CS271308B2 - Capacitive complex resistor - Google Patents

Capacitive complex resistor Download PDF

Info

Publication number
CS271308B2
CS271308B2 CS847101A CS710184A CS271308B2 CS 271308 B2 CS271308 B2 CS 271308B2 CS 847101 A CS847101 A CS 847101A CS 710184 A CS710184 A CS 710184A CS 271308 B2 CS271308 B2 CS 271308B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
resistor
impedance
capacitive
capacitance
complex
Prior art date
Application number
CS847101A
Other languages
English (en)
Other versions
CS710184A2 (en
Inventor
Benno Dipl-Ing Dreier
Original Assignee
Alcatel Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alcatel Nv filed Critical Alcatel Nv
Publication of CS710184A2 publication Critical patent/CS710184A2/cs
Publication of CS271308B2 publication Critical patent/CS271308B2/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H11/00Networks using active elements
    • H03H11/02Multiple-port networks
    • H03H11/28Impedance matching networks
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H11/00Networks using active elements
    • H03H11/46One-port networks
    • H03H11/48One-port networks simulating reactances
    • H03H11/483Simulating capacitance multipliers

Description

Vynález ее týká kapacitního komplexního odporu.
V mnoha oborech jejich aplikace, zejména u integrovaných apínacích obvodů, je technickou úlohou simulovat kapacitní impedance tak, aby hodnota kapacity skutečně užitého kondenzátoru byla značně menší než je celková kapacita impedance, které se jeví účinnou navenek.
Pro vytváření takových impedancí jsou známy násobiče kapacity (viz např. USA pat. spis č. 3 831 117)· Takový násobič má diferenciální zesilovač, jehož první vstup je přes první odpor spojen se vstupem obvodu zapojení a jehož druhý vstup je přes druhý odpor spojen в výstupem diferenciálního zesilovače. Výstup diferenciálního zesilovače je přes třetí odpor připojen na vstup obvodu zapojení. Dále je impedance, obsahující kapacitu, zapojena jednak na první vstup diferenciálního zesiv lovače a jednak na pevný referenční potenciál, obvykle zemní potenciál. Kapacitní násobič představuje tedy čtyřpól, přičemž kapacitní stavební člen leží nutně v příčné větvi pro tok signálu na pevném potenciálu.
Kapacitní komplexní impedance, jež jsou použitelné jako beznapětové dvoupóly» tj. přes které má být obvykle přenáěen signál střídavého proudu v obou směrech při pokaždé stejné celkové impedanci, nemohou být realizovány za pomoci těchto kapacitních násobičů spojených s pevným potenciálem.
Shora uvedená technická úloha je podle vynálezu vyřešena tím, že impedance obsahující kapacitu tvoří v sérii s prvním ohmickým odporem dělič napětí, a že první ohmický odpor je přemostěn napětovým sekvenčním zapojením.
Výhoda kapacitního komplexního odporu podle vynálezu záleží v tom, že tohoto zapojení lze užít bez potenciálu jako čistého dvoupólu, který přenáší signál střídavého proudu v obou směrech, přičemž v obou směrech přenášení působí stejná komplexní celková impedance.
Vynález bude blíže vysvětlen na příkladech provedení znázorněných na výkresech.
Obr. 1 je obvyklé zapojení komplexní kapacitní impedance.
Obr. 2 je blokové zapojení komplexního kapacitního odporu Z podle vynálezu.
Obr. 3 je podrobné znázornění pro kapacitní komplexní odpor podle vynálezu.
Obr. 4 je druhé podobné znázornění kapacitního komplexního odporu podle vynálezu.
Pól E kapacitní komplexní dvoupólové impedance na obr. 1 je spojen s odporem R2 a je připojen na druhý pól A přes impedanci ZO* která sestává z paralelního RC členu RQ« CO. Hodnota Z impedance je dána vztahem
Z a R2 + ZO. (1)
Blokové zapojení na obr. 2 znázorňuje kapacitní komplexní impedanci Z, která podle vynálezu má kapacitní impedanci Z3. která je zapojena v sérii s ohmickým odporem Rl, který je přemostěn napěťovým sekvenčním zapojením SFS.
Obr. 3 znázorňuje v podrobnostech první příklad provedení vynálezu.
CS 271 308 B2
Pól A je epojen a impedancí Z3. která sestává z paralelního zapojení odporu RJ. a kondenzátoru C3. Impedance Z3 tvoří a odporem Rl dělič napětí, jehož střední odbočka G je spojena s neinvertuJícím vstupem operačního zesilovače OPI, zapojeného Jako sledovač napětí. Výstup У operačního zesilovače OPI Je přes odpor R2 spojen s druhým pólem E a ee stranou odporu Rl· odvrácenou od střední odbočky G. Jestliže se odporu Rl a impedance Z3 udělí hodnoty
Rl = К . R2(2)
Z3 = К . ZO(3), dostanou se pro R3 а C3 hodnoty
R3 = К . PO(4)
СЕ = CO/K(5).
Aby ee doeáhlo co největšího poměru impedanční kapacity ke kapacitě použitých kapacitních etavebních členů, zvolí se činitel К značně velký, například К = 100. Tím se stane odpor Rl značně větSÍ než odpor R2 a proud IN Je zanedbatelný oproti proudu IE* Tím se značně zjednoduSÍ výpočet komplexní kapacitní impedance.
Pro impedanci Z platí
(6) přičemž
(7) a při dosazení do vztahu (6) hodnoty Z se ze vztahu
UA К . ZO иБ ~ К . (R2 + Z0)~ do8tane pro Z hodnota
Z = R2 + ZO (8) (9).
Impedanční hodnota Z předurčená v zapojení podle obr. 1 se uspořádáním podle vynálezu nezmění· Změní se však hodnota potřebné kapacity, vytvářené stavebním členem, která nyní dosáhne hodnoty
C3 = CO/K (10) která při velkém Činiteli К odpovídá značnému zmenšení původní kapacity CO.
Pro výpočet Jsou téměř výlučně zajímaví velcí činitelé K, jelikož použité kapacitní stavební členy by měly mít co nejmenší hodnoty kapacity, aby se umožnilo pro
CS 271 308 B2 vedení komplexní kapacitní impedance Z jako integrované zapojení.
Druhé provedení je znázorněno na obr. 4· Zde je místo celkového odporu Rl děliče napětí znázorněn jen částečný díl odporu Rl. označený na obr. 4 jako odpor Κΐζ který je přemostěn napěťovým sekvenčním zapojením SFS. Tento scházející díl odporu R1 se jako odpor R4 zapojí v impedanci Z3 v sérii s paralelním RC Členem C3. R£. Tím se celková hodnota komplexní kapacitní impedance Z nezmění, a odpor R2 podle (2) a (3) zmenší o hodnotu odporu R4. To dává skutečně menší výstupní odpor R5 zapojení při celkově nezměněné impedanci Z. Takového provedení zapojení lze s výhodou užít, je-li žádáno menší výstupní odpor R5 operačního zesilovače OPI.

Claims (4)

  1. , PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Kapacitní komplexní odpor vyznačující se tím, že impedance (Z3), obsahující kapacity, tvoří sérii 8 prvním ohmickým odporem (Rl) dělič napětí, a že první ohmický odpor (Rl) je přemostěn napělovým sekvenčním zapojením (SFS).
  2. 2. Kapacitní komplexní odpor podle bodu 1, vyznačující se tím, že napělové sekvenční zapojení (SFS) sestává z operačního zesilovače (OPI), který je zapojen jako sledcvač napětí a před jeho výstupem (F) je zapojen další ohmický odpor (R2), a že druhý ohmický odpor (R2) má značně menší hodnotu než první ohmický odpor (Rl) děliče napětí.
  3. 3. Kapacitní komplexní odpor podle bodu 1 nebo 2, vyznačující se tím, že kapacitní impedance (Z3) děliče napětí sestévá z paralelního zapojení třetího ohmického odporu (R3) a kondenzátoru (C3)·
  4. 4. Kapacitní komplexní odpor podle kteréhokoliv z předcházejících bodů, vyznačující se tím, že kapacitní impedance (Z3) děliče napětí sestává z paralelního zapojení třetího odporu (R3) a kondenzátoru (C3), před kterým je zapojen v sérii čtvrtý odpor (R4).
CS847101A 1983-09-22 1984-09-20 Capacitive complex resistor CS271308B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19833334243 DE3334243A1 (de) 1983-09-22 1983-09-22 Kapazitiver, komplexer widerstand

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS710184A2 CS710184A2 (en) 1990-02-12
CS271308B2 true CS271308B2 (en) 1990-09-12

Family

ID=6209757

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS847101A CS271308B2 (en) 1983-09-22 1984-09-20 Capacitive complex resistor

Country Status (26)

Country Link
US (1) US4607243A (cs)
EP (1) EP0139230B1 (cs)
JP (1) JPS60172811A (cs)
KR (1) KR850002711A (cs)
AT (1) ATE35353T1 (cs)
AU (1) AU567972B2 (cs)
BR (1) BR8404601A (cs)
CA (1) CA1226631A (cs)
CS (1) CS271308B2 (cs)
DD (1) DD223880A5 (cs)
DE (2) DE3334243A1 (cs)
EG (1) EG17005A (cs)
ES (1) ES8604372A1 (cs)
GR (1) GR80396B (cs)
HU (1) HU189431B (cs)
IN (1) IN162335B (cs)
MA (1) MA20234A1 (cs)
NO (1) NO843684L (cs)
NZ (1) NZ209464A (cs)
PH (1) PH20792A (cs)
PL (1) PL249558A1 (cs)
PT (1) PT79226B (cs)
RO (1) RO91278B (cs)
TR (1) TR22029A (cs)
YU (1) YU45664B (cs)
ZA (1) ZA846891B (cs)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3334243A1 (de) * 1983-09-22 1985-04-04 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Kapazitiver, komplexer widerstand
EP0398897A1 (en) * 1988-12-05 1990-11-28 BELL TELEPHONE MANUFACTURING COMPANY Naamloze Vennootschap Voltage transducer
GB9007492D0 (en) * 1990-04-03 1990-05-30 Pilkington Micro Electronics Semiconductor integrated circuit
IT1246718B (it) * 1990-11-15 1994-11-26 Sgs Thomson Microelectronics Circuito di traslazione bidirezionale ad assorbimento costante di un segnale alternato
US5382918A (en) * 1993-02-04 1995-01-17 National Semiconductor Corporation Capacitance multiplier for the internal frequency compensation of switching regulator integrated circuits
US5420495A (en) * 1993-04-19 1995-05-30 Electric Power Research Institute, Inc. Transmission line power flow controller
GB2284956B (en) * 1993-12-14 1997-09-03 Texas Instruments Ltd An active capacitor network
US5760728A (en) * 1997-02-03 1998-06-02 Motorola, Inc. Input stage for an analog-to-digital converter and method of operation thereof
EP2451077B1 (en) * 2010-11-03 2013-06-19 Nxp B.V. Integrated circuit capacitor

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2691106A (en) * 1945-09-27 1954-10-05 Roger B Woodbury Variable reactance electron tube circuit
US3243740A (en) * 1960-10-20 1966-03-29 Westinghouse Electric Corp Reactance enhancing networks
US3831117A (en) * 1972-11-15 1974-08-20 Nasa Capacitance multiplier and filter synthesizing network
GB1413722A (en) * 1973-01-17 1975-11-12 Post Office Filter networks
US4025867A (en) * 1976-06-16 1977-05-24 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Capacitance magnification circuit
DE2655320B2 (de) * 1976-12-07 1979-02-01 Te Ka De Felten & Guilleaume Fernmeldeanlagen Gmbh, 8500 Nuernberg Steuerbarer elektronischer Widerstand
US4424499A (en) * 1980-02-11 1984-01-03 Reliance Electric Company Equalizer circuit for a repeater
DE3009118A1 (de) * 1980-03-10 1981-09-17 Ephraim 8541 Büchenbach Jackson Schaltungsanordnung zur simulation einer induktivitaet
JPS58120317A (ja) * 1982-01-13 1983-07-18 Toshiba Corp 可変出力インピ−ダンス回路
US4532384A (en) * 1983-02-04 1985-07-30 Northern Telecom Limited Line feed circuit including negative impedance circuit
DE3334243A1 (de) * 1983-09-22 1985-04-04 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Kapazitiver, komplexer widerstand

Also Published As

Publication number Publication date
ZA846891B (en) 1985-04-24
ATE35353T1 (de) 1988-07-15
PH20792A (en) 1987-04-14
EG17005A (en) 1990-06-30
EP0139230B1 (de) 1988-06-22
NZ209464A (en) 1988-01-08
AU567972B2 (en) 1987-12-10
JPS60172811A (ja) 1985-09-06
YU163284A (en) 1987-02-28
PT79226A (en) 1984-10-01
TR22029A (tr) 1986-01-27
AU3323284A (en) 1985-03-28
PL249558A1 (en) 1985-06-04
KR850002711A (ko) 1985-05-15
BR8404601A (pt) 1985-08-06
DD223880A5 (de) 1985-06-19
IN162335B (cs) 1988-04-30
GR80396B (en) 1985-01-17
RO91278B (ro) 1987-05-01
MA20234A1 (fr) 1985-04-01
HU189431B (en) 1986-07-28
CS710184A2 (en) 1990-02-12
PT79226B (en) 1986-08-22
ES536155A0 (es) 1985-12-16
YU45664B (sh) 1992-07-20
ES8604372A1 (es) 1985-12-16
RO91278A (ro) 1987-04-30
DE3472340D1 (en) 1988-07-28
HUT36301A (en) 1985-08-28
EP0139230A3 (en) 1985-12-11
US4607243A (en) 1986-08-19
CA1226631A (en) 1987-09-08
NO843684L (no) 1985-03-25
EP0139230A2 (de) 1985-05-02
DE3334243A1 (de) 1985-04-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR890016754A (ko) 아날로그 회로 및 필터장치
CS271308B2 (en) Capacitive complex resistor
US20220224312A1 (en) Method for tunably multiplying an impedance
CA2055633C (en) Electrical measuring device having two connection configurations
DE19858078A1 (de) Signalverstärkerschaltung mit symmetrischen Ein- und Ausgängen
EP0133350A2 (en) RMS converters
US4074215A (en) Stable gyrator network for simularity inductance
Srivastava et al. A New Simulator for Realizing Floating Resistance/Capacitance with Electronic Control
KR960700557A (ko) 평형 불평형 변성회로(Resonant balun with arbitrary impedance transformation ratio)
JPH0453050Y2 (cs)
Kumar et al. VDTA based grounded to floating admittance electronically converter
US4668907A (en) Monolithically integratable current adding circuit
Khanam et al. Minimum component grounded inductor simulator employing CDDITA
SU815866A1 (ru) Усилитель
SU1262716A1 (ru) Логический элемент И
RU2018954C1 (ru) Устройство для моделирования индуктивности
SU811284A1 (ru) Интегратор
JPH03153112A (ja) バイアスシフト回路およびバイアスシフト方法
SU1132246A1 (ru) Устройство дл измерени активной мощности
KR900008755B1 (ko) 차동증폭기의 입력 오프셋 전류 보상회로
JPH05275971A (ja) 抵抗マルチプライア回路
DE3427542A1 (de) Schaltungsanordnung zur einstellung des emitterstromes einer transistorverstaerkerstufe
SU1176313A1 (ru) Преобразователь напр жение-ток
JP2778090B2 (ja) 容量結合回路
Holt et al. Switched high-pass RC filters