его возможные входы и выходы.

На чертеже фиг.4а представлена схема заявляемого устройства в соответствии с п. 4 формулы изобретения (реализуемые АЧХ: ПФ(-)+ФНЧ(-), ФНЧ(+), ФНЧ(+)), а на чертеже фиг. 4б - амплитудно-частотные характеристики активных RC-фильтров (ПФ(-)+ФНЧ(-), ФНЧ(+), ФНЧ(+)), реализуемых в схеме фиг. 4а для выходов 1, 2 и 3 соответственно.

На чертеже фиг. 5а показана схема заявляемого устройства в соответствии с п. 5 формулы изобретения (реализуемые АЧХ: ФВЧ(-)+ПФ(-), ПФ, ПФ), а на чертеже фиг. 5б - амплитудно-частотные характеристики активных RC-фильтров (ФВЧ(-)+ПФ(-), ПФ, ПФ), реализуемых в схеме фиг. 5а для выходов 1, 2 и 3 соответственно.

На чертеже фиг. 6а приведена схема заявляемого устройства в соответствии с п. 6 формулы изобретения (реализуемые АЧХ: ФНЧ, ПФ(+), РФ(+)), а на чертеже фиг. 6б - амплитудно-частотные характеристики активных RC-фильтров (ФНЧ, ПФ(+), РФ(+)), реализуемых в схеме фиг. 6а для выходов 1, 2 и 3 соответственно.

На чертеже фиг. 7а представлена схема заявляемого устройства в соответствии с п. 7 формулы изобретения (реализуемые АЧХ: ПФ, ФВЧ(+), ФВЧ(+)), а на чертеже фиг. 7б - амплитудно-частотные характеристики активных RC-фильтров (ПФ, ФВЧ(+), ФВЧ(+)), реализуемых в схеме фиг. 7а для выходов 1, 2 и 3 соответственно.

На чертеже фиг. 8а показана схема заявляемого устройства в соответствии с п. 8 формулы изобретения (реализуемые АЧХ: ФНЧ, ПФ(+), РФ(+)), а на чертеже фиг. 8б - амплитудно-частотные характеристики активных RC-фильтров (ФНЧ, ПФ(+), РФ(+)), реализуемых в схеме фиг. 8а для выходов 1, 2 и 3 соответственно.

На чертеже фиг.9а приведена схема заявляемого устройства в соответствии с п. 9 формулы изобретения (реализуемые АЧХ: ФНЧ, РФ(+), РФ(+)), а на чертеже фиг. 9б - амплитудно-частотные характеристики активных RC-фильтров (ФНЧ, РФ(+), РФ(+)), реализуемых в схеме фиг. 9а для выходов 1, 2 и 3 соответственно.

На чертеже фиг.10а представлена схема заявляемого устройства в соответствии с п. 10 формулы изобретения (реализуемые АЧХ: ПФ(-)+ФНЧ(-), ФВЧ(-)+ПФ(-), ФНЧ(+)), а на чертеже фиг. 10б - амплитудно-частотные характеристики активных RC-фильтров (ПФ(-)+ФНЧ(-), ФВЧ(-)+ПФ(-), ФНЧ(+)), реализуемых в схеме фиг. 10а для выходов 1, 2 и 3 соответственно.

Названные выше амплитудно-частотные характеристики частных вариантов построения заявляемого устройства получены в результате компьютерного моделирования соответствующих частных схем ARCФ в среде MicroCap на моделях мультидифференциальных усилителей AD830 фирмы Analog Devices (США).

Универсальный активный RC-фильтр фиг. 2 содержит первый 1, второй 2, третий 3, четвёртый 4 входы, первый 5 выход устройства, первый 6 и второй 7 мультидифференциальные операционные усилители (МОУ), каждый из которых содержит инвертирующий и неинвертирующий входы первого входного порта, а также инвертирующий и неинвертирующий входы второго входного порта, первый 8 конденсатор, включённый между вторым 2 входом устройства и первым 5 выходом устройства, второй 9 конденсатор, связанный с четвертым 4 входом устройства, первый 10 резистор, включённый между выходом первого 6 МОУ и первым 5 выходом устройства, второй 11 резистор, включенный между выходом второго 7 МОУ и инвертирующим входом второго входного порта первого 6 МОУ, третий 12 резистор, связанный одним выводом с общей шиной источников питания. В схему введён дополнительный МОУ 13, содержащий первый и второй входные порты с инвертирующим и неинвертирующим входами, а также четвёртый 14 резистор, выход первого 6 МОУ соединен с инвертирующим входом его первого входного порта, выход второго 7 МОУ соединён с инвертирующий входом его первого входного порта, причем второй 9 конденсатор включен между четвертым 4 входом устройства и инвертирующим входом второго входного порта первого 6 МОУ, первый 1 вход устройства соединен с неинвертирующим входом второго входного порта первого 6 МОУ, первый 5 выход устройства соединен с неинвертирующим входом первого входного порта первого 6 МОУ и неинвертирующим входом второго входного порта второго 7 МОУ, инвертирующий вход второго входного порта первого 6 МОУ соединен с неинвертирующим входом первого входного порта второго 7 МОУ, причем выход дополнительного 13 МОУ соединен с инвертирующим входом его первого входного порта и через четвертый 14 резистор подключен к инвертирующему входу второго входного порта второго 7 МОУ, который связан с общей шиной источников питания через третий 12 резистор, третий 3 вход устройства подключен к неинвертирующему входу первого входного порта дополнительного 13 МОУ, а инвертирующий вход второго входного порта дополнительного 13 МОУ связан с пятым 15 входом устройства, неинвертирующий вход второго входного порта дополнительного 13 МОУ соединен с инвертирующим входом второго входного порта первого 6 МОУ.

На чертеже фиг. 2, в соответствии с п. 2 формулы изобретения, предусмотрен второй 16 выход устройства, соединённый с неинвертирующим входом второго входного порта дополнительного 13 МОУ.

На чертеже фиг. 2, в соответствии с п. 3 формулы изобретения, предусмотрен третий 17 выход устройства, связанный с выходом дополнительного 13 МОУ.

На чертеже фиг. 4, в соответствии с п. 4 формулы изобретения, источник входного сигнала связан с первым 1 входом устройства, а второй 2, третий 3, четвертый 4 и пятый 15 входы устройства подключены к общей шине источников питания.

На чертеже фиг. 5, в соответствии с п. 5 формулы изобретения, источник входного сигнала связан со вторым 2 входом устройства, а первый 1, третий 3, четвертый 4 и пятый 15 входы устройства подключены к общей шине источников питания.

На чертеже фиг. 6, в соответствии с п. 6 формулы изобретения, источник входного сигнала связан с третьим 3 входом устройства, а первый 1, второй 2, четвертый 4 и пятый 15 входы устройства подключены к общей шине источников питания.

На чертеже фиг. 7, в соответствии с п. 7 формулы изобретения, источник входного сигнала связан с четвертым 4 входом устройства, а первый 1, второй 2, третий 3 и пятый 15 входы устройства подключены к общей шине источников питания.

На чертеже фиг. 8, в соответствии с п. 8 формулы изобретения, источник входного сигнала связан с пятым 15 входом устройства, а первый 1, второй 2, третий 3 и четвертый 4 входы устройства подключены к общей шине источников питания.

На чертеже фиг. 9, в соответствии с п. 9 формулы изобретения, источник входного сигнала связан с первым 1 и пятым 15 входом устройства, а второй 2, третий 3 и четвертый 4 входы устройства подключены к общей шине источников питания.

На чертеже фиг. 10, в соответствии с п. 10 формулы изобретения, источник входного сигнала связан с пятым 15 и четвертым 4 входами устройства, а первый 1, второй 2, третий 3 входы устройства подключены к общей шине источников питания.

Рассмотрим работу схемы фиг. 2.

Обобщенная передаточная функция всех типов активных RC-фильтров (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ), реализуемых на основе схемы фиг. 2, имеет вид

(1),

где ai, bj –коэффициенты числителя и знаменателя формулы (1), зависящие от параметров элементов и используемых входов и выходов в схеме фиг. 2.

Конкретный набор коэффициентов ai, bj определяет тип ARC-фильтра (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ).

Коэффициенты ai числителей передаточных функций (1) реализуемых фильтров приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Коэффициенты ai числителей передаточных функций (1) ARC фильтров, реализуемых на базе схемы фиг. 2

ВЫХОДЫ
1
(п. 1 формулы изобретения)
2
(п. 2 формулы изобретения)
3
(п. 3 формулы изобретения)
ВХОДЫ 1
(п. 4 формулы изобретения, графики АЧХ фиг. 4б)
ПФ(-)+ФНЧ(-)


ФНЧ(+)

ФНЧ(+)

2
(п. 5 формулы изобретения, графики АЧХ фиг. 5б)
ФВЧ(-)+ПФ(-)


ПФ

ПФ

3
(п. 6 формулы изобретения, графики АЧХ фиг. 6б)
ФНЧ

ПФ(+)

РФ(+)


4
(п. 7 формулы изобретения, графики АЧХ фиг. 7б)
ПФ

ФВЧ(+)

ФВЧ(+)

5
(п. 8 формулы изобретения, графики АЧХ фиг. 8б)
ФНЧ

ПФ(+)

РФ(+)


1 и 5
(п. 9 формулы изобретения, графики АЧХ фиг. 9б)
ФНЧ

РФ(+)


РФ(+)


4 и 5
(п. 10 формулы изобретения, графики АЧХ фиг. 10б)
ПФ(-)+ФНЧ(-)


ФВЧ(-)+ПФ(-)


ФНЧ(+)

Коэффициенты знаменателей bj передаточных функций (1) связаны с элементами схемы фиг. 2 следующими формулами

, , (2).

При этом в формулах (1), (2) приняты следующие обозначения:

, , (3),

где R10, R11, R12, R14 – сопротивления первого 10, второго 11, третьего 12 и четвертого 14 резисторов, C8, C9 – емкости первого 8 и второго 9 конденсаторов.

Aктивные RC-фильтры, представленные в таблице 1 и обозначенные как ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ, не обладают свойствами независимой регулировки добротности полюса, коэффициента передачи и частоты полюса. Здесь при изменении добротности полюса коэффициенты передачи и частоты полюса могут изменяться.

Aктивные RC-фильтры в таблице 1, обозначенные как ФНЧ(+), ФВЧ(+), ПФ(+), РФ(+), обладают свойствами независимой регулировки добротности полюса, коэффициента передачи и частоты полюса. Здесь регулировка добротности полюса не изменяет коэффициент передачи фильтра и частоту его полюса. Эти фильтры представляют наибольший практический интерес.

Aктивные RC-фильтры в таблице 1, обозначенные как ФНЧ(-), ФВЧ(-), ПФ(-), РФ(-), имеют наклон амплитудно-частотной характеристики, соответствующей передаточной функции первого порядка.

Результаты компьютерного моделирования предлагаемого универсального ARC фильтра, соответствующего формуле изобретения, приведены на чертежах фиг. 4б, фиг. 5б, фиг. 6б, фиг. 7б, фиг. 8б, фиг. 9б, фиг. 10б.

Анализ графиков АЧХ фиг. 4б показывает, что в реализуемых на выходах 2 и 3 ФНЧ(+) при регулировке добротности полюса коэффициент передачи и частота полюса не изменяются.

Графики АЧХ фиг. 5б показывают, что в реализуемых на выходах 2 и 3 ПФ при регулировке добротности полюса коэффициент передачи и частота полюса изменяются в небольших пределах.

Анализ графиков АЧХ фиг. 6б показывает, что в реализуемых на выходах 2 и 3 ПФ(+) и РФ(+) при регулировке добротности полюса коэффициент передачи и частота полюса не изменяются.

Графики АЧХ фиг. 7б показывают, что в реализуемых на выходах 2 и 3 ФВЧ(+), ФВЧ(+) при регулировке добротности полюса коэффициент передачи и частота полюса не изменяются.

Анализ графиков АЧХ фиг. 8б показывает, что в реализуемых на выходах 2 и 3 ПФ(+), РФ(+) при регулировке добротности полюса коэффициент передачи и частота полюса не изменяются.

Графики АЧХ фиг. 9б показывают, что в реализуемых на выходах 2 и 3 РФ(+), РФ(+) при регулировке добротности полюса коэффициент передачи и частота полюса не изменяются.

Анализ графиков АЧХ фиг. 10б показывает, что в реализуемых на выходе 3 ФНЧ(+) при регулировке добротности полюса коэффициент передачи и частота полюса не изменяются.

Таким образом, в соответствии с результатами теоретического анализа и компьютерного моделирования, в заявляемом устройстве реализуется широкий спектр амплитудно-частотных характеристик фильтров второго и первого порядка (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ). При этом в ряде случаев за счет новых связей при регулировке добротности полюса коэффициент передачи и частота полюса ARCФ не изменяются. Это является существенным преимуществом предлагаемого схемотехнического решения в сравнении с известными ARC-фильтрами данного класса.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент SU 1777233, 1990 г.

2. Патент SU 1755365, 1990 г.

3. Патент SU 1788570, 1993 г.

4. Патент RU 2019023, 1980 г.

5. Патент RU 2089998, 1992 г.

6. Патент SU 2089041, 1990 г.

7. Патент US 7.737.772, 2010 г.

8. Патент SU 587602, 1978 г.

9. Патент SU 536590, 1976 г.

10. Патент SU 1363443, 1987 г.

11. C.-M. Chang, "Analytical synthesis of the digitally programmable voltage-mode OTA-C universal biquad," IEEE Transactions on Circuits and Systems-II, vol. 53, pp. 607-611, 2006. DOI: 10.1109/TCSII.2006.876411

12. M. Kumngern, B. Knobnob, K. Dejhan, "Electronically tunable high-input impedance voltage-mode universal biquadratic filter based on simple CMOS OTAs," International Journal of Electronics and Communications, vol. 64, pp. 934-939, 2010.

13. M. Kumngern, U. Torteanchai and K. Dejhan, "Electronically tunable multiple-input single-output voltage-mode multifunction filter employing simple CMOS OTAs," in Proceeding of 2010 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS 2010), Kuala Lumpur, Malaysia, December 6-9, 2010, pp. 1099-1102. DOI: 10.1109/APCCAS.2010.5774819

14. Патент EP 0 829 955 B1, 2002 г.

15. Патент US 5.117.199, 1992 г.

16. Патент US 9.762.125, 2017 г.

17. Патент KR20020068968A, 2002 г.

18. Патент KR20100093878A, 2012 г.

19. Патент US 8.390.374, 2013 г.

20. Патент RU 2506694, 2014 г.

21. Патент RU 2541723, 2015 г.

22. D. Arbet, G. Nagy, M. Kovác and V. Stopjaková, "Fully Differential Difference Amplifier for Low-Noise Applications," 2015 IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems, Belgrade, 2015, pp. 57-62. DOI: 10.1109/DDECS.2015.38

23. Z. Czarnul, "A new compensated integrator structure with differential difference amplifier and its application to high frequency MOSFET-C filter design", Circuit Theory and Design 1989. European Conference on, pp. 132-136, Sep 1989.

24. S.-C. Huang, M. Ismail, "Novel full-integrated active filters using the CMOS differential difference amplifier", Circuits and Systems 1989. Proceedings of the 32nd Midwest Symposium on, vol. 1, pp. 173-176, Aug 1989. DOI: 10.1109/MWSCAS.1989.101822

25. Manish Kumar. Realization of some novel active circuits. Chapter 3. Fully differential difference amplifier (FDDA) based active filter, pp. 56-71, fig. 3.5, fig. 3.6, fig. 3.8, fig. 3.10

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/5652/8/08_chapter%203.pdf

26. Li-Shin Lai, Hsieh-Hung Hsieh, Po-Shuan Weng, and Liang-Hung Lu, “An Experimental Ultra-Low-Voltage Demodulator in 0.18-m CMOS”, IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, Vol. 57, No. 10, October 2009, pp. 2307-2317. DOI: 10.1109/TMTT.2009.2029023

27. “Wireless Communications Circuits and Systems” edited by Yichuang Sun, IET Circuits, Devices and Systems, Series 16, 2004, 350 p., fig. 3.6 URL: https://flylib.com/books/en/3.253.1.22/1/

28. Quan Hu, Lijuan Yang, Fengyi Huang, “A 100–170MHz fully-differential Sallen-Key 6th-order low-pass filter for wideband wireless communication’, 2016 International Conference on Integrated Circuits and Microsystems (ICICM), 23-25 Nov. 2016, Chengdu, China, fig. 4 DOI: 10.1109/ICAM.2016.7813617

29. Gano, Antonio J., Especial Nuno F. “Biquadratic Resonant Filter based on a Fully Differential Multiple Differences Amplifier.” (2001). https://docplayer.net/53743008-Biquadratic-resonant-filter-based-on-a-fully-differential-multiple-differences-amplifier.html

30. Hussain Alzaher and Mohammed Ismail, “A CMOS Fully Balanced Differential Difference Amplifier and Its Applications”, IEEE Transactions on circuits and systems—II: Analog and digital signal processing, VOL. 48, NO. 6, JUNE 2001, pp.614-620., fig. 8

31. Shu-Chuan Huang, Mohammed Ismail, and Seyed R. Zarabadi, “A Wide Range Differential Difference Amplifier: A Basic Block for Analog Signal Processing in MOS Technology”, IEEE Transactions On Circuits And Systems-11: Analog And Digital Signal Processing, VOL. 40, NO. 5, MAY 1993, pp.289-301, fig. 28, fig. 29, fig. 30

32. Montree Kumngern, Fabian Khateb, “0.8-V Floating-Gate Differential Difference Current Feedback Operational Amplifier”, 2014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 14-17 May 2014, pp. 1-5, fig. 4, fig.5, fig. 10

33. Montree Kumngern, Komsan Klangthan, “0.5-V Fourth-Order Low-Pass Filter”, 2017 2nd International Conference on Automation, Cognitive Science, Optics, Micro Electro-Mechanical System, and Information Technology (ICACOMIT), October 23, 2017, Jakarta, Indonesia, pp.119-122, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4

34. Bhopendra Singh, Abdhesh Kumar Singh, Raj Senani, “A new universal biquad filter using differential difference amplifiers and its practical realization”, Analog Integr. Circ. Sig Process (2013) 75:293–297, pp.293-297, fig.1, fig. 2, fig. 3 DOI: 10.1007/s10470-013-0048-4

35. Chien-Han Wu, Hsieh-Hung Hsieh, Po-Chih Ku, and Liang-Hung Lu, “A Differential Sallen-Key Low-Pass Filter in Amorphous-Silicon Technology”, Journal Of Display Technology, Vol. 6, No. 6, June 2010, pp.207-214

36. Debashis Jana, Ashis Kumar Mal, “Design of Low Noise Amplifier for Sensor Applications”, 2017 Devices for Integrated Circuit (DevIC), 23-24 March 2017, pp. 451-455, fig. 3, fig.7

37. Jingyu Wang, Zhangming Zhu, Shubin Liu, Ruixue Ding, “A low-noise programmable gain amplifier with fully balanced differential difference amplifier and class-AB output stage”, Microelectronics Journal, 64 (2017), pp. 86–91, fig. 1, fig. 4

38. Soliman A. Mahmoud and Ahmed M. Soliman, “The Differential Difference Operational Floating Amplifier: A New Block for Analog Signal Processing in MOS Technology”, IEEE Transactions On Circuits And Systems—Ii: Analog And Digital Signal Processing, Vol. 45, No. 1, January 1998, pp. 148-158, fig. 13.

39. Soliman A. Mahmoud and Ahmed M. Soliman, “The current-feedback differential difference amplifier: new CMOS realization with rail to rail class-AB output stage”, ISCAS'99. Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium on Circuits and Systems VLSI (Cat. No.99CH36349), Vol. 2, pp. 120 – 123, fig.1, fig. 2, fig, 4

40. Shu-Chuan Humg and Mohammed Ismail, “Novel fully-integrated active filters using the CMOS differential difference amplifier”, Proceedings of the 32nd Midwest Symposium on Circuits and Systems, 14-16 Aug. 1989, p.173-176, fig. 13

41. Fabian Khateb, Montree Kumngern, Tomasz Kulej, Vilém Kledrowetz, “Low-voltage fully differential difference transconductance amplifier”, IET Circuits Devices Syst., 2018, Vol. 12 Iss. 1, pp. 73-81, fig. 4, fig. 5 DOI: 10.1049/iet-cds.2017.0057

42. Montree Kumngern, “CMOS Differential Difference Voltage Follower Transconductance Amplifier”, 2015 IEEE International Circuits and Systems Symposium(ICSyS), pp.133-136, fig. 1, fig. 2

43. Serhan Yamacli, Sadri Ozcan, Hakan Kuntman, “Resistorless KHN Biquad Using an DDA (Difference Diffference Amplifier) and Two CCCIIs (Controlled Current Conveyor)”, Proceedings of the 2005 European Conference on Circuit Theory and Design, 2005, pp.1-4, fig. 5

44. Krutchinsky S.G., Prokopenko N.N., Zhebrun E.A., Butyrlagin N.V., “The Peculiarities of the Structural Optimization of the Energy-Efficient Precision ARC-Filters on the Base of Classical and Differential Difference Operational Amplifiers”, IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2015), 26–29 Sep. 2015. Batumi, Georgia, fig. 2. DOI: 10.1109/EWDTS.2015.7493136

45. Prokopenko N.N., Butyrlagin N.V., Krutchinsky S.G., Zhebrun E. A., Titov A.E., “The Advanced Circuitry of the Precision Super Capacitances Based on the Classical and Differential Difference Operational Amplifiers”, 2015 IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS’2015), 22. - 24. April 2015, Belgrade, Serbia, pp. 111-114, fig. 5. DOI 10.1109/DDECS.2015.46

46. Chunlei Shi, Yue Wu, Hassan 0 Elwan, and Mohammed Ismail, A low-power high-linearity CMOS baseband filter for wideband CDMA applications, ISCAS 2000 - IEEE International Symposium on Circuits and Systems, May 28-31, 2000, Geneva, Switzerland, II-152 - II-155

47. Hu, Q., Yang, L., & Huang, F. A 100–170MHz fully-differential Sallen-Key 6th-order low-pass filter for wideband wireless communication. 2016 International Conference on Integrated Circuits and Microsystems (ICICM). doi:10.1109/icam.2016.7813617


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 186 items.
25.08.2017
№217.015.d063

Дифференциальный инструментальный усилитель с парафазным выходом

Изобретение относится к области аналоговой усилительной техники. Технический результат: повышение значения коэффициента передачи по напряжению. Для этого предложен дифференциальный инструментальный усилитель с парафазным выходом, который содержит неинвертирующий вход (1) устройства и синфазный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621291
Дата охранного документа: 01.06.2017
25.08.2017
№217.015.d0af

Дифференциальный операционный усилитель для работы при низких температурах

Изобретение относится к области электроники. Технический результат - повышение коэффициента ослабления входного синфазного сигнала. Для этого предложен дифференциальный операционный усилитель для работы при низких температурах, который содержит первый (1) входной полевой транзистор, первый (2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621286
Дата охранного документа: 01.06.2017
25.08.2017
№217.015.d0c9

Мультиплексор потенциальных сигналов датчиков

Изобретение относится к области радиоэлектроники и вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении дополнительно к режиму последовательного во времени преобразования входных потенциальных сигналов в выходное напряжение, алгебраического суммирования входных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621292
Дата охранного документа: 01.06.2017
25.08.2017
№217.015.d0d0

Двухкаскадный дифференциальный операционный усилитель с повышенным коэффициентом усиления

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве прецизионного устройства усиления широкополосных сигналов. Технический результат: повышение коэффициента усиления по напряжению (К) при сохранении высокой температурной и радиационной стабильности напряжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621289
Дата охранного документа: 01.06.2017
26.08.2017
№217.015.d388

Способ получения органического удобрения

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения органического удобрения включает измельчение угля, при этом дополнительно включает подачу его по шнековому транспортеру в установку обработки материалов совместно с биомассой и бактерицидным препаратом, в которой происходит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621978
Дата охранного документа: 08.06.2017
26.08.2017
№217.015.d63e

Устройство поиска средней линии границ объектов на размытых изображениях

Изобретение относится к информационно-измерительным устройствам управления и обработки сигналов. Технический результат заключается в выделении средней линии области, требующей восстановления размытой границы на изображении. Устройство содержит регистр хранения входной реализации, вход которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622877
Дата охранного документа: 20.06.2017
26.08.2017
№217.015.d689

Планарная индуктивность с расширенным частотным диапазоном

Изобретение может быть использовано в СВЧ устройствах усиления и преобразования аналоговых сигналов, в структуре интегральных микросхем различного функционального назначения. Технический результат - расширение диапазона рабочих частот планарной индуктивности без применения в ее конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622894
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d7ae

Устройство для исследования деформации вспененных одеждных материалов

Заявленное изобретение относится к области швейного материаловедения и связано с определением деформации пористых вспененных материалов для одежды при сжатии. Заявленное устройство для исследования деформации вспененных одеждных материалов при сжатии содержит средство для крепления исследуемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622497
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.d7fe

Способ анализа взвешенных частиц

Изобретение относится к способам анализа. Способ состоит в том, что поток частиц освещают световым пучком и регистрируют изображение частиц, по которым и судят о размерах и формах частиц. Световой пучок после прохождения потока разворачивают по отношению к исходному пучку и вновь пропускают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622494
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.dcec

Инструментальный усилитель для работы при низких температурах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в качестве прецизионного устройства усиления сигналов различных датчиков. Технический результат заключается в повышении коэффициента ослабления входного синфазного сигнала при работе в диапазоне низких температур....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624565
Дата охранного документа: 04.07.2017
Showing 21-30 of 216 items.
10.12.2014
№216.013.0d0d

Трансрезистивный усилитель с парафазным выходом для преобразования сигналов лавинных фотодиодов

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в системах обработки оптической информации. Технический результат: расширение допустимого диапазона изменения сопротивления передачи R. Устройство содержит первый (1) и второй (2) токовые входы, первый (3) и второй (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534758
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0d0e

Устройство для дистанционного измерения высоких напряжений статического электричества и электропитания системы мониторинга автономного объекта

Предлагаемое изобретение относится к области электротехники и связано с практическим использованием микромощных возобновляемых источников энергии, в частности энергии электростатического заряда, возникающего на поверхности полимерных материалов, например специальной одежде и т.п. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534759
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0de3

Широкополосный неинвертирующий усилитель с малым уровнем нелинейных искажений и шумов

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства для прецизионного усиления по мощности аналоговых сигналов, в структурах неинвертирующих усилителей и выходных каскадов различного функционального назначения, в том числе ВЧ- и СВЧ-диапазонов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534972
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0eb3

Дифференциальный аттенюатор с расширенным диапазоном рабочих частот

Изобретение относится к устройству дифференциального аттенюатора. Техническим результатом является повышение быстродействия устройства при работе с импульсными противофазными сигналами большой амплитуды. Устройство содержит первый (1) вход, первый (2) выход, первый (3) резистор, второй (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535180
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0fc9

Сверхбыстродействующий параллельный дифференциальный аналого-цифровой преобразователь

Изобретение относится к области измерительной и вычислительной техники. Технический результат - расширение частотного диапазона обрабатываемых сигналов АЦП. Сверхбыстродействующий параллельный дифференциальный аналого-цифровой преобразователь, каждая из N секций которого содержит компаратор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535458
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.12.2014
№216.013.1359

Операционный усилитель с парафазным выходом

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в повышении стабильности операционного усилителя на постоянном токе. Устройство содержит входной дифференциальный каскад с токовыми выходами, согласованный с первой шиной источника питания, первое и второе токовые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536376
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.135a

Сверхбыстродействующий параллельный аналого-цифровой преобразователь с дифференциальным входом

Изобретение относится к аналого-цифровым преобразователям. Технический результат заключается в расширении предельного частотного диапазона обрабатываемых сигналов. Преобразователь содержит N идентичных по архитектуре секций. Каждая из секций включает компаратор напряжения, первый вход которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536377
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.135b

Широкополосный усилитель мощности с малым уровнем нелинейных искажений и шумов

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в уменьшении уровня нелинейных искажений и шумов в цепи нагрузки широкополосного усилителя мощности с инвертирующим выходным каскадом. Широкополосный усилитель мощности с малым уровнем нелинейных искажений и шумов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536378
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.135d

Высокочастотный аттенюатор

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536380
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.147f

Быстродействующий истоковый повторитель напряжения

Изобретение относится к устройству выходного усилителя. Техническим результатом является уменьшение времени установления переходного процесса при импульсном изменении входного напряжения. В схему истокового повторителя напряжения введено первое (9) токовое зеркало, согласованное с первой (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536671
Дата охранного документа: 27.12.2014
+ добавить свой РИД