×
20.04.2014
216.012.ba91

Результат интеллектуальной деятельности: МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления широкополосных сигналов, в структуре аналоговых интерфейсов, аналого-цифровых преобразователях, RC-фильтрах, инструментальных усилителях и т.п. Технический результат заключается в повышении коэффициента ослабления входных синфазных сигналов МОУ, а также расширении диапазона рабочих частот, снижении температурного дрейфа ЭДС смещения нуля, увеличении входных граничных напряжений. Мультидифференциальный операционный усилитель содержит входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток», противофазные токовые выходы, двухполюсники нагрузки, шины источников питания, токовые выходы устройства, входные транзисторы, эмиттер входного транзистора, источники питания, источники опорного тока, масштабирующие резисторы, источники опорного тока выполнены в виде управляемых источников опорного тока с соответствующими управляющими входами, которые подключены к выходу каскада выделения выходного синфазного напряжения входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», причем входы каскада выделения выходного синфазного напряжения входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» соединены с соответствующими противофазными токовыми выходами входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток». 3 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления широкополосных сигналов, в структуре аналоговых интерфейсов, аналого-цифровых преобразователях, RC-фильтрах, инструментальных усилителях и т.п.

Известны схемы так называемых мультидифференциальных операционных усилителей (МОУ), имеющих несколько входов и общую выходную подсхему - буферный каскад [1-8]. В связи с малым энергопореблением МОУ стали основой многих микроэлектронных устройств нового поколения [1-8].

Ближайшим прототипом заявляемого устройства (фиг.1) является мультидифференциальный операционный усилитель, описанный в патенте US №4835488, fig.3. Он содержит первый 1 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток», первый 2 и второй 3 противофазные токовые выходы которого соединены с соответствующими первым 4 и вторым 5 противофазными токовыми выходами второго 6 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», первый 7 двухполюсник нагрузки, включенный между первой 8 шиной источника питания и первым 2 токовым выходом первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», соединенным с первым 9 выходом устройства, второй 10 двухполюсник нагрузки, второй 11 выход устройства, причем первый 1 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток» включает первый 12 и второй 13 входные транзисторы, базы которых соединены с первой группой 14, 15 соответствующих противофазных входов 14, 15 устройства, эмиттер первого 12 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через первый 17 источник опорного тока, эмиттер второго 13 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через второй 18 источник опорного тока, между эмиттерами первого 12 и второго 13 входных транзисторов включен первый 19 масштабирующий резистор, причем второй 6 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток» включает второй 10 двухполюсник нагрузки, включенный между первой 8 шиной источника питания и вторым 3 токовым выходом первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», соединенным со вторым 5 токовым выходом второго 6 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» и вторым 11 выходом устройства, причем второй 6 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток» включает третий 20 и четвертый 21 входные транзисторы, базы которых соединены со второй группой (22, 23) противофазных входов 22, 23 устройства, эмиттер третьего 20 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через третий 24 источник опорного тока, эмиттер четвертого 21 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через четвертый 25 источник опорного тока, между эмиттерами третьего 20 и четвертого 21 входных транзисторов включен второй 26 масштабирующий резистор.

Существенный недостаток известного ДУ фиг.1 состоит в том, что он имеет сравнительно невысокое ослабление входных синфазных сигналов, что отрицательно сказывается на точностных параметрах аналоговых интерфейсов на его основе.

Основная задача предлагаемого изобретения состоит в повышении коэффициента ослабления входных синфазных сигналов МОУ, а также расширении диапазона рабочих частот, снижении температурного дрейфа ЭДС смещения нуля, увеличении входных граничных напряжений.

Поставленная задача достигается тем, что в мультидифференциальном операционном усилителе фиг.1, содержащем первый 1 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток», первый 2 и второй 3 противофазные токовые выходы которого соединены с соответствующими первым 4 и вторым 5 противофазными токовыми выходами второго 6 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», первый 7 двухполюсник нагрузки, включенный между первой 8 шиной источника питания и первым 2 токовым выходом первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», соединенным с первым 9 выходом устройства, второй 10 двухполюсник нагрузки, второй 11 выход устройства, причем первый 1 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток» включает первый 12 и второй 13 входные транзисторы, базы которых соединены с первой группой 14, 15 соответствующих противофазных входов 14, 15 устройства, эмиттер первого 12 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через первый 17 источник опорного тока, эмиттер второго 13 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через второй 18 источник опорного тока, между эмиттерами первого 12 и второго 13 входных транзисторов включен первый 19 масштабирующий резистор, причем второй 6 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток» включает второй 10 двухполюсник нагрузки, включенный между первой 8 шиной источника питания и вторым 3 токовым выходом первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», соединенным со вторым 5 токовым выходом второго 6 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» и вторым 11 выходом устройства, причем второй 6 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток» включает третий 20 и четвертый 21 входные транзисторы, базы которых соединены со второй группой (22, 23) противофазных входов 22, 23 устройства, эмиттер третьего 20 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через третий 24 источник опорного тока, эмиттер четвертого 21 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через четвертый 25 источник опорного тока, между эмиттерами третьего 20 и четвертого 21 входных транзисторов включен второй 26 масштабирующий резистор, предусмотрены новые элементы и связи первый 17 и второй 18 источники опорного тока выполнены в виде управляемых источников опорного тока с соответствующими управляющими входами 27 и 28, которые подключены к выходу каскада 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», причем входы каскада 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» соединены с соответствующими первым 2 и вторым 3 противофазными токовыми выходами первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток».

Схема усилителя-прототипа представлена на фиг.1. На фиг.2 показан заявляемый МОУ в соответствии с пп.1-4 формулы изобретения.

На фиг.3 представлена принципиальная схема заявляемого устройства на КМОП транзисторах.

Схема исследованного авторами МОУ (фиг.2) в среде компьютерного моделирования Cadance Virtuoso на моделях SiGe транзисторов представлена на фиг.4.

На фиг.5 приведена частотная зависимость коэффициента передачи синфазного напряжения МОУ фиг.4 при единичном дифференциальном коэффициенте усиления.

На фиг.6 показаны графики для определения граничных напряжений входного синфазного сигнала МОУ фиг.4, в пределах которых обеспечивается высокий уровень ослабления входных синфазных напряжений.

На фиг.7 представлена амплитудно-частотная характеристика МОУ (фиг.4), а на фиг.8 - его фазо-частотная характеристика.

На фиг.9 приведена амплитудно-частотная характеристика МОУ фиг.4 в режиме неинвертирующего повторителя напряжения.

На фиг.10 показаны графики для определения максимальной скорости нарастания выходного напряжения МОУ фиг.4, а на фиг.11 - его амплитудная характеристика.

На фиг.12 приведена температурная зависимость ЭДС смещения МОУ (фиг.4).

Мультидифференциальный операционный усилитель фиг.2 содержит первый 1 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток», первый 2 и второй 3 противофазные токовые выходы которого соединены с соответствующими первым 4 и вторым 5 противофазными токовыми выходами второго 6 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», первый 7 двухполюсник нагрузки, включенный между первой 8 шиной источника питания и первым 2 токовым выходом первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», соединенным с первым 9 выходом устройства, второй 10 двухполюсник нагрузки, второй 11 выход устройства, причем первый 1 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток» включает первый 12 и второй 13 входные транзисторы, базы которых соединены с первой группой 14, 15 соответствующих противофазных входов 14, 15 устройства, эмиттер первого 12 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через первый 17 источник опорного тока, эмиттер второго 13 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через второй 18 источник опорного тока, между эмиттерами первого 12 и второго 13 входных транзисторов включен первый 19 масштабирующий резистор, причем второй 6 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток» включает второй 10 двухполюсник нагрузки, включенный между первой 8 шиной источника питания и вторым 3 токовым выходом первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», соединенным со вторым 5 токовым выходом второго 6 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» и вторым 11 выходом устройства, причем второй 6 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток» включает третий 20 и четвертый 21 входные транзисторы, базы которых соединены со второй группой (22, 23) противофазных входов 22, 23 устройства, эмиттер третьего 20 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через третий 24 источник опорного тока, эмиттер четвертого 21 входного транзистора связан со второй 16 шиной источника питания через четвертый 25 источник опорного тока, между эмиттерами третьего 20 и четвертого 21 входных транзисторов включен второй 26 масштабирующий резистор. Для достижения поставленной цели первый 17 и второй 18 источники опорного тока выполнены в виде управляемых источников опорного тока с соответствующими управляющими входами 27 и 28, которые подключены к выходу каскада 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток», причем входы каскада 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» соединены с соответствующими первым 2 и вторым 3 противофазными токовыми выходами первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток».

На фиг.2 в соответствии с п.2 формулы изобретения третий 24 и четвертый 25 источники опорного тока второго 6 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» выполнены в виде управляемых источников опорного тока с соответствующими управляющими входами 30 и 31, которые подключены к выходу каскада 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток».

Кроме того, на фиг.2 в соответствии с п.3 формулы изобретения в качестве первого 12, второго 13, третьего 20 и четвертого 21 входных транзисторов используются составные транзисторы в виде полевых транзисторов, истоки которых соответствуют эмиттерам, стоки - коллекторам, а затворы - базам биполярных транзисторов.

На фиг.2 в соответствии с п.4 формулы изобретения выходы 11 и 9 устройства также связаны со входами дополнительного дифференциального буферного каскада 32.

Рассмотрим работу мультидифференциального операционного усилителя (МОУ) фиг.2.

Входные сигналы, содержащие синфазную и дифференциальную составляющие, подаются на базу первого 12 входного транзистора и базу второго 13 входного транзистора. При этом возникают приращения токов i12, i13, причем за счет использования первого 19 масштабирующего резистора, подключенного между выходами первого 17 и второго 18 источников опорного тока, происходит частичное вычитание синфазных и суммирование дифференциальных составляющих приращений токов i12, i13, вследствие чего на первом 7 и втором 10 двухполюсниках нагрузки возникают падения напряжений суммированных дифференциальных и оставшихся после частичного вычитания синфазных составляющих приращений токов i12, i13.

Наличие каскада 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» позволяет создать два контура отрицательной обратной связи:

1. Первый контур. «Первый 2 выход первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» - выход каскада 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» - управляющий вход 27 первого 17 опорного источника тока - выход первого 17 опорного источника тока - эмиттер первого 12 входного транзистора - коллектор первого 12 входного транзистора»;

2. Второй контур. «Второй 3 выход первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» - выход каскада 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» - управляющий вход 28 второго 18 опорного источника тока - выход второго 18 опорного источника тока - эмиттер второго 13 входного транзистора - коллектор второго 13 входного транзистора».

Эти контуры отрицательной обратной связи обеспечивают дополнительное подавление синфазных составляющих вследствие их суммирования на каскаде 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток».

При этом указанные контуры не влияют на дифференциальные (противофазные) составляющие падений напряжений на первом 7 и втором 10 двухполюсниках нагрузок вследствие нулевого результата при их суммировании каскадом 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток».

Аналогично описанному принципу функционирования первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» с первым 7 и вторым 10 двухполюсниками нагрузок и каскадом 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток» функционирует второй 6 входной дифференциальный преобразователь «напряжение-ток».

После этого происходит дополнительное усиление дифференциальных и ослабление синфазных составляющих напряжений на первом 7 и втором 10 двухполюсниках нагрузок с помощью дополнительного дифференциального буферного каскада 32, выход которого является выходом МОУ.

Анализ схемы позволяет определить коэффициенты передачи по каждому из каналов МОУ

Здесь Sэi(jω) - эквивалентная крутизна i-го транзистора

где Si - крутизна i-го транзистора, Rj - сопротивление j-гo масштабирующего резистора схемы, К - дифференциальный коэффициент усиления дополнительного дифференциального буферного каскада 32.

При этом коэффициенты ослабления входного синфазного напряжения первого 1 и второго 6 входных дифференциальных преобразователей «напряжение-ток» соответственно определяются выражениями

где Rij - выходное дифференциальное сопротивление j-гo транзистора или опорного источника тока (17, 18, 24, 25), Kc - коэффициент усиления по напряжению каскада 29 выделения выходного синфазного напряжения первого 1 входного дифференциального преобразователя «напряжение-ток».

Если Ri17(S17+S24)KC>>1, Ri18(S18+S25)Kc>>1 и Ri24(S24+S17)KC>>1, Ri25(S25+S18)KC>>1,то можно найти, что:

Таким образом, в МОУ фиг.2 коэффициенты KОССН1, KОССН2

минимизируются глубиною вводимой в схему обратной связи (KC) без изменения дифференциальных коэффициентов передачи каналов (1) и (2). Особенностью настоящей схемы является жесткая корреляция коэффициентов усиления отдельных каналов преобразования входного дифференциального сигнала

Поэтому использование этого МОУ в устройствах с обратной связью

обеспечивает через R19 и R26 необходимую корреляцию и согласование локальных передаточных функций сложных электрических схем.

Как видно из (1), (2) увеличение ZH7, ZH10 и симметричность каналов позволяет уменьшить влияние разности граничных напряжений активных элементов схемы. В частности, дрейф нуля усилителя в разомкнутом состоянии МОУ определяется выражением

где Uдр1 - дрейф нуля входного двухканального дифференциального каскада МОУ, K - дифференциальный коэффициент усиления дополнительного дифференциального буферного каскада 32.

Кроме этого граничные напряжения входных цепей МОУ, в пределах которых обеспечивается их линейный диапазон работы, увеличиваются за счет применения указанных масштабирующих резисторов (R19, R26). Это и приводит к увеличению скорости нарастания выходного напряжения МОУ, а также стабилизирует режимы работы входных транзисторов 12, 13, 20 и 21. Действительно, граничные напряжения первого 1 и второго 6 входных дифференциальных преобразователей «напряжение-ток» соответственно определяются следующими выражениями

где I0=I17=I18=I24=I25 - статические токи источников опорного тока 17, 18, 24, 25.

- граничное входное напряжение i-го транзистора .

Увеличение граничных напряжений (13) и (14) за счет резисторов R19 и R26 уменьшает влияние погрешности изготовления входных преобразователей транзисторов 12, 13; 20, 21 на токи эквивалентных нагрузок и, следовательно, дрейф нуля. Как видно из формул

где ΔU - технологическая разность граничных напряжений входных преобразователей, это приводит к повышению стабильности режимов работы активных элементов входных цепей МОУ.

Результаты компьютерного моделирования МОУ, представленные на графиках фиг.5-12? подтверждают, что заявляемое устройство имеет более высокие значения коэффициента ослабления входных синфазных сигналов и характеризуется улучшенными значениями других параметров.

Предлагаемый МОУ может использоваться в структуре широкополосных интерфейсов, датчиковых и измерительных систем.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент US 4835488, fig.3.

2. Патентная заявка US 2008/0064359, fig.4.

3. Патент US 7205799, fig.4.

4. Патентная заявка WO 2007/022705.

5. Патент US 7271647.

6. Патент ФРГ 2146418.

7. Патентная заявка US 2003/0084377.

8. Патент US 5045804, fig.2.


МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МУТИЛЬДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 201.
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
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
25.08.2017
№217.015.d116

Мультидифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве прецизионного устройства усиления сигналов. Технический результат - уменьшение напряжения смещения нуля, повышение стабильности при низких температурах и воздействии радиации. Мультидифференциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621287
Дата охранного документа: 01.06.2017
Показаны записи 171-180 из 207.
10.10.2014
№216.012.fba1

Быстродействующий истоковый повторитель напряжения

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в различных аналоговых устройствах на полевых и биполярных транзисторах в качестве выходного (буферного) усилителя. Техническим результатом является расширение диапазона рабочих частот ИПН при наличии емкости на выходе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530263
Дата охранного документа: 10.10.2014
27.11.2014
№216.013.0be7

Быстродействующий датчик физических величин с потенциальным выходом

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники и автоматики и может быть использовано в датчиках, обеспечивающих измерение различных физических величин. Датчик физических величин с потенциальным выходом содержит сенсор (1) с внутренней емкостью (2) и внутренним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534455
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0cd5

Универсальная шлифовальная головка

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано в ручных угловых машинах, предназначенных для обработки камня. Шлифовальная головка содержит корпус, приводной вал и конический редуктор с двумя ведомыми зубчатыми колесами, закрепленными на соосно установленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534702
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0cea

Способ определения параметров взвешенных частиц произвольной формы

Изобретение относится к технике автоматизации измерений и может быть использовано при анализе взвешенных частиц произвольной формы. Согласно способу производят освещение потока частиц световым пучком и регистрацию параметров световых сигналов, формируемых частицами при их пролете через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534723
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
№216.013.0eb6

Устройство предобработки карты глубины стереоизображения

Изобретение относится к информационно-измерительным устройствам и может быть использовано в вычислительной технике, в системах управления и обработки стереоизображений. Техническим результатом является уменьшение погрешности определения расстояния от объектов сцены до камеры сенсора. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535183
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0eb7

Способ и устройство детектирования локальных особенностей на изображении

Изобретение относится к средствам обработки цифровых изображений. Техническим результатом является обеспечение детектирования локальных особенностей на изображении. В способе изображение в цветовом пространстве RGB преобразуется в градации серого; обрабатывается энергетическими характеристиками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535184
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0f12

Конструкция пакета специальной одежды с повышенной устойчивостью к аэродинамической деформации

Изобретение относится к технологии изготовления одежды с несвязными утеплителями. Конструкция пакета специальной одежды с повышенной устойчивостью к аэродинамической деформации содержит два слоя материала оболочки: внешний и внутренний. Объемный несвязный утеплитель расположен между слоями....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535275
Дата охранного документа: 10.12.2014
+ добавить свой РИД