×
20.04.2014
216.012.bb74

Результат интеллектуальной деятельности: БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной и вычислительной техники, радиотехники и связи. Технический результат заключается в расширении в несколько раз предельного частотного диапазона обрабатываемых входных сигналов АЦП за счет снижения погрешности передачи входных дифференциальных напряжений от источников ко входам компараторов напряжения. Для этого в отличие от известного быстродействующего аналого-цифрового преобразователя с дифференциальным входом в данном изобретении первый источник входного напряжения соединен со входом первого дополнительного буферного усилителя, выход которого связан с первыми входами каждого из компараторов напряжения через соответствующие корректирующие конденсаторы первой группы, а второй источник входного противофазного напряжения связан со входом второго дополнительного буферного усилителя, выход которого связан со вторыми входами каждого из компараторов напряжения через соответствующие корректирующие конденсаторы второй группы. 1 з.п.ф-лы, 8 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной и вычислительной техники, радиотехники, связи и может использоваться в структуре различных устройств обработки аналоговой информации, измерительных приборах, системах телекоммуникаций и т.п.

В современной технике широкое применение находят параллельные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) с дифференциальным входом, обеспечивающие наибольшую скорость преобразования аналоговых сигналов (uвх) в цифровые сигналы [1-9]. С повышением частоты входного напряжения uвх в таких микроэлектронных АЦП возникают существенные погрешности преобразования, обусловленные влиянием паразитных конденсаторов, образуемых емкостями на подложку активных и пассивных компонентов [8-9]. Дальнейшее повышение быстродействия параллельных АЦП - одна из проблем современной информационно-измерительной техники, решение которой позволит осуществить практическую реализацию новых систем связи и телекоммуникаций с более высокими качественными показателями.

Наиболее близким по технической сущности заявляемому устройству является параллельный АЦП, описанный в патенте фирмы IHP (Германия) DE 10 2009 002 062 fig.1, fig.2. Анализу его предельного частотного диапазона (fв.max) входных сигналов, а также попыткам увеличения fв.max за счет оптимизации абсолютных значений сопротивлений эталонных резисторов посвящены статьи [8-9], в том числе соавтора настоящей заявки [9].

АЦП-прототип фиг.1 содержит первый 1 входной буферный усилитель, вход которого соединен с первым 2 источником входного напряжения, а выход связан с первым 3 источником опорного тока через первую группу N последовательно соединенных эталонных резисторов, в т.ч. первого (4.1) эталонного резистора, второго (4.2) эталонного резистора и N-го (4.N) эталонного резистора, второй 5 входной буферный усилитель, вход которого соединен со вторым 6 источником противофазного входного напряжения, а выход связан со вторым 7 источником опорного тока через вторую группу N последовательно соединенных эталонных резисторов, в т.ч. первого (8.1) эталонного резистора, второго (8.2) эталонного резистора и N-го (8.N) эталонного резистора, первый 9 компаратор напряжения, первый 10 вход которого соединен с выходом первого 1 буферного усилителя, а второй вход 11 подключен к общему узлу второго 7 источника опорного тока и N-го (8.N) эталонного резистора второй группы, второй 12 компаратор напряжения, первый 13 вход которого соединен с общим узлом первого (4.1) и второго (4.2) эталонных резисторов первой группы, а второй вход 14 подключен к общему узлу N-го (8.N) и второго (8.2) эталонных резисторов второй группы, третий 15 компаратор напряжения, первый 16 вход которого соединен с общим узлом второго (4.2) и N-го (4.N) эталонных резисторов первой группы, а второй вход 17 подключен к общему узлу второго (8.2) и первого (8.1) эталонных резисторов второй группы, N-й 18 компаратор напряжения, первый 19 вход которого соединен с общим узлом первого 3 источника опорного тока и N-го (4.N) эталонного резистора первой группы, а второй вход 20 подключен к выходу второго 5 буферного усилителя, паразитные конденсаторы, связанные со входами каждого из компараторов напряжения 9, 12, 15, 18.

Существенный недостаток АЦП-прототипа (фиг.1) состоит в том, что его предельный частотный диапазон преобразования входных аналоговых сигналов в цифру (даже при реализации на сверхвысокочастотных транзисторах с fmax=200 ГГц техпроцесса SGB25H1, IHP, Германия [8,9]) ограничен из-за уменьшения на высоких частотах коэффициента передачи сигнала со входов АЦП 2 и 6 до входов компараторов напряжения 9, 12, 15, 18.

Основная задача предполагаемого изобретения состоит в расширении в несколько раз предельного частотного диапазона обрабатываемых входных сигналов АЦП за счет снижения погрешности передачи входных дифференциальных напряжений от источников 2, 6 ко входам компараторов напряжения 9, 12, 15, 18.

Поставленная задача достигается тем, что в аналого-цифровом преобразователе фиг.1, содержащем первый 1 входной буферный усилитель, вход которого соединен с первым 2 источником входного напряжения, а выход связан с первым 3 источником опорного тока через первую группу N последовательно соединенных эталонных резисторов, в т.ч. первого (4.1) эталонного резистора, второго (4.2) эталонного резистора и N-го (4.N) эталонного резистора, второй 5 входной буферный усилитель, вход которого соединен со вторым 6 источником противофазного входного напряжения, а выход связан со вторым 7 источником опорного тока через вторую группу N последовательно соединенных эталонных резисторов, в т.ч. первого (8.1) эталонного резистора, второго (8.2) эталонного резистора и N-го (8.N) эталонного резистора, первый 9 компаратор напряжения, первый 10 вход которого соединен с выходом первого 1 буферного усилителя, а второй вход 11 подключен к общему узлу второго 7 источника опорного тока и N-го (8.N) эталонного резистора второй группы, второй 12 компаратор напряжения, первый 13 вход которого соединен с общим узлом первого (4.1) и второго (4.2) эталонных резисторов первой группы, а второй вход 14 подключен к общему узлу N-го (8.N) и второго (8.2) эталонных резисторов второй группы, третий 15 компаратор напряжения, первый 16 вход которого соединен с общим узлом второго (4.2) и N-го (4.N) эталонных резисторов первой группы, а второй вход 17 подключен к общему узлу второго (8.2) и первого (8.1) эталонных резисторов второй группы, N-й 18 компаратор напряжения, первый 19 вход которого соединен с общим узлом первого 3 источника опорного тока и N-го (4.N) эталонного резистора первой группы, а второй вход 20 подключен к выходу второго 5 буферного усилителя, паразитные конденсаторы, связанные со входами каждого из компараторов напряжения 9, 12, 15, 18, предусмотрены новые элементы и связи -первый 2 источник входного напряжения соединен со входом первого 21 дополнительного буферного усилителя, выход которого связан с первыми 10,13.16,19 входами каждого их компараторов напряжения 9, 12, 15, 18 через соответствующие корректирующие конденсаторы первой группы 22, 23, 24, 25, а второй 6 источник входного противофазного напряжения связан со входом второго 26 дополнительного буферного усилителя, выход которого связан со вторыми 11, 14, 17, 20 входами каждого из компараторов напряжения 9, 12, 15, 18 через соответствующие корректирующие конденсаторы второй группы 27, 28, 29, 30.

На фиг.1 приведена схема АЦП-прототипа.

На фиг.2 приведена схема заявляемого устройства в соответствии с п.1 формулы изобретения.

На фиг.3 и фиг.4 показаны секции заявляемого устройства фиг.2 в соответствии с п.2 формулы изобретения.

На фиг.5 представлена схема заявляемого АЦП фиг.2 в среде Cadence на моделях SiGe транзисторов (npn 200-n; техпроцесс SG25H1, IHP, Ik.max=4 мА. A high-performance 0.25 µm technology with npn-HBTs up to fT/fmax=180/220 GHz) при использовании идеальных источников опорного тока 3 и 7 (фиг.2).

На фиг.6 приведена логарифмическая амплитудно-частотная характеристика коэффициентов передачи аналоговой секции АЦП фиг.5 со входов 2 и 6 ко входам компараторов напряжения 9, 12, 15, 18 (K1, К2, К3, К4). Из данных графиков следует, что за счет введения новых связей существенно (с 0,6 ГГц до 10,4 ГГц, т.е. в 17 раз) расширяется диапазон рабочих частот, в пределах которого коэффициент передачи по напряжению аналоговой секции отличается от низкочастотного значения не более чем на 1 дБ. На данных графиках также показано, что в схеме АЦП-прототипа коэффициент передачи начинает существенно ухудшаться при f>0,6ГГц. При этом наблюдается несимметрия коэффициентов передачи к разным компараторам (K1, К2 и К3, К4). Данный эффект в заявляемом устройстве отсутствует.

На фиг.7 представлена схема заявляемого устройства фиг.2 в среде Cadence на моделях SiGe транзисторов (npn 200-n; техпроцесс SG25H1, IHP, Ik.max=4 мА. A high-performance 0.25 µm technology with npn-HBTs up to fT/fmax=180/220 GHz) для случая, когда учитываются паразитные емкости источников опорного тока (Сп=300 фФ), что соответствует сумме емкостей на подложку и емкости коллектор-база реальных транзисторов данной схемы.

На фиг.8 приведена логарифмическая амплитудно-частотная характеристика коэффициентов передачи аналоговых секций АЦП фиг.7 со входов 2 и 6 ко входам компараторов напряжения 9, 12, 15, 18 (K1, К2, К3, К4). Из данных графиков следует, что при больших емкостях источников опорного тока (300 фФ) диапазон рабочих частот заявляемого АЦП расширяется с 0,19 ГГц до 4,0 ГГц, т.е. более, чем в 21 раз. При этом коэффициенты передачи ко входам каждого компаратора (K1, К2, К3, К4) незначительно отличаются друг от друга в широком диапазоне частот.

Таким образом, из графиков фиг.6 и фиг.8 следует, что при разных сочетаниях паразитных емкостей (т.е. в зависимости от применяемых технологии и свойств пассивных и активных компонентов) предлагаемое техническое решение обеспечивает расширение предельного диапазона рабочих частот обрабатываемых АЦП входных сигналов.

Быстродействующий аналого-цифровой преобразователь с дифференциальным входом фиг.2 содержит первый 1 входной буферный усилитель, вход которого соединен с первым 2 источником входного напряжения, а выход связан с первым 3 источником опорного тока через первую группу N последовательно соединенных эталонных резисторов, в т.ч. первого (4.1) эталонного резистора, второго (4.2) эталонного резистора и N-го (4.N) эталонного резистора, второй 5 входной буферный усилитель, вход которого соединен со вторым 6 источником противофазного входного напряжения, а выход связан со вторым 7 источником опорного тока через вторую группу N последовательно соединенных эталонных резисторов, в т.ч. первого (8.1) эталонного резистора, второго (8.2) эталонного резистора и N-го (8.N) эталонного резистора, первый 9 компаратор напряжения, первый 10 вход которого соединен с выходом первого 1 буферного усилителя, а второй вход 11 подключен к общему узлу второго 7 источника опорного тока и N-го (8.N) эталонного резистора второй группы, второй 12 компаратор напряжения, первый 13 вход которого соединен с общим узлом первого (4.1) и второго (4.2) эталонных резисторов первой группы, а второй вход 14 подключен к общему узлу N-го (8.N) и второго (8.2) эталонных резисторов второй группы, третий 15 компаратор напряжения, первый 16 вход которого соединен с общим узлом второго (4.2) и N-го (4.N) эталонных резисторов первой группы, а второй вход 17 подключен к общему узлу второго (8.2) и первого (8.1) эталонных резисторов второй группы, N-й 18 компаратор напряжения, первый 19 вход которого соединен с общим узлом первого 3 источника опорного тока и N-го (4.N) эталонного резистора первой группы, а второй вход 20 подключен к выходу второго 5 буферного усилителя, паразитные конденсаторы, связанные со входами каждого из компараторов напряжения 9, 12, 15, 18. Первый 2 источник входного напряжения соединен со входом первого 21 дополнительного буферного усилителя, выход которого связан с первыми 10,13.16,19 входами каждого их компараторов напряжения 9, 12, 15, 18 через соответствующие корректирующие конденсаторы первой группы 22, 23, 24, 25, а второй 6 источник входного противофазного напряжения связан со входом второго 26 дополнительного буферного усилителя, выход которого связан со вторыми 11, 14, 17, 20 входами каждого из компараторов напряжения 9, 12, 15, 18 через соответствующие корректирующие конденсаторы второй группы 27, 28, 29, 30. Конденсаторы 31÷34 в схеме фиг.2 моделируют влияние на работу схемы АЦП паразитных емкостей на подложку используемых эталонных резисторов 4.1, 4.2, 4.N и входных емкостей компараторов 9, 12, 15, 16.

На чертежах фиг.3 и фиг.4, в соответствии с п.2 формулы изобретения, последовательно с каждым корректирующим конденсатором первой (22, 23, 24, 25) и второй (27, 28, 29, 30) групп включены соответствующие дополнительные корректирующие резисторы 35, 36, 37, 38 (фиг.3) и 39, 40, 41, 42 (фиг.4).

На фиг.4 конденсаторы 43, 44, 45, 46 моделируют паразитные емкости на входах компараторов напряжения 9, 12, 15, 18 (фиг.2).

Рассмотрим работу АЦП-прототипа фиг.1 в области высоких частот входных сигналов.

В АЦП-прототипе фиг.1 быстродействие аналоговой части (ее предельный частотный диапазон fв.max) определяется паразитными емкостями 31÷34 и 43÷44. Практически верхняя граничная частота по уровню -1 дБ АЦП-прототипа не превышает 700 МГц (фиг.6, Ск=0), в то время как быстродействие применяемых компараторов 9, 12, 15, 18, реализованных на СВЧ SiGe транзисторах [8,9] с fT=200 ГГц, позволяет работать в более широком частотном диапазоне.

В заявляемом устройстве фиг.2 за счет введения корректирующих конденсаторов 22, 23, 24, 25 и 27, 28, 29, 30 диапазон рабочих частот аналоговой секции АЦП расширяется более чем на порядок (фиг.6). Это позволяет обеспечить аналого-цифровое преобразование более высокочастотных входных сигналов.

Формирование цифрового эквивалента входного дифференциального напряжения в рассматриваемом АЦП обеспечивается традиционным методом путем анализа выходных логических уровней компараторов напряжения 9, 12, 15, 18.

Введение последовательно с корректирующими конденсаторами первой (22, 23, 24, 25) и второй (27, 28, 29, 30) групп дополнительных корректирующих резисторов (фиг.3, фиг.4) позволяет оптимизировать неравномерность амплитудно-частотной характеристики аналоговой части АЦП, что создает условия для дальнейшего расширения его предельного частотного диапазона (фиг.8).

Рассмотренный АЦП обеспечивает еще больший относительный выигрыш по частотному диапазону (с 0,19 ГГц до 4,0 ГГц) при использовании источников опорного тока 3 и 7 с повышенной емкостью на подложку Сп=300 фФ.

Таким образом, заявляемое устройство характеризуется существенными преимуществами в сравнении с прототипом по частотному диапазону обрабатываемых сигналов.

Источники информации

1. Патент US 5.589.831.

2. Патент US 5.231.399.

3. Патент US 6.437.724 fig.4.

4. Патент US 7.394.420 fig.2.

5. Патентная заявка US 2008/0036536 fig.43.

6. Патент US 4.763.106.

7. Патент US 4.912.469 fig.1.

8. Y.Borokhovych. 4-bit, 16 GS/s ADC with new Parallel Reference Network / Y.Borokhovych, H. Gustat, C.Scheytt // COMCAS 2009 - 2009 IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems.

9. Серебряков А.И. Метод повышения быстродействия параллельных АЦП / А.И.Серебряков, Е.Б. Борохович // Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА: Материалы научно-технической конференции. - М.: МНТОРЭС им. А.С. Попова, 2012. - С.150-155.


БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 199.
20.11.2015
№216.013.8fa1

K-значный логический элемент "максимум"

Изобретение относится к области вычислительной техники, автоматики, связи и может использоваться в цифровых вычислительных структурах, системах автоматического управления, передачи и обработки цифровой информации. Техническим результатом является повышение быстродействия устройств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568385
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.912c

Каскодный усилитель с расширенным диапазоном рабочих частот

Изобретение относится к области усилителей аналоговых сигналов. Техническим результатом является повышение значения верхней граничной частоты без ухудшения коэффициента усиления по напряжению в диапазоне средних частот. Каскодный усилитель содержит первый и второй входные транзисторы, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568780
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.12.2015
№216.013.9b40

Каскодный усилитель с расширенным частотным диапазоном

Изобретение относится к области радиотехники и связи. Технический результат заключается в расширении диапазона рабочих частот каскодного усилителя без ухудшения коэффициента усиления по напряжению. Устройство содержит входной преобразователь «напряжение-ток», токовый выход которого соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571369
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b5e

Дифференциальный усилитель на основе радиационно-стойкого биполярно-полевого технологического процесса для работы при низких температурах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве устройства усиления сигналов различных датчиков, в условиях воздействия низких температур и радиации. Технический результат заключается в обеспечении радиационно-стойкого низкотемпературного дифференциального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571399
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b5f

Каскодный усилитель с расширенным частотным диапазоном

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, широкополосных и избирательных усилителях ВЧ и СВЧ диапазонов, реализуемых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571400
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b61

Свч избирательный усилитель на основе планарной индуктивности с низкой добротностью

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в микросхемах СВЧ-фильтрации радиосигналов систем сотовой связи, спутникового телевидения, радиолокации и т.п. Техническим результатом является повышение добротности резонансной амплитудно-частотной характеристики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571402
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c08

Прецизионный операционный усилитель для радиационно-стойкого биполярно-полевого технологического процесса

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано также в измерительной технике в качестве прецизионного устройства усиления сигналов различных сенсоров. Технический результат: создание радиационно-стойкого симметричного (по входным цепям) операционного усилителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571569
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c11

Входной каскад мультидифференциального операционного усилителя для радиационно-стойкого биполярно-полевого технологического процесса

Изобретение относится к области электроники и измерительной техники и может быть использовано в качестве устройства усиления сигналов различных датчиков, например, в мульдифференциальных операционных усилителях (МОУ), в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571578
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c12

Прецизионный операционный усилитель для радиационно-стойкого биполярно-полевого техпроцесса

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в повышении коэффициента ослабления входного синфазного сигнала. Прецизионный операционный усилитель содержит: входной параллельно-балансный каскад, первый и второй противофазные токовые выходы которого соединены с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571579
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f22

Двойной каскодный усилитель с расширенным диапазоном рабочих частот

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения. Техническим результатом является расширение диапазона рабочих частот без ухудшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572375
Дата охранного документа: 10.01.2016
Показаны записи 141-150 из 216.
29.05.2019
№219.017.62ee

Дифференциальный операционный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых и аналого-цифровых интерфейсах для обработки сигналов датчиков. Технический результат заключается в повышении разомкнутого коэффициента усиления по напряжению дифференциального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688223
Дата охранного документа: 21.05.2019
27.06.2019
№219.017.98a2

Токовый пороговый логический элемент "неравнозначность"

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: создание токового порогового логического элемента «Неравнозначность», в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692573
Дата охранного документа: 25.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2e8

Активный rc-фильтр для обработки сигналов пьезоэлектрических датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в составе электромеханических систем балансировки роторов. Технический результат заключается в увеличении гарантированного затухания амплитудно-частотной характеристики активного RC-фильтра для обработки пьезоэлектрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692967
Дата охранного документа: 28.06.2019
05.07.2019
№219.017.a597

Токовый пороговый логический элемент прямого циклического сдвига

Изобретение относится к области радиотехники и аналоговой микроэлектроники. Технический результат заключается в создании токового порогового логического элемента, обеспечивающего циклический сдвиг троичной входной логической переменной (х), в котором внутреннее преобразование информации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693639
Дата охранного документа: 03.07.2019
05.07.2019
№219.017.a59f

Токовый пороговый логический элемент обратного циклического сдвига

Изобретение относится к области радиотехники и аналоговой микроэлектроники. Технический результат заключается в повышении быстродействия устройств преобразования информации. Технический результат достигается за счет токового порогового логического элемента обратного циклического сдвига,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693590
Дата охранного документа: 03.07.2019
11.07.2019
№219.017.b296

Полосовой arc-фильтр на двух операционных усилителях с повышением частоты полюса и независимой подстройкой основных параметров

Изобретение относится к средствам ограничения спектра источника сигнала, например, при его дальнейшей обработке аналого-цифровыми преобразователями различных модификаций. Технический результат заключается в повышении частоты полюса, которая обеспечивает независимую подстройку трех основных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694134
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2d4

Arc-фильтр верхних частот с независимой подстройкой основных параметров

Изобретение относится к средствам ограничения спектра источника сигнала, например, при его дальнейшей обработке аналого-цифровыми преобразователями различных модификаций. Технический результат заключается в обеспечении независимой подстройки таких параметров амплитудно-частотной характеристики,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694135
Дата охранного документа: 09.07.2019
19.07.2019
№219.017.b646

Широкополосный избирательный rc-фильтр с дифференциальным входом

Изобретение относится к измерительной техники. Технический результат заключается в увеличение гарантированного затухания амплитудно-частотной характеристики активного RC-фильтра для обработки пьезоэлектрических сигналов датчиков за пределами полосы пропускания полезного сигнала, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694740
Дата охранного документа: 16.07.2019
01.08.2019
№219.017.baf2

Активный rc-фильтр нижних частот третьего порядка с дифференциальным входом на базе операционного усилителя с парафазным выходом

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в упрощении процедуры настройки основных параметров ФНЧ, а также в увеличении гарантированного затухания амплитудно-частотной характеристики за пределами рабочей полосы частот при низких значениях его выходных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695981
Дата охранного документа: 29.07.2019
01.08.2019
№219.017.baf9

Активный rc-фильтр нижних частот третьего порядка на операционном усилителе с парафазным выходом

Изобретение относится к области радиотехник. Технический результат заключается в увеличении крутизны амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) ФНЧ в переходной области и увеличении затухания АЧХ в полосе задерживания. Активный RC-фильтр содержит дифференциальный операционный усилитель (5) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695977
Дата охранного документа: 29.07.2019
+ добавить свой РИД