×
12.01.2017
217.015.64cc

Результат интеллектуальной деятельности: БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиоэлектроники. Технический результат - повышение коэффициента усиления разомкнутого операционного усилителя. Биполярно-полевой операционный усилитель содержит входной дифференциальный каскад, общая истоковая цепь которого связана с первой шиной источника питания, первый и второй входы входного дифференциального каскада, первый токовый выход входного дифференциального каскада, связанный с эмиттером первого выходного транзистора и через первый токостабилизирующий двухполюсник соединенный со второй шиной источника питания, второй токовый выход входного дифференциального каскада, связанный с эмиттером второго выходного транзистора и через второй токостабилизирующий двухполюсник соединенный со второй шиной источника питания, источник опорного напряжения, связанный с базами первого и второго выходных транзисторов, токовое зеркало, согласованное с первой шиной источника питания, выход которого соединен с токовым выходом устройства. Коллекторы первого и второго выходных транзисторов соединены с первой шиной источника питания, первый токовый выход входного дифференциального каскада связан с эмиттером первого выходного транзистора через первый дополнительный резистор, второй токовый выход входного дифференциального каскада связан с эмиттером второго выходного транзистора через второй дополнительный резистор, причем источник опорного напряжения выполнен на основе дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала, выход которого через вспомогательный источник опорного тока связан с первой шиной источника питания, первый вход дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала соединен с первым токовым выходом входного дифференциального каскада и базой первого дополнительного транзистора, второй вход дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала соединен со вторым токовым выходом входного дифференциального каскада и базой второго дополнительного транзистора, коллектор первого дополнительного транзистора соединен со входом токового зеркала, коллектор второго дополнительного транзистора подключен к выходу токового зеркала и выходу устройства, а эмиттеры первого и второго дополнительных транзисторов связаны со второй шиной источника питания. 1 з.п. ф-лы, 11 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, выполненные на основе архитектуры так называемого «перегнутого каскода» [1-12]. Их основное достоинство - эффективное использование напряжения питания.

Для работы в условиях космического пространства, в экспериментальной физике необходимы радиационно-стойкие ОУ с повышенным коэффициентом усиления по напряжению (70-80 дБ) и малым напряжением смещения нуля (Uсм). Мировой опыт проектирования устройств данного класса показывает, что решение этих задач возможно на основе новой схемотехники и использования биполярно-полевого технологического процесса [13], обеспечивающего формирование р-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 необходимы специальные схемотехнические решения, учитывающие ограничения биполярно-полевой технологии [13].

Ближайшим прототипом заявляемого устройства является операционный усилитель по патенту фирмы National Semiconductor US 5.963.085. 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 эмиттером первого 7 выходного транзистора и через первый 8 токостабилизирующий двухполюсник соединенный со второй 9 шиной источника питания, второй 10 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с эмиттером второго 11 выходного транзистора и через второй 12 токостабилизирующий двухполюсник соединенный со второй 9 шиной источника питания, источник опорного напряжения 13 связанный с базами первого 7 и второго 11 выходных транзисторов, токовое зеркало 14, согласованное с первой 3 шиной источника питания, выход которого соединен с токовым выходом устройства 15.

Существенный недостаток известного ОУ состоит в том, что при типовом построении его основных функциональных узлов коэффициент усиления по напряжению (Ку) разомкнутого ОУ получается сравнительно небольшим. Это связано с фундаментальными ограничениями операционных усилителей на основе «перегнутого» каскода, которые фактически имеют один каскад усиления по напряжению на первом 7 и втором 11 выходных транзисторах.

Кроме того, максимальная амплитуда выходного отрицательного напряжения в известной схеме всегда на 1,0-1,4 В меньше, чем напряжение на второй 9 отрицательной шине источника питания. Для схем с низковольтным питанием это неприемлемо.

Следует также отметить, что схема ОУ-прототипа в диапазоне рабочих, прежде всего низких температур, а также при воздействии потока нейтронов имеет повышенные значения напряжения смещения нуля (Uсм) (единицы-десятки милливольт). В конечном итоге это снижает прецизионность известного ОУ. Данный эффект объясняется повышенным влиянием на Uсм погрешностей токового зеркала 14, которое реализуется в практических схемах на p-n-р транзисторах.

Основная задача предлагаемого изобретения состоит в повышении коэффициента усиления разомкнутого ОУ.

Первая дополнительная задача состоит в повышении эффективности использования напряжения отрицательного источника питания 9.

Вторая дополнительная задача - уменьшение напряжения смещения нуля.

Поставленные задачи достигаются 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 эмиттером первого 7 выходного транзистора и через первый 8 токостабилизирующий двухполюсник соединенный со второй 9 шиной источника питания, второй 10 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с эмиттером второго 11 выходного транзистора и через второй 12 токостабилизирующий двухполюсник соединенный со второй 9 шиной источника питания, источник опорного напряжения 13, связанный с базами первого 7 и второго 11 выходных транзисторов, токовое зеркало 14, согласованное с первой 3 шиной источника питания, выход которого соединен с токовым выходом устройства 15, предусмотрены новые элементы и связи - коллекторы первого 7 и второго 11 выходных транзисторов соединены с первой 3 шиной источника питания, первый 6 токовый выход входного дифференциального каскада 1 связан с эмиттером первого 7 выходного транзистора через первый 16 дополнительный резистор, второй 10 токовый выход входного дифференциального каскада 1 связан с эмиттером второго 11 выходного транзистора через второй 17 дополнительный резистор, причем источник опорного напряжения 13 выполнен на основе дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала 18, выход которого через вспомогательный источник опорного тока 19 связан с первой 3 шиной источника питания, первый вход 20 дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала 18 соединен с первым 6 токовым выходом входного дифференциального каскада 1 и базой первого 21 дополнительного транзистора, второй вход 22 дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала 18 соединен со вторым 10 токовым выходом входного дифференциального каскада 1 и базой второго 23 дополнительного транзистора, коллектор первого 21 дополнительного транзистора соединен со входом токового зеркала 14, коллектор второго 23 дополнительного транзистора подключен к выходу токового зеркала 14 и выходу устройства 15, а эмиттеры первого 21 и второго 23 дополнительных транзисторов связаны со второй 9 шиной источника питания.

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

На чертеже фиг. 3 показана схема фиг. 2 с конкретным выполнением дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала 13 на основе транзисторов 27 и 28.

На чертеже фиг. 4 представлена схема ОУ в соответствии с п. 2 формулы изобретения.

На чертеже фиг. 5 приведена схема заявляемого устройства фиг. 3 в среде PSpice на радиационно-зависимых моделях интегральных транзисторов АБМК_1_3 НПО «Интеграл» (г. Минск).

На чертеже фиг. 6 показана амплитудно-частотная характеристика коэффициента усиления по напряжению разомкнутого ОУ фиг. 3.

На чертеже фиг. 7 приведена зависимость напряжения смещения нуля ОУ фиг. 3 от температуры в диапазоне минус 60÷+80°С (а) и потока нейтронов в диапазоне Fn=1012÷1018 н/м2 (б). При этом предполагалось, что транзисторы схемы имеют достаточно высокую идентичность, а токовое зеркало 14 - идеально. Данный режим позволяет определить предельные параметры заявляемого устройства по Uсм.

На чертеже фиг. 8 приведена схема заявляемого устройства фиг. 4 в среде PSpice на радиационно-зависимых моделях интегральных транзисторов АБМК_1_3 НПО «Интеграл» (г. Минск) для случая, когда токовое зеркало 14 реализовано на p-n-р транзисторах АБМК_1_3, которые не отличаются высокой радиационной стойкостью [13].

На чертеже фиг. 9 приведена схема ОУ-прототипа фиг. 1 в среде PSpice на радиационно-зависимых моделях интегральных транзисторов АБМК_1_3 НПО «Интеграл» (г. Минск) для случая, когда токовое зеркало 14 так же ,как и в схеме фиг. 8, реализовано на p-n-р транзисторах АБМК_1_3.

На чертеже фиг. 10 представлены амплитудно-частотные характеристики заявляемого устройства и известного ОУ-прототипа. Из данных графиков следует, что предлагаемое устройство имеет более высокий (на 35,5 дБ) коэффициент усиления по напряжению.

На чертеже фиг. 11 приведена зависимость напряжения смещения нуля сравниваемых ОУ фиг. 8 и фиг. 9 от температуры в диапазоне минус 60÷+80°С (а) и от потока нейтронов в диапазоне (б). Из данных графиков следует, что предлагаемая схема ОУ имеет значительно меньшие напряжения смещения нуля при внешних воздействиях.

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 эмиттером первого 7 выходного транзистора и через первый 8 токостабилизирующий двухполюсник соединенный со второй 9 шиной источника питания, второй 10 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с эмиттером второго 11 выходного транзистора и через второй 12 токостабилизирующий двухполюсник соединенный со второй 9 шиной источника питания, источник опорного напряжения 13, связанный с базами первого 7 и второго 11 выходных транзисторов, токовое зеркало 14, согласованное с первой 3 шиной источника питания, выход которого соединен с токовым выходом устройства 15. Коллекторы первого 7 и второго 11 выходных транзисторов соединены с первой 3 шиной источника питания, первый 6 токовый выход входного дифференциального каскада 1 связан с эмиттером первого 7 выходного транзистора через первый 16 дополнительный резистор, второй 10 токовый выход входного дифференциального каскада 1 связан с эмиттером второго 11 выходного транзистора через второй 17 дополнительный резистор, причем источник опорного напряжения 13 выполнен на основе дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала 18, выход которого через вспомогательный источник опорного тока 19 связан с первой 3 шиной источника питания, первый вход 20 дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала 18 соединен с первым 6 токовым выходом входного дифференциального каскада 1 и базой первого 21 дополнительного транзистора, второй вход 22 дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала 18 соединен со вторым 10 токовым выходом входного дифференциального каскада 1 и базой второго 23 дополнительного транзистора, коллектор первого 21 дополнительного транзистора соединен со входом токового зеркала 14, коллектор второго 23 дополнительного транзистора подключен к выходу токового зеркала 14 и выходу устройства 15, а эмиттеры первого 21 и второго 23 дополнительных транзисторов связаны со второй 9 шиной источника питания.

В схеме фиг. 2 входной дифференциальный каскад 1 реализован на входных полевых транзисторах 24, 26 и источнике опорного тока 25.

В схеме фиг. 3 для уменьшения выходного сопротивления ОУ может применяться традиционный буферный усилитель 29 с низкоомным потенциальным выходом 30.

Кроме того, в схеме фиг. 3 дополнительный инвертирующий усилитель синфазного сигнала 13 реализован на транзисторах 27, 28.

На чертеже фиг. 4, в соответствии с п. 2 формулы изобретения, в схему введен дополнительный входной дифференциальный каскад 31, с первым 32 и вторым 33 дополнительными входами устройства, первый 34 токовый выход которого соединен с первым 6 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, а второй 35 токовый выход дополнительного входного дифференциального каскада 31 соединен со вторым 10 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, причем общая истоковая цепь 36 дополнительного входного дифференциального каскада 31 связана с первой 3 шиной источника питания.

При компьютерном моделировании заявляемых устройств в схемах фиг. 5, фиг. 8, фиг. 10 предусматривалось симметрирование статического режима транзисторов по напряжению коллектор-база с помощью источника напряжения V4.

Рассмотрим работу ОУ фиг. 3.

Статический режим транзисторов схемы фиг. 3 устанавливается входным дифференциальным каскадом 1 - его источником опорного тока 25, токостабилизирующим двухполюсником 19, а также дополнительным инвертирующим усилителем синфазного сигнала 13.

На основании первого закона Кирхгофа с учетом основных токовых соотношений в транзисторах при I8=2I0, I12=2I0, I19=2I0 можно найти, что статические токи истоков (Ici) и токи эмиттеров (Iэi) (коллекторов Iкi) в схеме фиг. 3 принимают следующие значения:

где I0 - заданный квант тока, например, 1 мА;

I8, I12 - токи первого 8 и второго 12 токостабилизирующих двухполюсников.

Коэффициент усиления по напряжению ОУ фиг. 3 определяется произведением

где - коэффициент передачи напряжения со входов 4, 5 ОУ ко входам 20 и 22 дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала 13;

- коэффициент передачи напряжения со входов 20, 22 дополнительного инвертирующего усилителя синфазного сигнала 13 на выход устройства 15.

Причем

где - эквивалентная крутизна входного дифференциального каскада 1 относительно токовых выходов 6 и 10;

S24, S26 - крутизна входных полевых транзисторов 24 и 26;

Rэкв6-10≈R16=R17 - эквивалентное сопротивление нагрузки входного дифференциального каскада 1 в узлах 6 и 10.

Коэффициент усиления второго каскада

где R15 - эквивалентное сопротивление в цепи выхода 15;

SПК - крутизна преобразования напряжения u20-22 в выходной ток устройства (ток узла 15).

Причем

где - сопротивления эмиттерных переходов транзисторов 21 и 23;

φт=26 мВ - температурный потенциал.

Таким образом, общий коэффициент усиления предлагаемого ОУ:

В схеме ОУ-прототипа фиг. 1 входной каскад не обеспечивает усиление по напряжению. Поэтому его общий коэффициент усиления

Следовательно, предлагаемый ОУ в разомкнутом состоянии имеет в Ny-раз больший коэффициент усиления по напряжению, где

При этом, в отличие от ОУ-прототипа, максимальные амплитуды положительных и отрицательных выходных напряжений здесь близки к соответствующим напряжениям на первой 3 и второй 9 шинах питания (Е3, Е9):

В ОУ-прототипе фиг. 1 условие (15) не выполняется:

где Uэб11≈0,7 В - напряжение эмиттер-база второго 11 выходного транзистора;

UR12 - напряжение на втором 12 токостабилизирующем двухполюснике.

Предлагаемый ОУ может послужить также основой для создания так называемых мультидифференциальных ОУ (фиг. 4), которые имеют ряд существенных преимуществ в сравнении с классическими ОУ [14-16].

За счет дополнительного усиления (Ky1) в заявляемой схеме фиг. 2 уменьшается в КУ1-раз величина Uсм, обусловленная влиянием на Uсм погрешностей токового зеркала 14 на p-n-р транзисторах (фиг. 10, фиг. 11).

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

Библиографический список

1. Патентная заявка US 2002/0196079, fig. 1.

2. Патент US 4.600.893, fig. 7.

3. Патент US 4.387.309.

4. Патент GB 2.035.003, fig. 2.

5. Патент US 7.215.200, fig. 6.

6. Патент US 4.406.990, fig. 4.

7. Патент US 6.788.143.

8. Патент US 4.004.245

9. Патент US 4.406.990, fig. 4.

10. Патент US 5.420.540.

11. Патент US 5.963.085.

12. Патент US 4.390.850.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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
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