×
13.01.2017
217.015.8c5d

Результат интеллектуальной деятельности: БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ "ПЕРЕГНУТОГО" КАСКОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве прецизионного устройства усиления сигналов. Технический результат - уменьшение напряжения смещения нуля. 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, второй токовый выход входного дифференциального каскада, связанный с эмиттером второго выходного транзистора, первый вспомогательный двухполюсник, первый вывод которого соединен с эмиттером второго выходного транзистора, второй вспомогательный двухполюсник, первый вывод которого соединен с эмиттером первого выходного транзистора, цепь динамической нагрузки, согласованную с первой шиной источника питания, вход которой подключен к коллектору первого выходного транзистора, а выход связан с выходом устройства и коллектором второго выходного транзистора, причем базы первого и второго выходных транзисторов соединены друг с другом, вторую шину источника питания, при этом вторые выводы первого и второго вспомогательных двухполюсников связаны со второй шиной источника питания через первый токостабилизирующий двухполюсник и подключены к базе дополнительного транзистора, эмиттер дополнительного транзистора связан со второй шиной источника питания, а коллектор через второй дополнительный токостабилизирующий двухполюсник связан с первой шиной источника питания. 3 з.п. ф-лы, 12 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» [1-22]. Их основные достоинства - расширенный частотный диапазон, а также эффективное использование напряжения питания.

Для работы в условиях космического пространства, в экспериментальной физике необходимы радиационно-стойкие ОУ с малым напряжением смещения нуля (Uсм). Мировой опыт проектирования устройств данного класса показывает, что решение этих задач возможно с использованием биполярно-полевого технологического процесса [23], 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 [23].

Ближайшим прототипом (фиг. 1) заявляемого устройства является операционный усилитель по патенту US 7.215.200, fig. 6. 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, второй 8 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с эмиттером второго 9 выходного транзистора, первый 10 вспомогательный двухполюсник, первый вывод которого соединен с эмиттером второго 9 выходного транзистора, второй 11 вспомогательный двухполюсник, первый вывод которого соединен с эмиттером первого 7 выходного транзистора, цепь динамической нагрузки 12, согласованную с первой 3 шиной источника питания, вход которой 13 подключен к коллектору первого 7 выходного транзистора, а выход 14 связан с выходом устройства 15 и коллектором второго 9 выходного транзистора, причем базы первого 7 и второго 9 выходных транзисторов соединены друг с другом, вторую 16 шину источника питания.

Существенный недостаток известного устройства состоит в нерациональном построении цепи стабилизации статического режима первого 7 и второго 9 выходных транзисторов, для которой требуется специальный источник напряжения смещения Ес. При малых сопротивлениях первого 10 и второго 11 вспомогательных двухполюсников к источнику Ес предъявляются повышенные требования, при которых температурные и радиационные изменения параметров транзисторов, в т.ч. напряжения эмиттер-база первого 7 и второго 9 выходных транзисторов, не приведут к дополнительной нестабильности входного и выходного токов цепи динамической нагрузки 12 (токового зеркала 12) и, как следствие, к появлению (при его коэффициенте усиления по току Ki≠-1) статической токовой ошибки на выходе устройства 15:

где ΔΙκ7, ΔΙκ9 - приращения коллекторных токов первого 7 и второго 9 выходных транзисторов, обусловленные нестабильностью напряжения цепи стабилизации статического режима Ес.

Наличие токовой погрешности i15 (1) «приводится» ко входу ОУ через крутизну входного дифференциального каскада 1 и создает повышенное напряжение смещение нуля:

Таким образом, существенный недостаток известного ОУ состоит 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). В конечном итоге это снижает прецизионность известного ОУ.

Основная задача предполагаемого изобретения состоит в уменьшении напряжения смещения нуля, прежде всего, при низкоомных сопротивлениях первого 10 и второго 11 вспомогательных двухполюсников (или при их замене на прямосмещенные p-n переходы с целью расширения частотного диапазона).

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 эмиттером первого 7 выходного транзистора, второй 8 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с эмиттером второго 9 выходного транзистора, первый 10 вспомогательный двухполюсник, первый вывод которого соединен с эмиттером второго 9 выходного транзистора, второй 11 вспомогательный двухполюсник, первый вывод которого соединен с эмиттером первого 7 выходного транзистора, цепь динамической нагрузки 12, согласованную с первой 3 шиной источника питания, вход которой 13 подключен к коллектору первого 7 выходного транзистора, а выход 14 связан с выходом устройства 15 и коллектором второго 9 выходного транзистора, причем базы первого 7 и второго 9 выходных транзисторов соединены друг с другом, вторую 16 шину источника питания, предусмотрены новые элементы и связи - вторые выводы первого 10 и второго 11 вспомогательных двухполюсников связаны со второй 16 шиной источника питания через первый 17 токостабилизирующий двухполюсник и подключены к базе дополнительного транзистора 18, эмиттер дополнительного транзистора 18 связан со второй 16 шиной источника питания, а его коллектор через второй 19 дополнительный токостабилизирующий двухполюсник связан с первой 3 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 заявляемого устройства в соответствии с п. 2 формулы изобретения.

На чертеже фиг. 4 представлена схема фиг. 2 с конкретным выполнением первого 10 и второго 11 вспомогательных двухполюсников - в виде транзисторов 23, 24. При этом второй 19 дополнительный токостабилизирующий двухполюсник выполнен в виде источника опорного тока.

На чертеже фиг. 5 приведена схема «перегнутого» каскода фиг. 2 в среде PSpice на радиационно-зависимых моделях интегральных транзисторов АБМК_1_3 НПО «Интеграл» (г. Минск).

На чертеже фиг. 6 показана частотная зависимость разомкнутого коэффициента усиления по напряжению схемы фиг. 4.

На чертеже фиг. 7 приведена зависимость напряжения смещения нуля схемы фиг. 5 от температуры в диапазоне минус 100÷+100°C (а) и потока нейтронов в диапазоне Fn=1012÷1018 н/м2 (б).

На чертеже фиг. 8 показана схема «перегнутого» каскода в среде PSpice для случая, когда в качестве первого 10 и второго 11 вспомогательных двухполюсников используются p-n переходы Q4 и Q5.

На чертеже фиг. 9 представлена частотная зависимость коэффициента усиления по напряжению разомкнутого ОУ фиг. 8.

На чертеже фиг. 10 показана зависимость напряжения смещения нуля схемы фиг. 8 от температуры в диапазоне минус 60-80°C (а) и потока нейтронов в диапазоне Fn=1012÷1018 н/м2 (б).

Биполярно-полевой операционный усилитель на основе «перегнутого» каскода 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, второй 8 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный с эмиттером второго 9 выходного транзистора, первый 10 вспомогательный двухполюсник, первый вывод которого соединен с эмиттером второго 9 выходного транзистора, второй 11 вспомогательный двухполюсник, первый вывод которого соединен с эмиттером первого 7 выходного транзистора, цепь динамической нагрузки 12, согласованную с первой 3 шиной источника питания, вход которой 13 подключен к коллектору первого 7 выходного транзистора, а выход 14 связан с выходом устройства 15 и коллектором второго 9 выходного транзистора, причем базы первого 7 и второго 9 выходных транзисторов соединены друг с другом, вторую 16 шину источника питания. Вторые выводы первого 10 и второго 11 вспомогательных двухполюсников связаны со второй 16 шиной источника питания через первый 17 токостабилизирующий двухполюсник и подключены к базе дополнительного транзистора 18, эмиттер дополнительного транзистора 18 связан со второй 16 шиной источника питания, а его коллектор через второй 19 дополнительный токостабилизирующий двухполюсник связан с первой 3 шиной источника питания.

На чертеже фиг. 2, в соответствии с п. 2 формулы изобретения, первый 10 и второй 11 вспомогательные двухполюсники выполнены в виде резисторов.

В схеме фиг. 2 входной дифференциальный каскад 1 выполнен на основе источника опорного тока 20 и входных полевых транзисторов 21, 22.

В частном случае, в качестве первого 17 токостабилизирующего двухполюсника в схеме фиг. 2 могут использоваться несколько (Nd>1) параллельно включенных p-n переходов. Это уменьшает общее токопотребление схемы.

На чертеже фиг. 3, в соответствии с п. 3 формулы изобретения, первый 10 и второй 11 вспомогательные двухполюсники выполнены в виде прямосмещенных p-n переходов на основе согласующих транзисторов 23 и 24.

В частном случае, для коррекции амплитудно-частотной характеристики, в соответствии с п. 4 формулы изобретения, первый 10 и второй 11 вспомогательные двухполюсники могут быть также выполнены в виде индуктивности с последовательно включенным дополнительным резистором.

В схеме фиг. 4 токостабилизирующий двухполюсник 17 реализован в виде многоэмиттерного биполярного транзистора. При числе эмиттеров, равном четырем (Nd=4) это обеспечивает ток эмиттера транзистора 17 в четыре раза больше, чем ток эмиттера дополнительного транзистора 18. В целом это положительно сказывается на общем энергопотреблении.

Рассмотрим работу ОУ фиг. 4.

Статический режим транзисторов схемы фиг. 4 устанавливается вторым 19 дополнительным токостабилизирующим двухполюсником и источником опорного тока 20, входящим в структуру входного дифференциального каскада 1. При этом токи стока (Iсi) и токи коллекторов (Iкi) транзисторов схемы определяются уравнениями Кирхгофа:

где I20, I19 - токи источника опорного тока 20 и второго 19 дополнительного токостабилизирующего двухполюсника.

Введение отрицательной обратной связи в общей эмиттерной цепи первого 7 и второго 9 выходных транзисторов позволяет обеспечить высокую стабильность статического режима схемы ОУ при малых сопротивлениях (R0) первого 10 и второго 11 вспомогательных двухполюсников (фиг. 3). Минимальные значения R0 могут быть соизмеримы с сопротивлениями эмиттерных переходов (rэ) первого 7 и второго 9 выходных транзисторов, что незначительно повлияет на дифференциальный коэффициент усиления ОУ благодаря отрицательной обратной связи по синфазному сигналу:

где φт≈26 мВ - температурный потенциал.

Повышение стабильности статического режима транзисторов в схеме фиг. 2 - фиг. 4 оказывает (за счет введения новых элементов и связей между ними) положительное влияние на напряжение смещения нуля ОУ и его стабильность (графики фиг. 7, фиг. 10 получены без учета разброса параметров транзисторов).

Таким образом, заявляемое устройство, в сравнении с ОУ-прототипом, имеет более высокие потенциальные возможности по стабильности статического режима.

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 US 4.406.990, fig. 4

5. Патент US 6.788.143

6. Патент US 7.411.451, fig. 5

7. Патент US 5.420.540

8. Патент US 4.390.850

9. Патент US 5.963.085

10. Патент US 4.783.637

11. Патент США №5.422.600, фиг. 2

12. Патент США №5.952.882

13. Патент США №4.723.111

14. Патент США №4.293.824

15. Патент США №5.323.121

16. Патент RU №2.354.041 C1

17. Патентная заявка США №2003/0201828 fig. 1, fig. 2

18. Патент США №6.825.721 fig. 1, fig. 2

19. Патент США №6.542.030 fig. 1

20. Патент US 6.456.162, fig. 2

21. Патент US 6.501.333

22. Патент US 6.717.466

23. 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.


БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ
БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ
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