×
25.08.2017
217.015.bfe5

Результат интеллектуальной деятельности: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиоэлектроники. Технический результат: повышение коэффициента усиления по напряжению в разомкнутом дифференциальном операционном усилителе при высокой температурной и радиационной стабильности статического режима транзисторов его промежуточного каскада. В схему введены первый (14), второй (15), третий (16) и четвертый (17) дополнительные выходные транзисторы, эмиттеры которых подключены ко второй 6 шине источника питания, базы первого (14) и второго (15) дополнительных выходных транзисторов соединены с базой первого (10) выходного транзистора, базы третьего (16) и четвертого (17) дополнительных выходных транзисторов соединены с базой второго (12) выходного транзистора, коллекторы первого (14) и третьего (16) дополнительных выходных транзисторов соединены с первым (5) токовым выходом входного дифференциального каскада (1), коллекторы второго (15) и четвертого (17) дополнительных выходных транзисторов соединены со вторым (8) токовым выходом входного дифференциального каскада (1), причем в качестве первого (7) и второго (9) согласующих двухполюсников используются токостабилизирующие двухполюсники с высоким внутренним сопротивлением. 2. з.п. ф-лы, 13 ил.

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

В современной радиоэлектронной аппаратуре находят применение дифференциальные операционные усилители (ОУ), выполненные на базе входного дифференциального каскада (ДК) с активной нагрузкой в виде классических токовых зеркал [1-7]. ОУ с такой архитектурой широко применяются в составе микросхем, выпускаемыми как отечественными так и зарубежными фирмами (СА 3078, LM13600, LM13700 и NF5517) [8-11]. В них токовые зеркала обеспечивают высокую стабильность статического режима выходных транзисторов промежуточного каскада (ПК) ОУ и преобразуют изменения выходных токов входного ДК в соответствующие приращения выходного тока ПК. Однако в ОУ с данной архитектурой коэффициент усиления по напряжению получается небольшим. Это связано с тем, что входное сопротивление классических токовых зеркал, на котором выделяются выходные напряжения входного ДК, не велико (десятки Ом).

Ближайшим прототипом заявляемого устройства является операционный усилитель по патенту US 5.132.640, fig. 2. Кроме этого данная архитектура ОУ приведена в других патентах [1-7].

ОУ-прототип содержит (фиг. 1) входной дифференциальный каскад 1 с первым 2 и вторым 3 основными входами, согласованный с первой 4 шиной источника питания, первый 5 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный со второй 6 шиной источника питания через первый 7 согласующий двухполюсник, второй 8 токовый выход входного, дифференциального каскада 1, связанный со второй 6 шиной источника питания через второй 9 согласующий двухполюсник, первый 10 выходной транзистор, база которого соединена с первым 5 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, эмиттер подключен ко второй 6 шине источника питания, а коллектор связан со входом токового зеркала 11, согласованного с первой 4 шиной источника питания, второй 12 выходной транзистор, эмиттер которого подключен ко второй 6 шине источника питания, база соединена со вторым 8 токовым выходом входного, дифференциального каскада 1, а коллектор связан с токовым выходом токового зеркала 11 и соединен с токовым выходом устройства 13.

Существенный недостаток известного ОУ состоит в том, что при выполнении условий обеспечения высокой стабильности статического режима транзисторов его промежуточного каскада в нем невозможно получить повышенный коэффициент усиления по напряжению.

Основная задача предлагаемого изобретения состоит в повышении в 80-100 раз коэффициента усиления (Ку) разомкнутого ОУ при сохранении высокой температурной и радиационной стабильности статического режиме транзисторов его промежуточного каскада.

Поставленная задача достигается тем, что в дифференциальном операционном усилителе фиг. 1, содержащем входной дифференциальный каскад 1 с первым 2 и вторым 3 основными входами, согласованный с первой 4 шиной источника питания, первый 5 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный со второй 6 шиной источника питания через первый 7 согласующий двухполюсник, второй 8 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный со второй 6 шиной источника питания через второй 9 согласующий двухполюсник, первый 10 выходной транзистор, база которого соединена с первым 5 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, эмиттер подключен ко второй 6 шине источника питания, а коллектор связан со входом токового зеркала 11, согласованного с первой 4 шиной источника питания, второй 12 выходной транзистор, эмиттер которого подключен ко второй 6 шине источника питания, база соединена со вторым 8 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, а коллектор связан с токовым выходом токового зеркала 11 и соединен с токовым выходом устройства 13, предусмотрены новые элементы и связи - в схему введены первый 14, второй 15, третий 16 и четвертый 17 дополнительные выходные транзисторы, эмиттеры которых подключены ко второй 6 шине источника питания, базы первого 14 и второго 15 дополнительных выходных транзисторов соединены с базой первого 10 выходного транзистора, базы третьего 16 и четвертого 17 дополнительных выходных транзисторов соединены с базой второго 12 выходного транзистора, коллекторы первого 14 и третьего 16 дополнительных выходных транзисторов соединены с первым 5 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, коллекторы второго 15 и четвертого 17 дополнительных выходных транзисторов соединены со вторым 8 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, причем в качестве первого 7 и второго 9 согласующих двухполюсников используются токостабилизирующие двухполюсники с высоким внутренним сопротивлением.

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

На фиг. 3 приведена схема заявляемого ОУ фиг. 2, на которой показаны приращения токов и напряжений, позволяющие количественно оценить эффект повышения его коэффициента усиления по напряжению.

На фиг. 4 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с п. 2 формулы изобретения.

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

На фиг. 6 приведена схема ОУ-прототипа фиг. 1 в среде PSpice на моделях интегральных транзисторов АБМК_1_4 НПО «Интеграл» (г. Минск). В данной схеме используется такой же входной каскад, что и в ОУ фиг. 5. Это позволяет сравнить характеристики известного (фиг. 1) и заявляемого (фиг. 5) ОУ в одинаковых условиях (при идентичных входных каскадах 1).

На фиг. 7 показана амплитудно-частотная характеристика дифференциального операционного усилителя-прототипа (фиг. 6) без отрицательной обратной связи (ООС).

На фиг. 8 показана амплитудно-частотная характеристика дифференциального операционного усилителя-прототипа (фиг. 6) со 100% отрицательной обратной связью.

На фиг. 9 приведена схема заявляемого устройства фиг. 5 в режиме инвертирующего усилителя с коэффициентом передачи Ку=-1 в среде PSpice на моделях интегральных транзисторов АБМК_1_4 НПО «Интеграл» (г. Минск), которая использовалась для моделирования его амплитудно-частотных характеристик.

На фиг. 10 показана амплитудно-частотная характеристика дифференциального операционного усилителя фиг. 9 без отрицательной обратной связи.

На фиг. 11 показана амплитудно-частотная характеристика дифференциального операционного усилителя фиг. 9 со 100% отрицательной обратной связью. Из анализа фазовых соотношений в схеме фиг. 9 следует, что коэффициент усиления по напряжению ОУ фиг. 9 равен минус единице, что в принципе не реализуется на основе схемы ОУ-прототипа с типовыми входными каскадами.

На фиг. 12 приведены временные характеристики входного и выходного синусоидального напряжения схемы фиг. 9, которые показывают, что выходное напряжение заявляемого устройства в данной схеме включено противофазно его входному напряжению.

На фиг. 13 приведена зависимость напряжения смещения нуля ОУ фиг. 9 от потока нейтронов (а) и температуры в диапазоне минус 60-80°C (б). Данные характеристики получены для случая, когда элементы схемы обладают высокой идентичностью, т.е. данные графики показывают предельные возможности заявляемого ОУ.

Дифференциальный операционный усилитель фиг. 2 содержит входной дифференциальный каскад 1 с первым 2 и вторым 3 основными входами, согласованный с первой 4 шиной источника питания, первый 5 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный со второй 6 шиной источника питания через первый 7 согласующий двухполюсник, второй 8 токовый выход входного дифференциального каскада 1, связанный со второй 6 шиной источника питания через второй 9 согласующий двухполюсник, первый 10 выходной транзистор, база которого соединена с первым 5 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, эмиттер подключен ко второй 6 шине источника питания, а коллектор связан со входом токового зеркала 11, согласованного с первой 4 шиной источника питания, второй 12 выходной транзистор, эмиттер которого подключен ко второй 6 шине источника питания, база соединена со вторым 8 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, а коллектор связан с токовым выходом токового зеркала 11 и соединен с токовым выходом устройства 13. В схему введены первый 14, второй 15, третий 16 и четвертый 17 дополнительные выходные транзисторы, эмиттеры которых подключены ко второй 6 шине источника питания, базы первого 14 и второго 15 дополнительных выходных транзисторов соединены с базой первого 10 выходного транзистора, базы третьего 16 и четвертого 17 дополнительных выходных транзисторов соединены с базой второго 12 выходного транзистора, коллекторы первого 14 и третьего 16 дополнительных выходных транзисторов соединены с первым 5 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, коллекторы второго 15 и четвертого 17 дополнительных выходных транзисторов соединены со вторым 8 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, причем в качестве первого 7 и второго 9 согласующих двухполюсников используются токостабилизирующие двухполюсники с высоким внутренним сопротивлением на переменном токе, например классические источники опорного тока, высокоомные резисторы, индуктивности и т.п.

Для уменьшения влияния напряжения Эрли первого 10 и второго 12 выходных транзисторов на напряжение смещения нуля ОУ фиг. 2 предусмотрена цепь смещения 18, которая может быть выполнена в виде стабилитрона, резистора или нескольких прямосмещенных р-n переходов.

На фиг. 2 эквивалентное входное сопротивление токового выхода 13 моделируется резистором нагрузки 19. При этом входной дифференциальный каскад 1 выполнен (в частном случае) на полевых транзисторах 20 и 21 и источнике опорного тока 22.

В схеме фиг. 3 предусмотрен буферный усилитель 23, который обеспечивает потенциальный выход устройства 24 и его низкое выходное сопротивление.

На фиг. 4, в соответствии с п. 2 формулы изобретения, введен дополнительный входной дифференциальный каскад 25, согласованный с первой 4 шиной источника питания, имеющий первый 26 и второй 27 дополнительные входы, причем первый 28 токовый выход дополнительного входного дифференциального каскада 25 связан с первым 5 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, а второй 29 токовый выход дополнительного входного дифференциального каскада 25 связан со вторым 8 токовым выходом входного дифференциального каскада 1.

На фиг. 5, в соответствии с п. 3 формулы изобретения, входной дифференциальный каскад 1 выполнен на основе первого 30 и второго 31 биполярных транзисторов, а также первого 32 и второго 33 полевых транзисторов с управляющим р-n переходом, причем коллекторы первого 30 и второго 31 биполярных транзисторов связаны с первой 4 шиной источника питания, база первого 30 биполярного транзистора соединена с первым 2 основным входом входного дифференциального каскада 1, база второго 31 биполярного транзистора соединена со вторым 3 основным входом входного дифференциального каскада 1, эмиттер первого 30 биполярного транзистора соединен с истоком первого 32 полевого транзистора с управляющим p-n переходом, эмиттер второго 31 биполярного транзистора соединен с истоком второго 33 полевого транзистора с управляющим р-n переходом, сток первого 32 полевого транзистора с управляющим р-n переходом связан с первым 5 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, сток второго 33 полевого транзистора с управляющим р-n переходом соединен со вторым 8 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, затвор первого 32 полевого транзистора с управляющим р-n переходом связан с первым 34 дополнительным входом входного дифференциального каскада 1, затвор второго 33 полевого транзистора с управляющим р-n переходом связан со вторым 35 дополнительным входом входного дифференциального каскада 1.

Сравним работу ОУ фиг. 1 и фиг. 3.

Статический режим по току транзисторов ОУ фиг. 3 определяется следующими уравнениями Кирхгофа:

где Iк14=Iк16=Iк17=Iк15=Iк10=Iк12 - коллекторные токи соответствующих транзисторов (14, 16, 17, 15, 10, 12);

I7=I9 - токи первого 7 и второго 9 согласующих двухполюсников с высоким внутренним сопротивлением;

I5=I8 - токи первого 5 и второго 8 выходов входного дифференциального каскада 1.

Если выбрать I7=I9=I0, то при I5=I8=3I0 коллекторные токи всех транзисторов схемы будет равны некоторому опорному току I0, например I0=1 мА. При других значениях I5=I8 статические коллекторные токи определяются уравнениями (1) и (2).

Таким образом, в заявляемой схеме, так же как и в ОУ-прототипе, обеспечивается высокая стабильность статического режима транзисторов промежуточного каскада, которая определяется опорным током I0.

Рассмотрим далее динамические параметры сравниваемых ОУ.

Коэффициент усиления по напряжению ОУ-прототипа фиг. 1 при усилении по току токового зеркала 11, равном единице (Ki=1), определяется формулой

где - коэффициент усиления входного напряжения u2.3 (между входами 2 и 3) входного дифференциального каскада 1;

- коэффициент усиления по напряжению промежуточного каскада ОУ;

u13 - напряжение в цепи токового выхода 13;

rэ7 - дифференциальное сопротивление первого 7 согласующего двухполюсника;

rэ10 - дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода первого 10 выходного транзистора;

SДК - крутизна преобразования входного напряжения ОУ (u2.3) в выходной ток токовых выходов 5 и 8;

Rн=R19 - эквивалентное сопротивление нагрузки в цепи токового выхода 13.

Таким образом, в ОУ-прототипе фиг. 1:

где rэ7≈rэ10.

Следует заметить, что в схеме фиг. 1 увеличение rэ7 за счет применения источников опорного тока в качестве согласующего двухполюсника 7 (9) приведет к резкому повышению нестабильности коллекторных токов транзистора 10 (12), нарушит работоспособность схемы.

В заявляемом ОУ фиг. 3 эквивалентная проводимость в цепи токового выхода 5 определяется суммой из нескольких составляющих:

где усм - проводимость участка цепи между токовым выходом 5 и коллекторами транзисторов 14 и 16;

y7 - проводимость первого 7 согласующего двухполюсника;

yвx.i - входные проводимости транзисторов 14, 15, 10 по цепи базы.

Причем

βi - коэффициент усиления по току базы i-го транзистора.

В формуле (5) - проводимость участка цепи между токовым выходом 5 и коллекторами транзисторов 14 и 16, причем

где ,

rэi - сопротивление эмиттерного перехода i-го транзистора.

Таким образом, при высокой симметрии схемы, когда u5=u8, можно найти, что

где , .

Поэтому при y7≈0 коэффициент усиления по напряжению предлагаемого ОУ

где β=β141510>>1.

Сравнение формул (4) и (9) показывает, что предлагаемый ОУ имеет в N-раз более высокий коэффициент усиления по напряжению, где

Данный теоретический вывод подтверждается результатами компьютерного моделирования (фиг. 7, фиг. 10), из которых следует, что предлагаемая схема ОУ имеет в 100 раз более высокое усиление по напряжению без введения дополнительных каскадов.

При 100% отрицательной обратной связи схема фиг. 9 является инвертирующим повторителем входного напряжения с Kу≈-1 (фиг. 12). Следует заметить, что на базе известного ОУ-прототипа такой режим (без резисторов отрицательной обратной связи) не реализуется.

Предлагаемые схемотехнические решения имеют малые значения систематической составляющей напряжения смещения нуля при температурных и радиационных воздействиях (фиг. 13), что свидетельствует о высокой стабильности статического режима транзисторов.

Таким образом, предлагаемое устройство имеет существенные преимущества в сравнении с известными и может найти широкое применение в системах обработки радиотехнических сигналов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент US 5.371.476, fig. 1

2. Патент US 4.348.602, fig. 2

3. Патент US 6.657.465

4. Патент US 7.786.799, fig. 3

5. Патент Японии JP 61-140210, fig. 1

6. Патент US 7.411.451, fig. 2

7. Патент US 4.607.232

8. Справочник: операционные усилители и компараторы (Авербух В.Д. и др.). - М.: Изд-во «Додэка-ХХI», 2001, С. 106 (микросхема СА3078).

9. Микросхема LM13600

http://www.komponenten.es.aau.dk/fileadmin/komponenten/Data_Sheet/Linear/LM13600.pdf

10. Микросхема LM13700 http://pdfl.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/549473/TI1/LM13700MX.html

11. Микросхема NF5517 http://pdfl.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/175236/ONSEMI/NE5517.html


ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 245.
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
№216.013.9ee2

Измельчитель материала

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. Измельчитель содержит раму, опорную плиту, барабан с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572311
Дата охранного документа: 10.01.2016
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
10.01.2016
№216.013.9f23

Каскодный усилитель с расширенным диапазоном рабочих частот

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых ВЧ и СВЧ сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения (например, широкополосных усилителях). Технический результат: расширение диапазона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572376
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f26

Реконфигурируемое устройство аппаратной реализации генетического алгоритма

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в снижении вычислительных затрат на проведение эволюционного поиска и обеспечении автономности функционирования объекта при принятии решений в изменяющейся среде в автономных интеллектуальных системах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572379
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f27

Симметричная активная нагрузка дифференциальных усилителей для биполярно-полевых радиационно-стойких технологических процессов

Изобретение относится к применению симметричных активных нагрузок, обеспечивающих преобразование выходных токов симметричных дифференциальных каскадов и их согласование с промежуточными выходными каскадами. Технический результат заключается в создании радиационно-стойкой и низкотемпературной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572380
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f2f

Транзисторный усилитель с расширенным частотным диапазоном

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых ВЧ и СВЧ сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения. Технический результат заключается в расширении диапазона рабочих частот без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572388
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f30

Быстродействующий драйвер коммутатора разрядного тока цифро-аналогового преобразователя на полевых транзисторах

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться в быстродействующих цифроаналоговых преобразователях (ЦАП), в том числе системах передачи информации. Технический результат заключается в повышении быстродействия и уменьшении искажения спектра выходного сигнала ЦАП. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572389
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a345

Способ аккумулирования водорода в ламельных 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: 0002573439
Дата охранного документа: 20.01.2016
Показаны записи 171-180 из 262.
14.12.2018
№218.016.a6e8

Быстродействующий буферный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат - повышение максимальной скорости нарастания выходного напряжения и уменьшение времени установления переходного процесса в буферном усилителе (БУ) при больших импульсных входных сигналах. Для этого предложен быстродействующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674885
Дата охранного документа: 13.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab0f

Быстродействующий операционный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат: повышение скорости нарастания выходного напряжения и уменьшение времени установления переходного процесса. Для этого предложен операционный усилитель, который содержит четыре входных транзистора, первый двухполюсник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676014
Дата охранного документа: 25.12.2018
18.01.2019
№219.016.b0db

Биполярно-полевой буферный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве выходного каскада для усиления быстроизменяющихся аналоговых сигналов по мощности (буферного усилителя - БУ), в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения, например операционных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677401
Дата охранного документа: 16.01.2019
18.01.2019
№219.016.b0e7

Входной каскад быстродействующего операционного усилителя

Изобретение относится к области аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в различных аналоговых микросхемах. Технический результат заключается в расширении диапазона активной работы входного дифференциального каскада, повышении максимальной скорости нарастания выходного напряжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677364
Дата охранного документа: 16.01.2019
18.01.2019
№219.016.b15d

Активный rc-фильтр

Изобретение относится к области аналоговой микросхемотехники и может быть использовано в качестве устройства частотной селекции в современных системах связи и телекоммуникации. Технический результат заключается в уменьшение влияния площади усиления применяемых операционных усилителей (ОУ) на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677362
Дата охранного документа: 16.01.2019
16.02.2019
№219.016.bb79

Дифференциальный усилитель на комплементарных полевых транзисторах с управляемым напряжением ограничения проходной характеристики

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 при отрицательных температурах и изменении напряжений питания, также обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679970
Дата охранного документа: 14.02.2019
29.03.2019
№219.016.edf0

Быстродействующий операционный усилитель с повышенной скоростью нарастания выходного напряжения

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат: повышение максимальной скорости нарастания выходного напряжения и уменьшение времени установления переходного процесса. Для этого предложен быстродействующий операционный усилитель, содержащий первый (1) и второй (2) входные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683160
Дата охранного документа: 26.03.2019
30.03.2019
№219.016.f921

Компенсационный стабилизатор напряжения

Изобретение относится к области вторичных источников электропитания и может быть использовано в структуре систем на кристалле (СнК). Технический результат: уменьшение амплитуды «провалов» и «всплесков» выходного напряжения компенсационного стабилизатора напряжения (КСН) при импульсных токах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683249
Дата охранного документа: 27.03.2019
04.04.2019
№219.016.fb76

Многоканальный быстродействующий операционный усилитель

Изобретение относится к области аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых интерфейсах и устройствах преобразования сигналов, в том числе работающих в диапазоне низких температур и проникающей радиации. Технический результат заключается в повышении максимальной скорости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683851
Дата охранного документа: 02.04.2019
12.04.2019
№219.017.0b7f

Буферный усилитель на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом для работы при низких температурах

Изобретение относится к области аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в качестве двухтактных буферных и выходных усилителей мощности различных аналоговых устройств (операционных усилителей, драйверов линий связи и т.п.), допускающих работу в условиях воздействия проникающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684489
Дата охранного документа: 09.04.2019
+ добавить свой РИД