HU189431B - Capacitive complex impedance - Google Patents

Capacitive complex impedance Download PDF

Info

Publication number
HU189431B
HU189431B HU843459A HU345984A HU189431B HU 189431 B HU189431 B HU 189431B HU 843459 A HU843459 A HU 843459A HU 345984 A HU345984 A HU 345984A HU 189431 B HU189431 B HU 189431B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
resistor
impedance
capacitive
voltage
voltage divider
Prior art date
Application number
HU843459A
Other languages
English (en)
Other versions
HUT36301A (en
Inventor
Benno Dreier
Original Assignee
International Standard Electric Corporation,Us
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 International Standard Electric Corporation,Us filed Critical International Standard Electric Corporation,Us
Publication of HUT36301A publication Critical patent/HUT36301A/hu
Publication of HU189431B publication Critical patent/HU189431B/hu

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

Landscapes

  • Networks Using Active Elements (AREA)
  • Filters And Equalizers (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)
  • Electrotherapy Devices (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)
  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Piezo-Electric Or Mechanical Vibrators, Or Delay Or Filter Circuits (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Description

A találmány tárgya kapacitív, komplex ellenállás.
A találmánnyal egy olyan kapacitív, komplex impedanciát kívánunk létrehozni, amelynek kapacitása lényegesen nagyobb, mint a felhasznált alkatrészek összkapacitása.
A kitűzött feladatot a találmány szerint úgy oldjuk meg, hogy egy kapacitást tartalmazó impedancia és egy ezzel sorbakapcsolt első ohmos ellenállás egy feszültségosztót alkot, továbbá az első ohmos ellenállást egy feszültségkövető kapcsolás hidalja át.
A találmánynak, amelynél egy kapacitív, komplex impedancia nagy kapacitásértékét egy lényegesen kisebb kapacitású kapacitív alkatrész segítségével valósítjuk meg, mindenekelőtt az az előnye, hogy a kapacitív alkatrész olyan kicsi lehet, hogy az impedancia integrált áramkörként is kialakítható.
A találmány további előnyös kiviteli alakjait az aligénypontok tartalmazzák.
A találmány tárgyát a továbbiakban két kiviteli példa és rajzok alapján ismertetjük részletesebben. A rajzokon az
1. ábra: egy kapacitív, komplex impedancia szokásos kapcsolási elrendezése, a
2. ábra: a találmány szerinti kapacitív, komplex ellenállás tömbvázlata, a
3. ábra: a találmány szerinti kapacitív, komplex ellenállás egyik kiviteli alakja, és a
4. ábra: a találmány szerinti kapacitív, komplex ellenállás egy másik kiviteli alakja.
Az 1. ábra szerinti kapacitív, komplex kétpólusú impedancia E pólusa egy R2 ellenálláson és egy ezzel sorbakapcsolt ZO impedancián át, amely az RO ellenállásból és a CO kondenzátorból álló párhuzamos RC tag, a másik A pólussal van összekötve. A Z impedancia a következőképpen adódik
Z = R2 + Z0. (1)
A 2. ábrán látható tömbvázlat egy kapacitív, komplex Z impedanciát mutat. A Z impedancia a találmány szerint egy kapacitív Z3 impedanciát tartalmaz, amely sorba van kapcsolva az SFS feszültségkövető kapcsolással áthidalt ohmos RÍ ellenállással.
A 3. ábrán egy első kiviteli példa részletes kapcsolása látható. Az A pólus az egymással párhuzamosan kapcsolt R3 ellenállásból és a C3 kondenzátorból álló Z3 impedanciával van összekötve. A Z3 impedancia és az RÍ ellenállás egy feszültségosztót alkot, amelynek G osztópontja egy feszültségkövetőként kapcsolt OP1 műveleti erősítő neminvertáló kimenetével van összekötve. Az OP1 műveleti erősítő F kimenete az R2 ellenálláson át a másik E pólussal és a G osztópontra csatlakozó RÍ ellenállás másik végével van összekötve. Ha az RÍ ellenállásnak és a Z3 impedanciának a következő értéket adjuk
RÍ = K · R2 (2)
Z3 = K · ZO (3) akkor az R3 ellenállás és a C3 kondenzátor számára a következő értékek adódnak
R3 = K · RO (4)
C3 = CO/K (5).
Annak érdekében, hogy az impedancia kapacitásának és a felhasznált kapacitív alkatrész kapacitásának viszonya nagy legyen, a K tényező értékét nagyra választjuk, pl. K = 100. így az RÍ ellenállás lényegesen nagyobb, mint az R2 ellenállás, és az IN áram elhanyagolható az IE áramhoz képest. A kapacjtiv, komplex impedancia számítása ezáltal lényegesen leegyszerűsödik.
A Z impedanciára a következő összefüggés érvényes ahol és a feszültségelosztási viszony
Ua= KZO
UE K(R2 + ZO) behelyettesítve a (6) összefüggésbe
Z = R2 + Z0 (9) érték adódik.
Az 1. ábra szerinti kapcsolási elrendezéssel megadott Z impedancia értékét a találmány szerinti elrendezés nem változtatja meg. Megváltozik azonban az egy alkatrésszel megvalósított kapacitás értéke, amely most
C3 = CO/K (10) értéket vesz fel, ami nagy K tényező esetén lényegesen kisebb, mint az eredeti CO kondenzátor kapacitása.
A számításnál szinte kizárólag a nagy K tényezők jöhetnek szóba, mivel a felhasznált kapacitív alkatrészeknek lehetőleg kis kapacitásúaknak kell lenni ahhoz, hogy a kapacitív, komplex Z impedanciát integrált áramkörként lehessen megvalósítani.
A másik kiviteli példa a 4. ábrán található. Itt a feszültségosztó teljes RÍ ellenállása helyett csak az RÍ ellenállásnak a 4. ábrán RÍ’ ellenállásként ábrázolt része van az SFS feszültségkövető kapcsolással árhidalva. Az RÍ ellenállás másik része R4 fellenállásként a Z3 impedanciában sorba van kapcsolva a C3 kondenzátort és az R3 ellenállást tartalmazó párhuzamos RC taggal. Ezáltal a kapacitív, komplex Z impedancia értéke nem változik, és az R2 ellenállás a (2) és (3) összefüggések szerint az R4 ellenállás értékével kisebb lesz. Ennek következtében a kapcsolás R5 kimenő ellenállása kisebb lesz, de a teljes Z impedancia nem változik. Ez a kiviteli alak akkor használható előnyösen, ha az OP1 műveleti erősítő R5 kimenő ellenállásának kisebbnek kell lennie.

Claims (4)

  1. Szabadalmi igénypontok
    1. Kapacitív, komplex ellenállás, azzal jellemezve, hogy egy kapacitást tartalmazó impedancia (Z3) egy első ohmos ellenállással (RÍ) sorbakapcsolva feszültségosztót alkot, továbbá az első ohmos ellenállás (RÍ) egy feszültségkövető kapcsolással (SFS) van áthidalva.
    189 431
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti kapacitív, komplex ellenállás, azzal jellemezve, hogy a feszültségkövető kapcsolás (SFS) egy feszültségkövetőként kapcsolt műveleti erősítőt (OP1) tartalmaz, amelynek kimenetéhez (F) egy második ohmos ellenállás (R2) csatlakozik, továbbá a második ohmos ellenállás (R2) lényegesen kisebb, mint a feszültségosztó első ohmos ellenállása (RÍ).
  3. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti kapacitív, komplex ellenállás, azzal jellemezve, hogy a feszültségosztó kapacitív impedanciája (Z3) egy egymássá? párhuzamosan kapcsolt harmadik ohmos ellenállást (R3) és egy kondenzátort (C3) tartalmaz.
  4. 4. Az 1-3. igénypontok bármelyike szerinti kapa5 citív, komplex ellenállás, azzal jellemezve, hogy a feszültségosztó kapacitív impedanciája (Z3) az egymással párhuzamosan kapcsolt harmadik ellenállást (R3) és a kondenzátort (C3), valamint ezzel a párhuzamos taggal sorbakapcsolt negyedik ellenál10 lást (R4) tartalmazza.
HU843459A 1983-09-22 1984-09-13 Capacitive complex impedance HU189431B (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
HUT36301A HUT36301A (en) 1985-08-28
HU189431B true HU189431B (en) 1986-07-28

Family

ID=6209757

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU843459A HU189431B (en) 1983-09-22 1984-09-13 Capacitive complex impedance

Country Status (26)

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

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
DE2655320C3 (de) * 1976-12-07 1987-02-12 Felten & Guilleaume Fernmeldeanlagen GmbH, 8500 Nürnberg 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
DE3472340D1 (en) 1988-07-28
EG17005A (en) 1990-06-30
ES536155A0 (es) 1985-12-16
PL249558A1 (en) 1985-06-04
HUT36301A (en) 1985-08-28
PH20792A (en) 1987-04-14
EP0139230A2 (de) 1985-05-02
CS271308B2 (en) 1990-09-12
MA20234A1 (fr) 1985-04-01
PT79226B (en) 1986-08-22
CA1226631A (en) 1987-09-08
ATE35353T1 (de) 1988-07-15
US4607243A (en) 1986-08-19
AU3323284A (en) 1985-03-28
PT79226A (en) 1984-10-01
RO91278A (ro) 1987-04-30
NZ209464A (en) 1988-01-08
JPS60172811A (ja) 1985-09-06
YU163284A (en) 1987-02-28
KR850002711A (ko) 1985-05-15
IN162335B (hu) 1988-04-30
GR80396B (en) 1985-01-17
DE3334243A1 (de) 1985-04-04
EP0139230A3 (en) 1985-12-11
TR22029A (tr) 1986-01-27
ES8604372A1 (es) 1985-12-16
YU45664B (sh) 1992-07-20
AU567972B2 (en) 1987-12-10
BR8404601A (pt) 1985-08-06
NO843684L (no) 1985-03-25
CS710184A2 (en) 1990-02-12
EP0139230B1 (de) 1988-06-22
ZA846891B (en) 1985-04-24
DD223880A5 (de) 1985-06-19
RO91278B (ro) 1987-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU189431B (en) Capacitive complex impedance
US4587437A (en) Coupling/decoupling capacitor multiplier
FR2547126A1 (fr) Circuit convertiseur de tension en courant
JP2757799B2 (ja) ジャイレータ回路を用いた接地インダクタンス回路
EP0788680B1 (en) Electronic lamp ballast comprising a bridge circuit and an integrated circuit arrangement provided with a voltage-current converter for controlling the bridge circuit
US4217539A (en) Stabilized current output circuit
HU207913B (en) Input circuit for high-frequency amplifiers
US4625131A (en) Attenuator circuit
KR100211711B1 (ko) 액티브 밴드패스 필터
EP0696104B1 (en) Active bandpass filter
EP0080234B1 (en) Filter circuit incorporating a differential amplifier
KR920005457A (ko) 고속의 저파워 dc 옵셋 회로
US4841565A (en) Monolithically integratable telephone circuit for feeding a subscriber's telephone line
US6768226B2 (en) Electric circuit shielding
GB2024551A (en) Temperature compensated signal level translating circuitry
JP2730107B2 (ja) カレントミラー回路
SU1201820A1 (ru) Стабилизатор двухпол рного напр жени
JPS631321A (ja) 過電圧保護回路
KR960012858A (ko) 직교신호발생회로
GB2220092A (en) Integrating circuit
JP2659204B2 (ja) ダイオードスイッチ回路
JPH056640Y2 (hu)
SU1107281A1 (ru) Дифференциальный усилитель
JPS62111509A (ja) 増幅回路
DE3427542A1 (de) Schaltungsanordnung zur einstellung des emitterstromes einer transistorverstaerkerstufe

Legal Events

Date Code Title Description
HU90 Patent valid on 900628
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee
HRH9 Withdrawal of annulment decision