×
10.05.2016
216.015.3c9b

Результат интеллектуальной деятельности: БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в качестве прецизионного устройства усиления сигналов. Технический результат заключается в повышении стабильности статического режима операционного усилителя. Биполярно-полевой операционный усилитель содержит входной дифференциальный каскад (1), первый (6) токовый выход входного дифференциального каскада связан с истоком первого (7) выходного полевого транзистора и первым входом (8) выходного дифференциального каскада (9), второй (10) токовый выход входного дифференциального каскада (1) связан с истоком второго (11) выходного полевого транзистора и вторым (12) входом выходного дифференциального каскада (9). Общая эмиттерная цепь (14) выходного дифференциального каскада (9) подключена ко входу дополнительного инвертирующего усилителя (21), выход которого (22) соединен с объединенными затворами первого (7) и второго (11) выходных полевых транзисторов. 2 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве прецизионного устройства усиления сигналов.

В современной радиоэлектронной аппаратуре находят применение операционные усилители (ОУ) на полевых и биполярных транзисторах, в которых выходными напряжениями входного каскодного дифференциального каскада являются напряжения не на стоках, а на истоках выходных транзисторов [1-5]. Они имеют ряд преимуществ (в сравнении с классическими ОУ) по диапазону рабочих частот, нелинейным искажениям, быстродействию и т.п. Заявляемый ОУ относится к данному подклассу устройств.

Для работы в условиях космического пространства, в экспериментальной физике необходимы радиационно-стойкие ОУ с высокой стабильностью статического режима и малым напряжением смещения нуля (Uсм). Мировой опыт проектирования устройств данного класса показывает, что решение этих задач возможно с использованием биполярно-полевого технологического процесса [6], обеспечивающего формирование p-канальных полевых и высококачественных n-p-n биполярных транзисторов с радиационной стойкостью до 1 Мрад и потоком нейтронов до 1013 н/см2. Однако для таких ОУ необходима специальная схемотехника, учитывающая ограничения биполярно-полевой технологии [6].

Ближайшим прототипом (фиг. 1) заявляемого устройства является операционный усилитель по патенту US 5.218.319, который также присутствует в патентах US 6.756.847, fig. 1, US 5.914.639. Он содержит (фиг. 1) входной дифференциальный каскад 1, общая истоковая цепь которого 2 связана с первой 3 шиной источника питания, первый 4 и второй 5 входы входного дифференциального каскада 1, первый 6 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с истоком первого 7 выходного полевого транзистора и первым входом 8 выходного дифференциального каскада 9, второй 10 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с истоком второго 11 выходного полевого транзистора и вторым 12 входом выходного дифференциального каскада 9, вторую 13 шину источника питания, которая связана с объединенными стоками первого 7 и второго 11 выходных полевых транзисторов, общую эмиттерную цепь 14 выходного дифференциального каскада 9, цепь динамической нагрузки 15, согласованную с первой 3 шиной источника питания, вход которой 16 соединен с первым 17 токовым выходом выходного дифференциального каскада 9, а выход 18 связан с выходом устройства 19 и вторым 20 токовым выходом выходного дифференциального каскада 9.

Существенный недостаток ОУ-прототипа состоит в том, что уровень выходного синфазного напряжения входного дифференциального каскада 1 (напряжения U6, U10 - на токовых выходах 6 и 10) существенно зависит от уровня статического тока первого 7 и второго 11 выходных полевых транзисторов (ПТ). Этот ток в зависимости от типа применяемых ПТ и решаемой задачи при заданной величине общего токопотребления может изменяться в широких пределах (например, 10 мкА-10 мА). Как следствие, напряжение U14 общей эмиттерной цепи 14, которая выделяет выходной синфазный сигнал входного дифференциального каскада 1 в узлах 6 и 10, будет также изменяться на несколько вольт. Значительные изменения U14 отрицательно сказываются на величине максимального отрицательного напряженияна выходе 19 устройства.

Кроме того, при воздействии радиации и температуры выходное синфазное напряжение входного каскада 1, выделенное в общей эмиттерной цепи 14, также существенно изменяется, что изменяет величину

Таким образом, известная схема ОУ характеризуется повышенной нестабильностью статического режима, что отрицательно влияет на его важнейшие параметры ( и т.п.).

Кроме того, существенный недостаток известного ОУ состоит также в том, что в диапазоне рабочих, прежде всего низких температур, а также при воздействии потока нейтронов он имеет повышенные значения напряжения смещения нуля (Uсм) (единицы-десятки милливольт), что также обусловлено нестабильностью статического режима. В конечном итоге это снижает прецизионность известного ОУ.

Основная задача предлагаемого изобретения состоит в повышении стабильности статического режима ОУ.

Поставленная задача достигается тем, что в операционном усилителе фиг. 1, содержащем входной дифференциальный каскад 1, общая истоковая цепь которого 2 связана с первой 3 шиной источника питания, первый 4 и второй 5 входы входного дифференциального каскада 1, первый 6 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с истоком первого 7 выходного полевого транзистора и первым входом 8 выходного дифференциального каскада 9, второй 10 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с истоком второго 11 выходного полевого транзистора и вторым 12 входом выходного дифференциального каскада 9, вторую 13 шину источника питания, которая связана с объединенными стоками первого 7 и второго 11 выходных полевых транзисторов, общую эмиттерную цепь 14 выходного дифференциального каскада 9, цепь динамической нагрузки 15, согласованную с первой 3 шиной источника питания, вход которой 16 соединен с первым 17 токовым выходом выходного дифференциального каскада 9, а выход 18 связан с выходом устройства 19 и вторым 20 токовым выходом выходного дифференциального каскада 9, предусмотрены новые элементы и связи - общая эмиттерная цепь 14 выходного дифференциального каскада 9 подключена ко входу дополнительного инвертирующего усилителя 21, выход которого 22 соединен с объединенными затворами первого 7 и второго 11 выходных полевых транзисторов.

На фиг. 1 показана схема ОУ-прототипа, а на фиг. 2 - схема заявляемого устройства в соответствии с п. 1 формулы изобретения.

На фиг. 3 представлена схема ОУ в соответствии с п. 2 формулы изобретения.

На фиг. 4 приведена схема ОУ фиг. 3 с конкретным выполнением дополнительного инвертирующего усилителя 21.

На фиг. 5 представлена схема ОУ в соответствии с п. 3 формулы изобретения.

На фиг. 6 приведена схема заявляемого устройства фиг. 3 в среде PSpice на радиационно-зависимых моделях интегральных транзисторов АБМК_1_4 НПО «Интеграл» (г.Минск).

На фиг. 7 представлена амплитудно-частотная характеристика коэффициента усиления по напряжению разомкнутого ОУ фиг. 6.

На фиг. 8 показана зависимость напряжения смещения нуля ОУ фиг. 6 от потока нейтронов в диапазоне Fn=1012÷1018 н/м2 (а) и температуры в диапазоне минус 60÷+80°С (б).

Биполярно-полевой операционный усилитель фиг. 2 содержит входной дифференциальный каскад 1, общая истоковая цепь которого 2 связана с первой 3 шиной источника питания, первый 4 и второй 5 входы входного дифференциального каскада 1, первый 6 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с истоком первого 7 выходного полевого транзистора и первым входом 8 выходного дифференциального каскада 9, второй 10 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с истоком второго 11 выходного полевого транзистора и вторым 12 входом выходного дифференциального каскада 9, вторую 13 шину источника питания, которая связана с объединенными стоками первого 7 и второго 11 выходных полевых транзисторов, общую эмиттерную цепь 14 выходного дифференциального каскада 9, цепь динамической нагрузки 15, согласованную с первой 3 шиной источника питания, вход которой 16 соединен с первым 17 токовым выходом выходного дифференциального каскада 9, а выход 18 связан с выходом устройства 19 и вторым 20 токовым выходом выходного дифференциального каскада 9. Общая эмиттерная цепь 14 выходного дифференциального каскада 9 подключена ко входу дополнительного инвертирующего усилителя 21, выход которого 22 соединен с объединенными затворами первого 7 и второго 11 выходных полевых транзисторов.

В схеме фиг. 2 входной дифференциальный каскад 1 реализован на входных полевых транзисторах 23 и 24, статический режим которых устанавливается источником опорного тока 25. Выходной дифференциальный каскад 9 выполнен в частном случае на транзисторах 26, 27, эмиттеры которых соединены с общей эмиттерной цепью 14 выходного дифференциального каскада 9.

На чертеже фиг. 3, в соответствии с п. 2 формулы изобретения, первый 6 токовый выход входного дифференциального каскада 1 связан с истоком первого 7 выходного полевого транзистора через первый 28 дополнительный резистор, а второй 10 токовый выход входного дифференциального каскада 1 связан с истоком второго 11 выходного полевого транзистора через второй 29 дополнительный резистор. Введение данных резисторов повышает коэффициент усиления по напряжению входного каскада.

На чертеже фиг. 4 дополнительный инвертирующий усилитель 21 реализован на основе согласующего резистора 30, классического токового зеркала 31 и вспомогательного источника опорного тока 32.

Особенностью заявляемой схемы ОУ фиг. 4, также как и ОУ-прототипа, является высокоимпедансный токовый выход 19. Однако для получения низких выходных сопротивлений в данной схеме возможно применение дополнительного буферного усилителя 33, вход которого связан с токовым выходом устройства 19. Потенциальным выходом буферного усилителя 33, обладающим малым выходным сопротивлением, является узел 34.

На чертеже фиг. 5, в соответствии с п. 3 формулы изобретения, в схему введен дополнительный входной дифференциальный каскад 35, общая истоковая цепь которого 36 подключена к первой 3 шине источника питания, первый 37 токовый выход соединен с первым 6 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, а второй 38 токовый выход подключен ко второму 10 токовому выходу входного дифференциального каскада 1. Дополнительный входной дифференциальный каскад 35 имеет входы 39 и 40 и, в частном случае, содержит транзисторы 41, 42 и источник опорного тока 43.

Кроме того, на чертеже фиг. 5 дополнительный инвертирующий усилитель 21 реализован на основе дифференциального входного каскада 43, на неинвертирующий вход которого 44 подается опорное напряжение U0.

Рассмотрим работу ОУ на примере анализа схемы фиг. 4.

Статический режим транзисторов схемы фиг. 4 устанавливается источником опорного тока 25, входящим в структуру входного дифференциального каскада 1. При этом в схеме с общей отрицательной обратной связью ОУ токи стока (Ici) и токи коллекторов (Iкi) транзисторов схемы определяются уравнениями:

где I25, I32 - токи двухполюсников 25 и 32.

Заданное статическое напряжение в общей эмиттерной цепи 14 входного дифференциального каскада 1 (U14) (при идеальном токовом зеркале 31) устанавливается за счет местной отрицательной обратной связи:

где Ki12 - коэффициент усиления по току токового зеркала 31;

R30 - сопротивление согласующего резистора 30.

Таким образом, напряжение U14 не зависит от статических токов стока транзисторов 23 и 24. Как следствие, максимальная амплитуда отрицательного напряжения в выходном узле 19 не будет существенно изменяться при изменении тока источника опорного тока 25, а также напряжении затвор-исток первого 7 и второго 11 выходных транзисторов при воздействии температуры и радиации

где .

Схема фиг. 5 иллюстрирует применение заявляемого ОУ в структуре так называемых мультидифференциальных операционных усилителей, которые имеют ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с классическими ОУ [7, 8, 9] и являются их дальнейшим развитием.

В данной схеме ОУ за счет построения усилителя 21 в виде дифференциального каскада 44 при глубокой отрицательной обратной связи статическое напряжение общей эмиттерной цепи 14:

где U0 - опорное напряжение на неинвертирующем входе 45 дифференциального каскада 44.

Таким образом, заявляемое устройство имеет существенные преимущества в сравнении с ОУ-прототипом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент US 5.218.319, fig. 1, fig. 3а.

2. Патент US 7.639.079, fig. 10.

3. Патент US 6.756.847, fig. 1.

4. Патент US 7.142.056, fig. 1.

5. Патент US 5.914.639.

6. Элементная база радиационно-стойких информационно-измерительных систем: монография / Н.Н. Прокопенко, О.В. Дворников, С.Г. Крутчинский; под общ. ред. д.т.н. проф. Н.Н. Прокопенко; ФГБОУ ВПО «Южно-Рос. гос. ун-т. экономики и сервиса». - Шахты: ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2011. - 208 с.

7. Основные свойства, параметры и базовые схемы включения мультидифференциальных операционных усилителей с высокоимпедансным узлом / Н.Н. Прокопенко, О.В. Дворников, П.С. Будяков // Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (233), 2014 г. С. 53-64.

8. Основные параметры и уравнения базовых схем включения мультидифференциальных операционных усилителей с высокоимпедансным узлом / Н.Н. Прокопенко, Н.В. Бутырлагин, И.В. Пахомов // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем - 2014. Сборник трудов. Часть 3 /под общ. ред. академика РАН А.Л. Стемпковского. - М.: ИППМ РАН, 2014. - С. 111-116

9. The main connection circuits of the radiation-hardened differential difference amplifier based on the bipolar and field effect technological process / N.N. Prokopenko, O.V. Dvornikov, N.V. Butyrlagin, A.V. Bugakova // 2014 12th International conference on actual problems of electronic instrument engineering (APEIE - 2014) proceedings in 7 Volumes; Novosibirsk, October 2-4, 2014. - Novosibirsk State Technical University. - Vol. 1. - P. 29-34 DOI: 10.1109/APEIE.2014.7040870.


БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 245.
20.01.2016
№216.013.a3ae

Способ аккумулирования водорода в металлокерамических электродах

Изобретение относится к области водородной энергетики - аккумулированию и хранению водорода, который в настоящее время используется в химическом, транспортном машиностроении и других отраслях промышленности. Согласно изобретению емкость для хранения водорода представляет собой обычный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573544
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.03.2016
№216.014.cc84

Двухкаскадный измельчитель материала

Изобретение относится к дробильно-обогатительному оборудованию для измельчения полезных ископаемых и может быть использовано, в частности, в угольной, рудной, металлургической промышленности, в промышленности строительных материалов. Измельчитель содержит раму, верхний и дополнительный корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577631
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.03.2016
№216.014.dbd6

Широкополосный преобразователь n-токовых входных сигналов в напряжение на основе операционного усилителя

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано также в измерительной технике в качестве прецизионного устройства усиления сигналов различных сенсоров с токовым выходом. Технический результат - обеспечение подавления синфазной составляющей входных дифференциальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579127
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.06.2016
№217.015.030f

Оптико-электронный способ для контроля качества моторного масла

Изобретение относится к технике измерений и позволяет проводить оперативный анализ качества моторного масла. Способ заключается в том, что проводят дозацию подаваемой на анализ пробы, на ленту из фильтровальной бумаги наносят каплю масла, ленту перемещают в положение захвата изображения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587756
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2ebf

Самотормозящаяся мельница динамического самоизмельчения

Изобретение относится к дробильно-обогатительному оборудованию для измельчения полезных ископаемых и может быть использовано, в частности, в угольной, рудной, металлургической промышленности, а также в промышленности строительных материалов. Самотормозящая мельница содержит барабан, опирающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580372
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3138

Источник опорного напряжения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве температурно-стабильного источника опорного напряжения (ИОН). Технический результат заключается в обеспечении минимального температурного коэффициента выходного напряжения ИОН при пониженной разности напряжений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580458
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.331f

Оптико-электронный способ измерения концентрации газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для систем автоматического измерения концентрации газов. Способ измерения концентрации газов основан на измерении смещения интерференционной картины, которая находится на пути одного из лучей, способных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582234
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3340

Оптико-электронное устройство для измерения концентрации газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для систем автоматического измерения концентрации газов. Устройство для измерения концентрации газов содержит химический поглотительный патрон, оптическую систему, состоящую из конденсорной линзы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582307
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.33ad

Оптико-электронное устройство для контроля качества моторного масла

Изобретение относится к технике измерений и может использоваться в автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где необходимо проводить оперативный анализ качества моторного масла. Оптико-электронное устройство для контроля качества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582296
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.04.2016
№216.015.37d1

Мини-машина для скалывания наледи

Изобретение относится к коммунальному хозяйству, в частности к средствам удаления наледи в стесненных условиях придомовой территории. Мини-машина для скалывания наледи содержит раму (1) на колесах (2), соединенный с рамой (1) посредством пружины (3) рабочий орган клиновидного типа (4) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582369
Дата охранного документа: 27.04.2016
Показаны записи 181-190 из 262.
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
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
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
+ добавить свой РИД