×
21.01.2020
220.017.f7a1

Результат интеллектуальной деятельности: ИСТОЧНИК ОПОРНОГО ТОКА ДЛЯ ЗАДАЧ СТАБИЛИЗАЦИИ СТАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники и микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых микросхемах и аналого-цифровых интерфейсах датчиков, работающих в тяжелых условиях эксплуатации (низкие температуры, проникающая радиация). Технический результат: повышение стабильности выходного тока устройства, в том числе при криогенных температурах; создание условий, которые позволяют управлять численными значениями допустимого диапазона изменений напряжений на первом и втором токовых выходах; обеспечение одинаковых свойств первого и второго токовых выходов, при которых напряжения на этих выходах могут изменяться независимо друг от друга. Источник опорного тока для задач стабилизации статического режима операционных усилителей при низких температурах, содержащий первый (1) токовый выход устройства, согласованный с первой (2) шиной источника питания, второй (3) токовый выход устройства, согласованный со второй (4) шиной источника питания, первый (5) выходной транзистор, сток которого подключен ко второму (3) токовому выходу устройства, исток соединен со стоком первого (6) вспомогательного транзистора, а затвор соединен с истоком первого (6) вспомогательного транзистора, вспомогательный резистор (7). В схему введен второй (8) вспомогательный полевой транзистор, сток которого связан с первым (1) токовым выходом устройства, затвор подключен к истоку первого (5) выходного транзистора, а исток связан с истоком первого (6) вспомогательного транзистора через вспомогательный резистор (7), причем затвор первого (6) вспомогательного транзистора подключен к управляющему входу (9) устройства. Управляющий вход (9) устройства связан с общей шиной (10) первого (2) и второго (4) источников питания. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых микросхемах (АМ) и аналого-цифровых интерфейсах датчиков, работающих в тяжелых условиях эксплуатации (низкие температуры, проникающая радиация).

Одним из базовых функциональных узлов современных аналоговых микросхем является источник опорного тока (ИОТ), который обеспечивает стабилизацию статического режима транзисторов.

Современные ИОТ, в зависимости от применяемого технологического процесса, выполняются как на полевых [1-8], так и на биполярных [9-18] транзисторах. При этом достаточно перспективным для тяжелых условий эксплуатации является ИОТ на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFet). В работах [19-29] показано, что на основе JFet возможно построение аналоговых микросхем, работающих в диапазоне криогенных температур и воздействии потока нейтронов. Предлагаемое устройство относится к данному классу микроэлектронных изделий. На его основе возможно построение низкотемпературных АМ с экстремально малым уровнем шумов ( при частоте 1 кГц).

Ближайшим прототипом (фиг. 1) заявляемого устройства является ИОТ по патенту фирмы Analog Device (US 4.639.683, 1987 г.). Он содержит (фиг. 1) первый 1 токовый выход устройства, согласованный с первой 2 шиной источника питания, второй 3 токовый выход устройства, согласованный со второй 4 шиной источника питания, первый 5 выходной транзистор, сток которого подключен ко второму 3 токовому выходу устройства, исток соединен со стоком первого 6 вспомогательного транзистора, а затвор связан с истоком первого 6 вспомогательного транзистора, вспомогательный резистор 7.

Существенный недостаток известного ИОТ состоит в том, что он не обеспечивает высокую стабильность выходных токов в диапазоне криогенных температур, а также не позволяет управлять допустимым диапазоном изменения напряжений на первом 1 и втором 3 токовых выходах. В данной схеме ИОТ потенциал первого 1 входа должен быть зафиксирован (привязан) ко второй 2 шине источника питания. Это недостаток оказывает существенное влияние на области использования известного ИОТ, так как первый 1 и второй 3 токовые выходы обладают существенно разными свойствами – напряжение на втором 3 токовом выходе может изменяться, а напряжение на первом 1 токовом выходе должно быть зафиксировано (привязано) к первой 2 шине источника питания. В ином случае ИОТ фиг.1 неработоспособен.

Первая задача предполагаемого изобретения состоит в повышении стабильности выходного тока ИОТ в широком диапазоне температур, в том числе криогенных. Вторая задача – это создание условий, которые позволяют управлять численными значениями допустимого диапазона изменений напряжений на первом 1 и втором 3 токовых выходах. Третья задача - обеспечение одинаковых свойств первого 1 и второго 3 токовых выходов, при которых напряжения на этих выходах могут существенно и независимо друг от друга изменяться. Это позволяет подключать к предлагаемому ИОТ две разные нагрузки - первая из них может быть связана с первым 1 высокоомным токовым выходом, а вторая - со вторым 3 высокоомным токовым выходом.

Решение поставленных задач достигается тем, что в ИОТ фиг.1, содержащем первый 1 токовый выход устройства, согласованный с первой 2 шиной источника питания, второй 3 токовый выход устройства, согласованный со второй 4 шиной источника питания, первый 5 выходной транзистор, сток которого подключен ко второму 3 токовому выходу устройства, исток соединен со стоком первого 6 вспомогательного транзистора, а затвор соединен с истоком первого 6 вспомогательного транзистора, вспомогательный резистор 7, предусмотрены новые элементы и связи - в схему введен второй 8 вспомогательный полевой транзистор, сток которого связан с первым 1 токовым выходом устройства, затвор подключен к истоку первого 5 выходного транзистора, а исток связан с истоком первого 6 вспомогательного транзистора через вспомогательный резистор 7, причем затвор первого 6 вспомогательного транзистора подключен к управляющему входу 9 устройства.

На фиг. 1 показана схема ИОТ-прототипа. На фиг. 2 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с п. 1 и п. 2 формулы изобретения.

На фиг. 3 представлен статический режим ИОТ фиг. 2 в среде LTspice XVII на моделях JFET транзисторов АО «Интеграл» (г. Минск, Беларусь) при температуре 27°С и сопротивлении R3=5 кОм.

На фиг. 4 приведен статический режим ИОТ фиг. 2 в среде LTspice XVII на моделях JFET транзисторов АО «Интеграл» (г. Минск, Беларусь) при температуре -197°С и сопротивлении R3=5 кОм.

Источник опорного тока фиг. 2 содержит первый 1 токовый выход устройства, согласованный с первой 2 шиной источника питания, второй 3 токовый выход устройства, согласованный со второй 4 шиной источника питания, первый 5 выходной транзистор, сток которого подключен ко второму 3 токовому выходу устройства, исток соединен со стоком первого 6 вспомогательного транзистора, а затвор соединен с истоком первого 6 вспомогательного транзистора, вспомогательный резистор 7. В схему введен второй 8 вспомогательный полевой транзистор, сток которого связан с первым 1 токовым выходом устройства, затвор подключен к истоку первого 5 выходного транзистора, а исток связан с истоком первого 6 вспомогательного транзистора через вспомогательный резистор 7, причем затвор первого 6 вспомогательного транзистора подключен к управляющему входу 9 устройства.

На фиг. 2, в соответствии с п. 2 формулы изобретения, управляющий вход 9 устройства связан с общей шиной 10 первого 2 и второго 4 источников питания.

Эффективность предлагаемого ИОТ (фиг. 2) подтверждают результаты компьютерного моделирования его схемы, представленные на чертежах фиг. 3 (для комнатной температуры) и фиг. 4 (для температуры -197°С). Их анализ показывает, что при t=27°C выходные токи ИОТ по первому 1 и второму 3 токовым выходам идентичны и равны, например, 97,8 мкА. Заданные численные значения Iвых. устанавливаются сопротивлением резистора R3. При изменении температуры окружающей среды до 197°C выходной ток ИОТ (фиг. 4) уменьшается на 1 мкА и принимает значение 96,8 мкА. Таким образом, относительная погрешность выходных токов заявляемого ИОТ по первому 1 и второму 3 токовым выходам имеет значение около 1%, что достаточно для многих низкотемпературных применений.

Изменение опорного напряжения U9 на управляющем входе 9 в ИОТ фиг. 2 позволяет управлять допустимым диапазоном изменения напряжений на первом 1 и втором 3 токовых выходах, при котором ИОТ работает в линейном режиме (с высоким выходным сопротивлением). Если выбрать положительное значение U9 относительно общей шины, то допустимый диапазон напряжений на первом 1 токовом выходе уменьшится, а на втором 3 токовом выходе - увеличится. Во многих случаях управляющий вход 9 может быть связан с общей шиной первого 2 и второго 4 источников питания.

Таким образом, заявляемое устройство имеет существенные преимущества в сравнении с ИОТ-прототипом и может быть рекомендовано для применения в низкотемпературных малошумящих аналоговых микросхемах для обработки сигналов датчиков, в том числе работающих при воздействии проникающей радиации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент US 7.869.285, fig. 1, 2011 г.

2. Патент WO 2004/042782, fig. 1, 2004 г.

3. Заявка на патент US 2010/0295528, fig. 4, 1986 г.

4. Патент US 7.612.606, 2009 г.

5. Патент US 7.902.912, 2011 г.

6. Патент US 6.323.725, fig. 1, 2001 г.

7. Патент US 6.737.849, 2004 г.

8. Патент US 5.684.394, 1997 г.

9. Патент US 4.563.632, 1986 г.

10. Патент DE 3238880, fig. 1, 1983 г.

11. Патент US 6.556.082, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 5, 2003 г.

12. Патент US 4.507.573, fig. 3, 1985 г.

13. Патент US 4.308.496, 1981 г.

14. Патент US 5.440.277, 1995 г.

15. Патент US 4.574.233, 1986 г.

16. Патент US 4.837.496, 1989 г.

17. Патент EP 0107028, 1984 г.

18. Патент US 7.075.358, 2006 г.

19. Дворников О.В., Прокопенко Н.Н., Пахомов И.В., Игнашин А.А., and Бугакова А.В. "Прецизионный радиационно-стойкий BiJFet операционный усилитель для низкотемпературных аналоговых интерфейсов датчиков" Глобальная ядерная безопасность, № 1 (22), 2017, С. 36-45.

20. O. V. Dvornikov, N. N. Prokopenko, A. V. Bugakova, V. A. Tchekhovski and I. V. Maliy, "Cryogenic Operational Amplifier on Complementary JFETs," 2018 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Kazan, 2018, pp. 1-5. doi: 10.1109/EWDTS.2018.8524640.

21. K. O. Petrosyants, M. R. Ismail-zade, L. M. Sambursky, O. V. Dvornikov, B. G. Lvov and I. A. Kharitonov, "Automation of parameter extraction procedure for Si JFET SPICE model in the −200…+110°C temperature range," 2018 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT), Moscow, 2018, pp. 1-5. doi: 10.1109/MWENT.2018.8337212M.

22. O. V. Dvornikov, N. N. Prokopenko, I. V. Pakhomov and A. V. Bugakova, "The analog array chip AC-1.3 for the tasks of tool engineering in conditions of cryogenic temperature, neutron flux and cumulative radiation dose effects," 2016 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Yerevan, 2016, pp. 1-4. doi: 10.1109/EWDTS.2016.7807724.

23. Citterio, S. Rescia and V. Radeka, "Radiation effects at cryogenic temperatures in Si-JFET, GaAs MESFET, and MOSFET devices," in IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 42, no. 6, pp. 2266-2270, Dec. 1995. doi: 10.1109/23.489425.

24. M. Citterio, S. Rescia and V. Radeka, "A study of low noise JFETs exposed to large doses of gamma-rays and neutrons," IEEE Conference on Nuclear Science Symposium and Medical Imaging, Orlando, FL, USA, 1992, pp. 794-796 vol.2. doi: 10.1109/NSSMIC.1992.301428.

25. W. Buttler, B. J. Hosticka, G. Lutz and P. F. Manfredi, "A JFET-CMOS radiation-tolerant charge-sensitive preamplifier," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 25, no. 4, pp. 1022-1024, Aug. 1990. doi: 10.1109/4.58299.

26. A. Pullia, F. Zocca, S. Riboldi, D. Budjas, A. D'Andragora and C. Cattadori, "Cryogenic Performance of a Low-Noise JFET-CMOS Preamplifier for HPGe Detectors," in IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 57, no. 2, pp. 737-742, April 2010. doi: 10.1109/TNS.2009.2038697.

27. T. S. Jung, H. Guckel, J. Seefeldt, G. Ott and Y. C. Ahn, "A fully integrated, monolithic, cryogenic charge sensitive preamplifier using N-channel JFETs and polysilicon resistors," in IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 41, no. 4, pp. 1240-1245, Aug. 1994. doi: 10.1109/23.322892.

28. A. D'Andragora et al., "Spectroscopic performances of the GERDA cryogenic Charge Sensitive Amplifier based on JFET-CMOS ASIC, coupled to germanium detectors," 2009 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC), Orlando, FL, 2009, pp. 396-400. doi: 10.1109/NSSMIC.2009.5401678.

29. D. M. Long, "Transient radiation response of jfets and misfets at cryogenic temperatures," in IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 21, no. 6, pp. 119-123, Dec. 1974. doi: 10.1109/TNS.1974.6498915.


ИСТОЧНИК ОПОРНОГО ТОКА ДЛЯ ЗАДАЧ СТАБИЛИЗАЦИИ СТАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ИСТОЧНИК ОПОРНОГО ТОКА ДЛЯ ЗАДАЧ СТАБИЛИЗАЦИИ СТАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ИСТОЧНИК ОПОРНОГО ТОКА ДЛЯ ЗАДАЧ СТАБИЛИЗАЦИИ СТАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ИСТОЧНИК ОПОРНОГО ТОКА ДЛЯ ЗАДАЧ СТАБИЛИЗАЦИИ СТАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ИСТОЧНИК ОПОРНОГО ТОКА ДЛЯ ЗАДАЧ СТАБИЛИЗАЦИИ СТАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 186 items.
04.04.2019
№219.016.fb76

Многоканальный быстродействующий операционный усилитель

Изобретение относится к области аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых интерфейсах и устройствах преобразования сигналов, в том числе работающих в диапазоне низких температур и проникающей радиации. Технический результат заключается в повышении максимальной скорости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683851
Дата охранного документа: 02.04.2019
12.04.2019
№219.017.0b7f

Буферный усилитель на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом для работы при низких температурах

Изобретение относится к области аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в качестве двухтактных буферных и выходных усилителей мощности различных аналоговых устройств (операционных усилителей, драйверов линий связи и т.п.), допускающих работу в условиях воздействия проникающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684489
Дата охранного документа: 09.04.2019
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
13.04.2019
№219.017.0c2b

Система отопления и вентиляции помещения путем утилизации отработанных дымовых газов котельной с независимой системой регулирования температуры

Изобретение относится к дисциплине энергосбережениия и может быть использовано для отопления и вентиляции жилых помещений, помещений с временным пребыванием людей и нежилых помещений. Технической задачей изобретения является создание системы отопления и вентиляции помещения с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684678
Дата охранного документа: 11.04.2019
27.04.2019
№219.017.3cdf

Фотоэлектрический способ определения средней концентрации и среднего размера частиц пыли

Изобретение относится к измерительной технике. Фотоэлектрический способ определения среднего размера и средней концентрации частиц пыли включает преобразование импульсного напряжения в световой поток, зондирование области исследуемой среды световым пучком, разделение светового потока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686401
Дата охранного документа: 25.04.2019
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
Showing 81-90 of 216 items.
25.08.2017
№217.015.b502

Планарная индуктивность

Изобретение относится к пассивной элементной базе устройств радиотехники и связи и может найти широкое применение в различных усилителях, смесителях и RLC-фильтрах ВЧ и СВЧ диапазонов, радиоприемниках и радиопередатчиках и т.п. Технический результат: увеличение численных значений L планарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614188
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b96a

Биполярно-полевой мультидифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области радиоэлектроники. Технический результат: повышение коэффициента усиления по напряжению разомкнутого мультидифференциального операционного усилителя при сохранении высокой стабильности нулевого уровня. Для этого предложен биполярно-полевой мультидифференциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615071
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.b973

Прецизионный двухкаскадный дифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве прецизионного устройства усиления сигналов. Технический результат заключается в повышении коэффициента усиления дифференциального сигнала в разомкнутом состоянии двухкаскадного ОУ до уровня 90÷400 дБ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615070
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.b9ac

Rs-триггер

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат: создание RS-триггера, в котором внутреннее преобразование информации производится в многозначной токовой форме сигналов. Для этого предложен RS-триггер, который содержит первый 1 (S) и второй 2 (R) логические входы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615069
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.b9bd

Биполярно-полевой дифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат: повышение разомкнутого коэффициента усиления по напряжению операционного усилителя (ОУ) при сохранении высоких показателей по стабильности напряжения смещения нуля. Для этого предложен биполярно-полевой дифференциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615068
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.b9be

Операционный усилитель

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве прецизионного устройства усиления широкополосных сигналов. Технический результат заключается в повышении прецизионности операционного усилителя в условиях дестабилизирующих факторов. Операционный усилитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615066
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.bfe5

Дифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области радиоэлектроники. Технический результат: повышение коэффициента усиления по напряжению в разомкнутом дифференциальном операционном усилителе при высокой температурной и радиационной стабильности статического режима транзисторов его промежуточного каскада. В схему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616573
Дата охранного документа: 17.04.2017
25.08.2017
№217.015.c03e

Инструментальный усилитель с повышенным ослаблением входного синфазного сигнала

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 входных синфазных сигналов инструментального усилителя....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616570
Дата охранного документа: 17.04.2017
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
+ добавить свой РИД