×
27.12.2019
219.017.f297

Результат интеллектуальной деятельности: НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат заключается в создании неинвертирующего CJFet усилителя, обеспечивающего опцию rail-to-rail по выходу и получение повышенных выходных сопротивлений. Последнее качество позволяет создавать высокоомные узлы в аналоговых устройствах и обеспечить их коррекцию амплитудно-частотных характеристик с помощью конденсаторов небольшой емкости. Неинвертирующий усилитель содержит полевые транзисторы, токостабилизирующий двухполюсник, соединенный таким образом, что обеспечивает изменение выходного напряжения от первой шины источника питания, до второй шины источника питания, то есть реализует опцию rail-to-rail при изменении сопротивления нагрузки в широких пределах. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения, например, операционных усилителях (ОУ), компараторах и т.п., в т.ч. работающих при низких температурах и воздействии проникающей радиации [21,22,23].

Все существующие сегодня варианты построений буферных и неинвертирующих усилителей (НУ) на основе КМОП, КНИ, КНС, JFet, BJT, SiGe и др. технологий можно разделить на два класса – схемы с низкоомным выходом [1-9] и схемы с высокоомным (токовым) выходом [10-20].

Особенность усилителей с высоокомным токовым выходом [10-20] состоит в том, что они обеспечиваю опцию rail-to-rail (изменение уровня выходного напряжения от шины положительного питания до шины отрицательного питания). Кроме этого, усилители данного класса применяются для создания высоимпедансных узлов, например, в схемах ОУ для обеспечения больших значений коэффициента усиления [28-29].

Анализ вариантов построения rail-to-rail НУ показал, что в настоящее время в рамках данного семейства устройств неизвестны CJFet схемотехнические решения.

Для работы при низких температурах, при жестких ограничениях на уровень шумов перспективно использование JFet полевых транзисторов с управляющим p-n переходом [25]. Схемы данного класса активно применяются в структуре малошумящих аналоговых интерфейсов и в схемах обработки сигналов датчиков [24,26,27].

Ближайшим прототипом (фиг. 1) заявляемого устройства является дифференциальный каскад, описанный в патенте RU 2684489, фиг. 2, 2019 г., который содержит вход 2 устройства, первый 3 входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу 2 устройства, а сток связан с первой 4 шиной источника питания, второй 5 входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу 2 устройства, а сток связан со второй 6 шиной источника питания, токостабилизирующий двухполюсник 7, включенный между истоком первого 3 и истоком второго 5 входных полевых транзисторов, первый 8 выходной полевой транзистор, сток которого связан с первой 4 шиной источника питания, второй 9 выходной полевой транзистор, сток которого связан со второй 6 шиной источника питания.

Первый существенный недостаток НУ-прототипа состоит в том, что он не обеспечивает опцию rail-to-rail по выходу и имеет низкое выходное сопротивление. Последнее качество данного НУ затрудняет построение на его основе промежуточных каскадов аналоговых микросхем с высоким усилением.

Основная задача предполагаемого изобретения состоит в создании неинвертирующего CJFet усилителя, обеспечивающего опцию rail-to-rail по выходу и получение повышенных выходных сопротивлений. Последнее качество позволяет создавать высокоомные узлы в аналоговых устройствах и обеспечить их коррекцию амплитудно-частотных характеристик с помощью конденсаторов небольшой емкости [28].

Поставленные задачи достигаются тем, что в неинвертирующем усилителе фиг. 1, содержащем вход 2 устройства, первый 3 входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу 2 устройства, а сток связан с первой 4 шиной источника питания, второй 5 входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу 2 устройства, а сток связан со второй 6 шиной источника питания, токостабилизирующий двухполюсник 7, включенный между истоком первого 3 и истоком второго 5 входных полевых транзисторов, первый 8 выходной полевой транзистор, сток которого связан с первой 4 шиной источника питания, второй 9 выходной полевой транзистор, сток которого связан со второй 6 шиной источника питания, предусмотрены новые элементы и связи – в схему введена дифференциальная цепь смещения потенциалов 10, первый 11 вход которой соединен с истоком первого 3 входного полевого транзистора, второй вход 12 подключен к истоку второго 5 входного полевого транзистора, затвор первого 8 выходного полевого транзистора соединен с первым 13 выходом дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, затвор второго 9 выходного полевого транзистора соединен со вторым 14 выходом дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, исток первого 8 выходного полевого транзистора соединен с истоком первого 15 дополнительного выходного полевого транзистора, затвор которого связан с первой 4 шиной источника питания, а сток соединен с токовым выходом 1 устройства, исток второго 9 выходного полевого транзистора соединен с истоком второго 16 дополнительного выходного полевого транзистора, затвор которого связан со второй 6 шиной источника питания, а сток соединен с токовым выходом 1 устройства.

На чертеже фиг. 1 представлена схема неинвертирующего усилителя-прототипа, а на чертеже фиг. 2 – схема заявляемого НУ на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом в соответствии с п.1 формулы изобретения.

На чертеже фиг. 3 показана схема заявляемого НУ, соответствующая п. 2 формулы изобретения.

На чертеже фиг. 4 приведена схема НУ, соответствующая п. 3 формулы изобретения.

На чертеже фиг. 5 представлен статический режим оптимизированной схемы НУ фиг. 4 в среде LTSpice (Analog Devices, США) при напряжении питания Uпит=±5 В, температруре t=-197°C, сопротивлениях Rн=100 кОм, R_1 = 14кОм; R_2 = 4 кОм; R_3 = 60 кОм и числе параллельно включенных элементарных транзисторов в структуре j-го составного транзистора:
N_2 = 1; N_4=N_10 = 15; N_5=N_9 = 15; N_7 = 1.

На чертеже фиг. 6 приведена зависимость выходного напряжения НУ фиг. 5 от входного напряжения (V3) при напряжениях питания Uпит=±5 В, сопротивлении нагрузки Rн=100 кОм для температур t=-197°C и t=27°C.

На чертеже фиг. 7 показана зависимость выходного напряжения НУ фиг. 5 от входного напряжения (V3) при напряжениях питания Uпит=±5 В, сопротивлении нагрузки Rн=2 кОм для температур t=-197°C и t=27°C.

Неинвертирующий усилитель с токовым выходом 1 для работы при низких температурах фиг. 2 содержит вход 2 устройства, первый 3 входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу 2 устройства, а сток связан с первой 4 шиной источника питания, второй 5 входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу 2 устройства, а сток связан со второй 6 шиной источника питания, токостабилизирующий двухполюсник 7, включенный между истоком первого 3 и истоком второго 5 входных полевых транзисторов, первый 8 выходной полевой транзистор, сток которого связан с первой 4 шиной источника питания, второй 9 выходной полевой транзистор, сток которого связан со второй 6 шиной источника питания. В схему введена дифференциальная цепь смещения потенциалов 10, первый 11 вход которой соединен с истоком первого 3 входного полевого транзистора, второй вход 12 подключен к истоку второго 5 входного полевого транзистора, затвор первого 8 выходного полевого транзистора соединен с первым 13 выходом дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, затвор второго 9 выходного полевого транзистора соединен со вторым 14 выходом дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, исток первого 8 выходного полевого транзистора соединен с истоком первого 15 дополнительного выходного полевого транзистора, затвор которого связан с первой 4 шиной источника питания, а сток соединен с токовым выходом 1 устройства, исток второго 9 выходного полевого транзистора соединен с истоком второго 16 дополнительного выходного полевого транзистора, затвор которого связан со второй 6 шиной источника питания, а сток соединен с токовым выходом 1 устройства двухполюсник 17 моделирует свойства нагрузи, которая подключается к выходу 1 НУ.

На чертеже фиг. 3, в соответствии с п. 2 формулы изобретения, дифференциальная цепь смещения потенциалов 10 содержит первый 18 и второй 19 вспомогательные полевые транзисторы, причем затвор первого 18 вспомогательного полевого транзистора соединен с первым 11 входом дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, затвор второго 19 вспомогательного полевого транзистора связан со вторым 12 входом дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, исток первого 18 вспомогательного полевого транзистора соединен с первым 13 выходом дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, исток второго 19 вспомогательного полевого транзистора связан со вторым 14 выходом дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, причем между истоком первого 18 вспомогательного полевого транзистора и истоком второго 19 вспомогательного полевого транзистора включен первый 20 дополнительный резистор, сток первого 18 вспомогательного полевого транзистора согласован с первой 4 шиной источника питания, а сток второго 19 вспомогательного полевого транзистора согласован со второй 6 шиной источника питания.

На чертеже фиг. 4, в соответствии с п. 3 формулы изобретения, дифференциальная цепь смещения потенциалов 10 содержит третий 21 и четвертый 22 вспомогательные полевые транзисторы, а также пятый 23 и шестой 24 вспомогательные полевые транзисторы, причем между истоками третьего 21 и пятого 23 вспомогательных полевых транзисторов включен второй 25 дополнительный резистор, между истоками четвертого 22 и шестого 24 вспомогательных полевых транзисторов включен третий 26 дополнительный резистор, стоки третьего 21 и четвертого 22 вспомогательных полевых транзисторов связаны с первой 4 шиной источника питания, стоки пятого 23 и шестого 24 вспомогательных полевых транзисторов связаны со второй 6 шиной источника питания, затвор третьего 21 вспомогательного полевого транзистора подключен к первому 11 входу дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, затвор пятого 23 вспомогательного полевого транзистора подключен ко второму 12 входу дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, исток четвертого 22 вспомогательного полевого транзистора соединен с первым 13 выходом дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, исток шестого 24 вспомогательного полевого транзистора связан со вторым 14 выходом дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, затвор четвертого 22 вспомогательного полевого транзистора соединен с истоком третьего 21 вспомогательного полевого транзистора, а затвор шестого 24 вспомогательного полевого транзистора соединен с истоком пятого 23 вспомогательного полевого транзистора.

Рассмотрим работу заявляемого неинвертирующего усилителя фиг. 2 на примере анализа свойств схемы фиг. 3. В данной схеме при малых uвх. обеспечивается закрытое состояние первого 8 входного, первого 15 дополнительного, второго 9 входного, второго 16 дополнительного выходного полевых транзисторов, то есть нулевой сквозной ток между шинами источников питания 4 и 6.

При положительном приращении u(+)вх., начиная с некоторого порогового напряжения первый 8 выходной и первый 15 дополнительный выходной полевые транзисторы входят в активный режим и обеспечивают положительное приращение (i(+)н) токов в нагрузке Rн (17).

При отрицательных u(-)вх. работают второй 9 выходной и второй 16 дополнительный выходной полевой транзисторы, создавая в нагрузке 17 ток другого направления i(-)н (фиг. 3).

Замечательная особенность схемы фиг. 3 (а также фиг. 4) состоит в том, что при максимальном u(+)вх., близком к напряжению на первой 4 шине источника питания, первый 8 выходной полевой транзистор входит в режим насыщения. Как следствие, исток первого 15 дополнительного выходного полевого транзистора оказывается подключен к первой 4 шине источника питания. При этом обеспечивается максимальный ток в нагрузке Rн (17):

i(+)н = I(-)н.max.

За счет рационального выбора схемы дифференциальной цепи смещения потенциалов 10, можно минимизировать зону нечувствительности на амплитудной характеристике НУ (фиг. 6).

Анализ амплитудных характеристик НУ (фиг. 5), представленных на чертежах фиг. 6 и фиг. 7, показывает, что заявляемая схема НУ обеспечивает изменение выходного напряжения от первой 4 шины источника питания, до второй 6 шины источника питания, т.е. реализует опцию rail-to-rail при изменении сопротивления нагрузки в широких пределах (Rн=2÷100кОм).

Если в схеме фиг. 2 – фиг. 5 используются низкоомные нагрузки, то предлагаемые НУ рекомендуется использовать в качестве буферных усилителей с rail-to-rail токовым выходом.

Когда НУ фиг.2-фиг.4 применяется как промежуточный каскад ОУ, на его основе может быть создан высокоимпедансный, узел, в схеме ОУ, обеспечивающий большой коэффициент усиления по напряжению. При этом величина эквивалентного выходного сопротивления (Rвых) НУ, например фиг.3, будет достигать уровня единиц-сотен мегаом:

Yвых= Rвых-1=S15⋅μ15-1+S16⋅μ16-1,

где S15, S16 - крутизна стоко-затворной характеристики первого 15 и второго 16 дополнительного полевого транзисторов в заданной рабочей точке;

μ15, μ16 – коэффициенты внутренней обратной связи транзисторов 15 и 16 (μ≈10-3-10-4), учитывающие влияние напряжения на стоке Uзс на стоко-затворную характеристику (μ=ΔUзи/ΔUзс, при Iи=const).

Таким образом, заявляемое устройство имеет существенные преимущества в сравнении с известным схемотехническим решением.

Библиографический список

1. Патент RU 2393625, 27.06.2010 г.

2. Патент RU 2523947, 27.07.2014 г.

3. Патент RU 2401509, 10.10.2010 г.

4. Патент RU 2307456, 27.09.2007 г.

5. Патент RU 2409889, 20.01.2011 г.

6. Патент US 211/0227650 фиг.8, 2011 г.

7. Патент US 4791383 фиг.1, 1987 г.

8. Патент US 6542032 фиг.1, 2003 г.

9. Патент US 5963065 фиг.2 1999г.

10. Патент RU 2292638, 27.01.2007 г.

11. Патент RU 2621287, 01.06.2017 г.

12. Патент RU 2613842, 21.03.2017 г.

13. Патент RU 2337469, 27.10.2008 г.

14. Патент RU 2313899, 27.12.2007 г.

15. Патент RU 2275736, 27.04.2006 г.

16. Патент US 6956432 фиг.1, 2005 г.

17. Патент US 6037811 фиг.1 2000 г.

18. Патент US 6265941 фиг.3а, 2001 г.

19. Патент US 5734296 фиг.1, 1998 г.

20. Патент EP 1 500 189 фиг.1, 2003 г.

21. O. V. Dvornikov, V. L. Dziatlau, N. N. Prokopenko, K. O. Petrosiants, N. V. Kozhukhov and V. A. Tchekhovski, "The accounting of the simultaneous exposure of the low temperatures and the penetrating radiation at the circuit simulation of the BiJFET analog interfaces of the sensors," 2017 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), Astana, 2017, pp. 1-6. DOI: 10.1109/SIBCON.2017.7998507

22. K. O. Petrosyants, M. R. Ismail-zade, L. M. Sambursky, O. V. Dvornikov, B. G. Lvov and I. A. Kharitonov, "Automation of parameter extraction procedure for Si JFET SPICE model in the −200…+110°C temperature range," 2018 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT), Moscow, 2018, pp. 1-5. DOI: 10.1109/MWENT.2018.8337212

23. Создание низкотемпературных аналоговых ИС для обработки импульсных сигналов датчиков. Часть 2 / О. Дворников, В. Чеховский, В. Дятлов, Н. Прокопенко // Современная электроника, 2015, № 5. С. 24-28.

24. O. V. Dvornikov, N. N. Prokopenko, N. V. Butyrlagin and I. V. Pakhomov, "The differential and differential difference operational amplifiers of sensor systems based on bipolar-field technological process AGAMC," 2016 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), Moscow, 2016, pp. 1-6. DOI: 10.1109/SIBCON.2016.7491792

25. Дворников О.В., Чеховский В.А., Дятлов В.Л., Прокопенко Н.Н. "Малошумящий электронный модуль обработки сигналов лавинных фотодиодов" Приборы и методы измерений, no. 2 (7), 2013, pp. 42-46.

26. Дворников О. Чеховский В., Дятлов В., Прокопенко Н. Применение структурных кристаллов для создания интерфейсов датчиков //Современная электроника. – 2014. – №. 1. – С. 32-37.

27. O. V. Dvornikov, A. V. Bugakova, N. N. Prokopenko, V. L. Dziatlau and I. V. Pakhomov, "The microcircuits MH2XA010-02/03 for signal processing of optoelectronic sensors," 2017 18th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM), Erlagol, 2017, pp. 396-402. DOI: 10.1109/EDM.2017.7981781

28. Прокопенко Н.Н. Нелинейная активная коррекция в прецизионных аналоговых микросхемах (монография) // Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 2000. 222с.

29. Операционные усилители с непосредственной связью каскадов: монография / Анисимов В.И., Капитонов М.В., Прокопенко Н.Н., Соколов Ю.М. - Л.: «Энергия», 1979. - 148 с.


НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 186.
31.01.2020
№220.017.fbbc

Промежуточный каскад cjfet операционного усилителя с парафазным токовым выходом

Изобретение относится к области радиотехники и микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых микросхемах (АМ) и аналого-цифровых интерфейсах датчиков. Технический результат заключается в повышении крутизны преобразования входного дифференциального напряжения в токи первого и второго...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712411
Дата охранного документа: 28.01.2020
09.02.2020
№220.018.010e

Многорежимное устройство синхронизации с адаптацией

Изобретение относится к области радиоавтоматики и может быть использовано в радиотехнических устройствах и системах связи различного назначения для повышения стабильности частот и синхронизации приемной и передающей аппаратуры. Техническим результатом изобретения является снижение энергозатрат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713726
Дата охранного документа: 07.02.2020
20.02.2020
№220.018.0401

Пулепоглощающий материал (фибропенобетон) и способ его изготовления

Изобретение относится к средствам обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочных спортивных и боевых стрельб, а именно к средствам для улавливания метаемых элементов (пуль, дробовых снарядов) и их фрагментов, а также предотвращения рикошетов при стрельбах из стрелкового оружия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714541
Дата охранного документа: 18.02.2020
20.02.2020
№220.018.049d

Устройство 3d визуализации деформационного состояния поверхности материала в области упругих деформаций

Изобретение относится к устройствам определения упругих свойств материалов путем вдавливания микроиндентора в поверхность образца на заданную глубину в области упругих деформаций. Устройство 3D визуализации содержит точечный источник рентгеновского излучения, вращающийся гониометрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714515
Дата охранного документа: 18.02.2020
23.02.2020
№220.018.053a

Способ приготовления бетонной смеси

В способе приготовления бетонной смеси, включающем перемешивание цемента, заполнителей, суперпластификатора и воды затворения, в бетоносмеситель сначала загружают мелкий заполнитель, представляющий собой смесь природного кварцевого песка с модулем крупности до 1,5 и отсева камнедробления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714895
Дата охранного документа: 20.02.2020
05.03.2020
№220.018.08e4

Способ снижения структурной погрешности традиционного цифрового датчика физической величины в аналого-цифровой системе автоматического управления или контроля

Предлагаемое изобретение относится к области автоматики и управления (G05), вычислительной (G06) и измерительной (G01) техники и может быть реализовано в виде новой последовательности и структуры операций преобразования сигналов датчиков различных физических величин, предназначенных для работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715835
Дата охранного документа: 03.03.2020
06.03.2020
№220.018.09e5

Способ фиксации кадаверного цельного глазного яблока и его секционных фрагментов при рентгеновской компьютерной микро- и нанотомографии и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области исследования посредством рентгеновской компьютерной микро- и нанотомографии биологических объектов, в частности кадаверного цельного глазного яблока и его секционных фрагментов. Способ фиксации объекта сканирования заключается в том, что объект помещают перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715926
Дата охранного документа: 04.03.2020
14.03.2020
№220.018.0bb1

Устройство для восстановления карты глубины с поиском похожих блоков на основе нейронной сети

Изобретение относится к устройству для восстановления карты глубины с поиском похожих блоков на основе нейронной сети. Технический результат заключается в уменьшении погрешности восстановления карты глубины за счет предварительно обученной нейронной сети. Устройство содержит связанные между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716311
Дата охранного документа: 12.03.2020
02.04.2020
№220.018.12bb

Активный rc-фильтр нижних частот с одноэлементной перестройкой частоты полюса на дифференциальных и мультидифференциальном операционных усилителях

Изобретение относится к средствам ограничителей спектра, включаемых на входе аналого-цифровых преобразователей различного назначения. Технический результат заключается в обеспечении условий, при которых при перестройке частоты среза коэффициент передачи ФНЧ на нулевой частоте остается без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718210
Дата охранного документа: 31.03.2020
02.04.2020
№220.018.12c9

Устройство объединения инфракрасных изображений

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении скорости принятия решения и уменьшении вычислительных затрат за счёт формирования комбинированных данных из пары изображений, фиксируемых в инфракрасном диапазоне. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718211
Дата охранного документа: 31.03.2020
Показаны записи 141-150 из 216.
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
05.07.2019
№219.017.a59f

Токовый пороговый логический элемент обратного циклического сдвига

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

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

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

Arc-фильтр верхних частот с независимой подстройкой основных параметров

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

Широкополосный избирательный rc-фильтр с дифференциальным входом

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

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

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в упрощении процедуры настройки основных параметров ФНЧ, а также в увеличении гарантированного затухания амплитудно-частотной характеристики за пределами рабочей полосы частот при низких значениях его выходных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695981
Дата охранного документа: 29.07.2019
+ добавить свой РИД