RU2408134C2 - Схема изменения значений пассивных компонентов в электронных цепях (варианты) - Google Patents

Схема изменения значений пассивных компонентов в электронных цепях (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2408134C2
RU2408134C2 RU2008122881/09A RU2008122881A RU2408134C2 RU 2408134 C2 RU2408134 C2 RU 2408134C2 RU 2008122881/09 A RU2008122881/09 A RU 2008122881/09A RU 2008122881 A RU2008122881 A RU 2008122881A RU 2408134 C2 RU2408134 C2 RU 2408134C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
value
dac
current
node
Prior art date
Application number
RU2008122881/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008122881A (ru
Inventor
Роберт Д. УОШБЁРН (US)
Роберт Д. УОШБЁРН
Роберт Ф. МакКЛЭНАХАН (US)
Роберт Ф. МакКЛЭНАХАН
Original Assignee
Роберт Д. УОШБЁРН
Роберт Ф. МакКЛЭНАХАН
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 Роберт Д. УОШБЁРН, Роберт Ф. МакКЛЭНАХАН filed Critical Роберт Д. УОШБЁРН
Publication of RU2008122881A publication Critical patent/RU2008122881A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408134C2 publication Critical patent/RU2408134C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/66Digital/analogue converters
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/24Frequency- independent attenuators
    • H03H7/25Frequency- independent attenuators comprising an element controlled by an electric or magnetic variable
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/08Modifications of amplifiers to reduce detrimental influences of internal impedances of amplifying elements
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/32Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion
    • H03F1/3211Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion in differential amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/56Modifications of input or output impedances, not otherwise provided for
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/34DC amplifiers in which all stages are DC-coupled
    • H03F3/343DC amplifiers in which all stages are DC-coupled with semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/45Differential amplifiers
    • H03F3/45071Differential amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/45076Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of implementation of the active amplifying circuit in the differential amplifier
    • H03F3/4508Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of implementation of the active amplifying circuit in the differential amplifier using bipolar transistors as the active amplifying circuit
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/45Differential amplifiers
    • H03F3/45071Differential amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/45076Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of implementation of the active amplifying circuit in the differential amplifier
    • H03F3/45475Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of implementation of the active amplifying circuit in the differential amplifier using IC blocks as the active amplifying circuit
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H11/00Networks using active elements
    • H03H11/02Multiple-port networks
    • H03H11/28Impedance matching networks
    • H03H11/30Automatic matching of source impedance to load impedance
    • 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
    • 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
    • H03H11/481Simulating capacitances
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H11/00Networks using active elements
    • H03H11/46One-port networks
    • H03H11/53One-port networks simulating resistances; simulating resistance multipliers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/38Impedance-matching networks
    • H03H7/40Automatic matching of load impedance to source impedance
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/222A circuit being added at the input of an amplifier to adapt the input impedance of the amplifier
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/321Use of a microprocessor in an amplifier circuit or its control circuit
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/387A circuit being added at the output of an amplifier to adapt the output impedance of the amplifier
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/91Indexing scheme relating to amplifiers the amplifier has a current mode topology
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2203/00Indexing scheme relating to amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements covered by H03F3/00
    • H03F2203/45Indexing scheme relating to differential amplifiers
    • H03F2203/45031Indexing scheme relating to differential amplifiers the differential amplifier amplifying transistors are compositions of multiple transistors
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2203/00Indexing scheme relating to amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements covered by H03F3/00
    • H03F2203/45Indexing scheme relating to differential amplifiers
    • H03F2203/45136One differential amplifier in IC-block form being shown
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2203/00Indexing scheme relating to amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements covered by H03F3/00
    • H03F2203/45Indexing scheme relating to differential amplifiers
    • H03F2203/45352Indexing scheme relating to differential amplifiers the AAC comprising a combination of a plurality of transistors, e.g. Darlington coupled transistors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Networks Using Active Elements (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к пассивным электронным компонентам с переменными характеристиками. В настоящей системе предусмотрено изменение значения пассивных компонентов в электронных цепях. Технический результат: повышение контроля над точностью параметров или точно установленных значений характеристик компонентов или рабочих характеристик и изменение их значений в результате старения компонента, истории работы и изменений условий окружающей среды. Пассивные компоненты могут быть выбраны в диапазоне от стандартных резисторов, конденсаторов и индуктивностей до сложных структур, таких как линии передачи и объемные резонаторы. Выбор значения и его изменений может осуществляться либо динамически при работе схемы, или как одновременная часть процесса изготовления, определяемая требованиями конкретного применения. Схему цифроаналогового преобразователя (ЦАП) используют для цифрового ввода данных выбора значения и для управляемого выбора значения с разрешением этого значения в зависимости от разрешающей способности ЦАП. Альтернативный вариант воплощения предусмотрен для работы на высоких частотах. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Часть раскрытия данного патентного документа содержит материал, который защищен авторским правом. Владелец авторского права не возражает против факсимильного воспроизведения любым лицом патентного документа или раскрытия патента в том виде, как он представлен в патентных файлах или регистрационных записях Ведомства по патентам и товарным знакам, но в остальном сохраняет все авторские права.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящая система относится к области пассивных электронных компонентов с переменными характеристиками.
Уровень техники
В ходе развития электронных средств их собственные характеристики и последствия, связанные с присутствием пассивных компонентов с фиксированными значениями характеристик, оказывали влияние на рабочие параметры цепей. Эти характеристики включают в себя допустимые отклонения, суммирование отклонений, относительно высокую стоимость использования высокоточных компонентов, дополнительные цепи, требуемые для обеспечения контроля над точностью параметров или точно установленных значений характеристик компонентов или рабочих характеристик и изменения значений компонентов или рабочих характеристик в результате старения компонента, истории работы и изменений условий окружающей среды.
На фиг.1 иллюстрируется идеализированное решение в форме переменного резистора R100, переменного конденсатора С100 и переменной индуктивности L100. Эти компоненты можно было бы сравнить по их свойствам с современными пассивными устройствами, которые они могли бы заменить, но значение характеристик которых можно было бы регулировать для обеспечения приблизительно номинальных рабочих параметров в пределах широко изменяющихся рабочих условий. Возможность изменений рабочих характеристик может реализовываться либо как часть процесса изготовления, или изменения могут осуществляться динамически во время фактической работы, это определяется в зависимости от конкретного случая. Представленное полезное применение касается получения оконечной согласованной нагрузки (Z100) для структуры (TL100) линии передачи.
В результате признанных в течение длительного времени преимуществ, связанных с использованием переменных пассивных компонентов, были разработаны технологии, обеспечивающие эти характеристики при использовании решений из известного уровня техники. Эффективность технологий, в общем, ограничивается конкретными типами компонентов в пределах ограниченного диапазона рабочих условий, таких как частота или уровень мощности. Один пример переменного резистора с цифровым управлением из предшествующего уровня техники показан на фиг.2А. Переключаемая резисторная схема используется с управляющими FET (ПТ, полевой транзистор), таким образом, что при переключении одного или больше ПТ в положение "включено" резисторы подключаются параллельно, что уменьшает эффективные значения сопротивления комбинации. Резисторные схемы более часто воплощены как последовательности структур с одним или больше ПТ, используемых для шунтирования нежелательных резисторов в цепи. Для резисторов управление выбором значения гораздо проще осуществляется при последовательном соединении. Переключаемые структуры конденсаторов обычно выполняют как параллельные сети, что также упрощает управление при выборе значения.
В других вариантах воплощения компоненты с переменным значением характеристики реализуют определенную функцию, но могут оказывать существенное влияние на схему или ограниченные рабочие параметры. На фиг.2В иллюстрируется использование канального сопротивления ПТ, используемого в качестве переменного резистора (следует отметить, что резистор R206 представляет собой переменный резистор, который воплощает определенную форму управления напряжением затвора). Среди нежелательных характеристик такого подхода можно отметить большое количество неиспользуемых компонентов и характеристик переключателей на основе ПТ. Когда выбирают определенное значение, обычно имеется множество неиспользуемых компонентов. Как правило, это не составляет большую проблему для интегрированной резисторной схемы, но схемы на основе переключаемых конденсаторов могут потребовать использования дискретных конденсаторов для реализации больших значений, которые увеличивают стоимость и занимают место на печатной плате, которое можно было бы использовать для функционирующих цепей.
Переключающие ПТ также могут представлять существенные проблемы. Если их сделать малыми для минимизации места, занимаемого микросхемой, они проявляют тенденцию вносить значительное сопротивление, что усугубляется из-за быстрого увеличения сопротивления при росте температуры (чувствительность, проявляющаяся в еще большей степени схемой, представленной на фиг.2В). Если размеры ПТ увеличивают для снижения сопротивления, они занимают больше места. В любом случае, существует тенденция минимизации количества переключаемых устройств (наиболее часто применяют 4-битные, при обычно наблюдаемом максимальном количестве 8 бит), что, таким образом, снижает разрешающую способность значения параметра компонента.
На фиг.2С иллюстрируется варактор, который выполняет функцию управляемого переменного конденсатора. Варианты воплощения требуют управляющего напряжения постоянного тока и изоляцию от постоянного тока. Использование, в общем, ограничивается применением в радиочастотных цепях, где малая емкость диода при обратном смещении перехода позволяет получить соответствующие значения для работы цепи.
Индуктивности являются компонентами, для которых особенно трудно воплотить возможность изменения параметра, поскольку они часто намотаны вокруг материала магнитного сердечника. Модификация геометрической взаимосвязи между материалом сердечника и витками обеспечивает возможность регулирования индуктивности. Однако возможность регулирования обычно представляет собой механическую установку, регулировка в реальном времени в значительной степени невозможна, особенно на высоких частотах.
Значительная проблема, связанная с реализацией возможности изменения значения параметра компонента, связана с накоплением энергии. Величина энергии является функцией от значения параметра компонента (первичного или паразитного по своей природе). Изменение значения параметра компонента обычно приводит к переходу энергии между механизмами накопления, связанными с определенным типом пассивного компонента, в результате чего существенно понижается скорость работы цепи. Для многих вариантов применения было бы чрезвычайно полезным обеспечить возможность изменения кажущегося значения параметра компонента так, чтобы не требовалось существенного преобразования энергии.
Поэтому было бы чрезвычайно предпочтительным воплотить возможность изменения значения параметра для обычных пассивных компонентов с высокой разрешающей способностью при низких затратах.
Сущность изобретения
Настоящая система представляет собой электронную схему с цифроаналоговым преобразователем (DAC, ЦАП), которая обеспечивает средство детектирования тока, протекающего через пассивный компонент, и источник или потребитель дополнительного тока, так что значение параметра пассивного компонента выглядит изменяющимся относительно его фактического или фиксированного значения. При этом не предполагается, что термин "фиксированное значение" относится к отсутствию изменений значения параметра пассивного компонента при изменении условий окружающей среды или условий применения в схеме или включает в себя вариации исходных допустимых отклонений. Термин "фиксированное значение" означает мгновенное фактическое значение компонента (или характеристик компонента) в конкретной цепи и под воздействием фактических условий окружающей среды, в которых он работает, а не неизменяющееся значение.
В настоящей системе используется обратная связь таким образом, что дополнительный ток отслеживает ток, протекающий через пассивный компонент. ЦАП функционирует как источник дополнительного тока и/или подает его непосредственно или выполняет функцию опорного элемента для внешней схемы управления током. Цифровые входные сигналы ЦАП выполняют функцию установки коэффициента усиления ЦАП и, таким образом, обеспечивают возможность регулировки с высоким разрешением эквивалентного значения параметра переменного компонента. Разрешение, равное или больше чем 24 бита, может быть реализовано в случае, когда разрешение, прежде всего, ограничивается комбинированной рабочей частотой ЦАП и разрешением в каждом конкретном варианте применения.
В одном или больше вариантах воплощения настоящая система подключена к пассивному компоненту с фиксированным значением параметра, включенному в электронную схему, в результате чего работа настоящей системы делает работу электронной схемы, по существу, эквивалентной работе, которая осуществлялась бы в случае измененного значения параметра пассивного компонента с фиксированным значением.
В одном или больше вариантах воплощения настоящей системы значение параметра пассивного компонента с фиксированным значением представляет собой линейный компонент.
В одном или больше вариантах воплощения настоящей системы значение пассивного компонента с фиксированным значением представляет собой нелинейный компонент.
В одном или больше вариантах воплощения настоящей системы пассивный компонент с фиксированным значением имеет характеристику активного компонента, такую как емкость полупроводникового перехода.
В одном или больше вариантах воплощения настоящей системы трансимпедансный усилитель измеряет ток, протекающий через пассивный компонент с фиксированным значением.
В одном или больше вариантах воплощения настоящей системы выход трансимпедансного усилителя соединен с опорным входом напряжения ЦАП.
В одном или больше вариантах воплощения настоящая система включает в себя измеряющий ток резистор, включенный последовательно с пассивным компонентом с фиксированным значением.
В одном или больше вариантах воплощения настоящей системы сигнал обратной связи от измеряющего ток резистора соединен с опорным входом напряжения ЦАП.
В одном или больше вариантах воплощения настоящая система включает в себя ЦАП, который представляет собой непосредственный источник или потребитель тока от узлов цепи, заканчивающих последовательную комбинацию пассивного компонента с фиксированным значением и измеряющего ток резистора.
В одном или больше вариантах воплощения настоящая система включает в себя ЦАП, который обеспечивает опорный ток для внешней схемы управления, которая представляет собой источник или потребитель тока из узлов цепи, оканчивающих последовательную комбинацию пассивного компонента с фиксированным значением и измеряющего ток резистора.
В одном или больше вариантах воплощения настоящая система включает в себя внешнюю схему управления с односторонним измерением тока и одиночным выходом для управления параллельно подключенным пассивным компонентом с измеряющим ток резистором, соединенным с землей.
В одном или больше вариантах воплощения настоящая система включает в себя внешнюю схему управления с дифференциальным измерением тока и дифференциальными выходами для управления последовательно подключенным пассивным компонентом с измеряющим ток резистором с плавающим параметром.
В одном или больше вариантах воплощения настоящая система включает в себя внешнюю схему управления для варианта применения с большим током, включающую в себя один или больше усилителей выходного тока, имеющих дифференциальные входы и дифференциальные выходы.
В одном или больше вариантах воплощения настоящей системы пассивный компонент с фиксированным значением представляет собой распределенную структуру, такую как линия передачи, объемный резонатор, щелевая линия, согласующий шлейф, волновод или антенна.
В одном или больше вариантах воплощения настоящей системы более чем один ЦАП управляет подачей или отбором тока от одной пары узлов.
В одном или больше вариантах воплощения настоящей системы сигнал обратной связи для измерения тока отбирают от пассивного компонента, подключенного между узлами, в который ток не подают дополнительно и не удаляют в ответ на сигнал обратной связи для измерения тока.
В одном или больше вариантах воплощения настоящей системы настоящая система генерирует сигналы, которые подают между двумя или больше пассивными компонентами с фиксированным значением.
В одном или больше вариантах воплощения один или больше переменных компонентов в настоящей системе изменяют как функцию частоты, так что схема выполняет функцию следящего фильтра.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлена иллюстрация ряда компонентов с переменными характеристиками, реализуемыми в различных вариантах воплощения настоящей системы.
На фиг.2А показана принципиальная схема переключаемой резисторной цепи.
На фиг.2В показана принципиальная схема реализации переменного резистора на основе ПТ.
На фиг.2С показана принципиальная схема реализации конденсатора переменной емкости на основе варактора.
На фиг.3А показана принципиальная схема последовательно подключенного резистора с фиксированным значением.
На фиг.3В показана принципиальная схема параллельно подключенного резистора с постоянным значением, с одним заземленным выводом.
На фиг.3С показана принципиальная схема резистора по фиг.3А, в которую встроен резистивный вариант воплощения функции измерения тока в соответствии с настоящей системой.
На фиг.3D показана принципиальная схема резистора по фиг.3В, в которую встроен резистивный вариант воплощения функции измерения тока в соответствии с настоящей системой.
На фиг.3Е показана принципиальная схема цепи по фиг.3С, в которой резистор с постоянным значением заменен конденсатором с постоянным значением.
На фиг.3F показана принципиальная схема цепи по фиг.3D, в которой резистор с постоянным значением заменен конденсатором с постоянным значением.
На фиг.3G показана функциональная блок-схема одного варианта воплощения настоящей системы.
На фиг.3Н показана функциональная блок-схема одного варианта воплощения настоящей системы с «плавающим» измеряющим ток резистором.
На фиг.3I показана функциональная блок-схема предпочтительного варианта воплощения настоящей системы, включающей измерение тока с нулевым импедансом.
На фиг.3J показана упрощенная принципиальная схема функции трансимпедансного усилителя, показанной на фиг.3I.
На фиг.4А показана принципиальная схема, иллюстрирующая использование значения параметра переменного компонента для управления амплитудой выходного сигнала.
На фиг.4В показана принципиальная схема, иллюстрирующая средство реализации возможности изменения параметра компонента, который представлен на фиг.4А.
На фиг.4С показана принципиальная схема, иллюстрирующая альтернативное средство реализации возможности изменения параметра компонента, который представлен на фиг.4В.
На фиг.5А показана принципиальная схема варианта воплощения настоящей системы с одним выходом.
На фиг.5С показана принципиальная схема варианта воплощения настоящей системы с дифференциальным выходом.
На фиг.6 показана функциональная блок-схема варианта воплощения настоящей системы с переменным резистором.
На фиг.7 показана функциональная блок-схема варианта воплощения переменного резистора в соответствии с настоящей системой, с переменной полярностью подачи тока.
На фиг.8 показана функциональная блок-схема варианта воплощения переменного резистора в соответствии с настоящей системой, с возможностью точной регулировки.
На фиг.9 показана функциональная блок-схема варианта воплощения переменного резистора в соответствии с настоящей системой, предназначенного для работы с большим током.
На фиг.11 показана функциональная блок-схема настоящей системы, иллюстрирующая соединение для передачи сигнала с разомкнутым контуром из второго пассивного компонента в первый переменный пассивный компонент.
На фиг.12 показана иллюстрация радиочастотных характеристик варианта воплощения следящего фильтра в соответствии с настоящей системой.
На фиг.13 показана иллюстрация частотных характеристик промежуточной частоты варианта воплощения следящего фильтра в соответствии с настоящей системой.
На фиг.14 показана функциональная блок-схема обобщенной системы приемника, в которой используются обычные фильтры.
На фиг.15 показана функциональная блок-схема обобщенной системы приемника по фиг.14, выполненной с множеством вариантов воплощения следящих фильтров в соответствии с настоящей системой.
Подробное описание изобретения
Настоящая система предназначена для обеспечения пассивных компонент с переменным параметром, с высокой разрешающей способностью, цифровым выбором значения и управлением. В следующем описании множество конкретных деталей представлено для обеспечения более полного описания вариантов воплощения системы. Однако для специалистов в данной области техники очевидно, что система может быть выполнена на практике без использования этих конкретных деталей. В других случаях хорошо известные свойства не были описаны подробно для того, чтобы не затруднять понимание системы. Если только здесь не будет отмечено другое, обычные компоненты и соединения, обозначенные обычными обозначениями, функционируют так же, как и в каждой цепи.
Настоящая система представляет собой схему цифроаналогового преобразователя, который обеспечивает возможность динамического изменения видимого значения пассивных компонентов для цепи, к которой они подключены, в широком диапазоне электронных схем с аналоговым и смешанным сигналом. Термин "фиксированное значение" не означает, что значение компонента не изменяется при изменении рабочих условий или условий окружающей среды, а скорее представляет значение параметра компонента во время работы в схеме без функционирования настоящей системы, для изменения его видимого значения. Термин "пассивные компоненты" представляет либо отдельные дискретные пассивные части или пассивные характеристики других компонентов, таких как диоды, биполярные транзисторы, ПТ и т.д. Пассивные компоненты могут быть линейными или нелинейными.
При воплощении настоящей системы учитывается, подключен ли один из выводов пассивного компонента к земле (или к плавающей опорной точке, или к узлу возврата). Компоненты, подключенные к земле, обычно проще изменять, имеется более широкий выбор вариантов воплощений, чем для пассивного компонента с произвольным подключением.
Один элемент настоящей системы представляет собой средство измерения тока, протекающего через пассивный компонент с фиксированным значением, видимое значение которого требуется изменять. Одно примерное средство для измерения тока состоит в добавлении измеряющего ток резистора с малым значением, который подключен последовательно с пассивным компонентом. На фиг.3А-3F иллюстрируются некоторые из различных конфигураций пассивных компонентов, в каждой из которых последовательно подключен добавочный измеряющий ток резистор.
Один вариант воплощения настоящей системы иллюстрируется на фиг.3G. ЦАП 310 представляет собой ЦАП с выходом тока, с входом опорного напряжения VREF. Резистор 320 измерения тока подключен последовательно с пассивным компонентом 330 с фиксированным значением. Напряжение на резисторе 320 является представлением тока, протекающего через пассивный компонент 320, и прикладывается к опорному входу ЦАП 310. В пределах полосы пропускания опорного усилителя ЦАП выходной ток поддерживает такую же характеристическую форму, в виде функции от времени, как и ток, протекающий через пассивный компонент с фиксированным значением. Таким образом, выход ЦАП эквивалентен пассивному компоненту с фиксированным значением такого типа, как пассивный компонент 330, подключенному параллельно пассивному компоненту 330. Значение "добавленного параллельного компонента" определяется путем масштабирования выходного тока ЦАП по входным цифровым установкам ЦАП. Для некоторых вариантов воплощения видимая величина компонента с фиксированным значением может быть изменена внутри цикла, вплоть до определенной частоты.
Как показано на фиг.3G, выходы ЦАП перекрестно соединены таким образом, что положительный выходной ток ЦАП протекает в том же направлении, что и положительный ток, протекающий через измерительный резистор. Если пассивный компонент представляет собой конденсатор, представленная конфигурация будет приводить к тому, что значение параметра конденсатора будет выглядеть большим. Если пассивный компонент представляет собой резистор или индуктивность, такая видимая параллельная комбинация будет иметь меньшее значение. Если положительный и отрицательный выходы ЦАП поменять местами, как показано на фиг.8, видимое значение конденсатора будет уменьшаться, а видимое значение резистора или индуктивности будет увеличиваться. Таким образом, настоящая система позволяет легко получать отрицательные значения компонентов. Изменение значения, конечно, является динамическим по своему характеру и не приводит к накоплению энергии.
На фиг.3Н иллюстрируется альтернативный вариант воплощения с плавающим резистором измерения тока.
В варианте воплощения, показанном на фиг.3G, обычно используется 3 заземленных компонента. Вариант воплощения, предназначенный для использования с незаземленными компонентами, описан ниже. Следует отметить, что добавление любого сопротивления, включенного последовательно с пассивным компонентом 330, может оказать влияние на рабочие характеристики цепи в некоторых вариантах применения. Одна альтернатива раскрыта ниже в варианте воплощения измерения тока с использованием трансимпедансного усилителя. Кроме того, ЦАП обычно не предназначены для применения такого типа и работают с использованием постоянного опорного напряжения. В результате, полоса пропускания опорного входного усилителя может быть ограничена (приблизительно 500 кГц). Однако в некоторых более новых ЦАП такая полоса пропускания составляет 10 МГц. Вариант воплощения для плавающих компонентов обеспечивает прямое средство для исключения ограничения полосы пропускания опорного усилителя и воплощения настоящей системы, работающей на радиочастотах.
Вариант воплощения измерения тока с трансимпедансным усилителем
На фиг.3I и 3J иллюстрируется способ измерения тока в параллельных компонентах с заземленным выходом, в случае когда возможно их воплотить. В пределах полосы пропускания трансимпедансного усилителя ток измеряют, когда вывод пассивного компонента поддерживается в виртуально заземленном состоянии. Использование трансимпедансного усилителя позволяет избежать деградации рабочих характеристик, связанных с присутствием измеряющего ток резистора или любого напряжения смещения, связанного с опорным усилителем ЦАП, которые могут быть или не могут быть легко корректируемыми.
Широкополосные трансимпедансные усилители могут быть реализованы с соответствующим образом разработанной обратной связью. При этом желательно, чтобы схема трансимпедансного усилителя была интегрирована в интегральную схему ЦАП с внешним выбором обратной связи пользователем. На фиг.3J иллюстрируется вариант воплощения трансимпедансного усилителя 350.
Схема эквивалента переменного компонента
На фиг.4А показана схема, которая иллюстрирует один из способов, предназначенных для использования и воплощения переменного компонента. VSOURCE1 представляет собой источник напряжения, генерирующий произвольную выходную форму колебаний в узле N401. Выходное напряжение V0 в узле N402 является представлением напряжения в узле N401 с уменьшенной амплитудой. Уменьшение амплитуды обеспечивается цепью резистивного делителя, состоящей из резистора R401, который соединяет узел N401 с узлом N402, и эквивалентом резистора, который состоит из параллельной комбинации резисторов R402 и R403, которые соединяют узел N402 с землей. Резистор R402 является переменным и используется для компенсации вариаций значений резисторов R401 и R403, обеспечивая, таким образом, желательное отношение напряжений в узлах N401 и N402. Ток, протекающий через резистор R402, представляет собой IR402.
Эквивалентная цепь для поддержания отношения напряжений в узлах N401 и N402 показана на фиг.4В. Второй источник VSOURCE2 напряжения соединяет узел N403 с землей и последовательно подключен к резистору R404, который соединяет узел N403 с узлом N402. Источник напряжения VSOURCE2 и резистор R404 работают вместе таким образом, что ток через резистор R404 представляет собой IR402 так же, как и ток, протекающий через резистор R402 по фиг.4А. Таким образом, комбинация источника VSOURCE2 напряжения и резистора R404 представляет собой функциональный эквивалент переменного резистора R402. Обычно выход источника VSOURCE2 напряжения является переменным, и значение резистора R404 является фиксированным.
На фиг.4С показано альтернативное представление схемы, показанной на фиг.4В. Источник ISOURCE2 тока соединяет узел N402 с землей и заменяет последовательную комбинацию источника VSOURCE2 напряжения и резистора R404. Подаваемый ток представляет собой IR402, так что источник тока представляет собой функциональный эквивалент переменного резистора R403 по фиг.4А. Для вариантов воплощения, представленных на фиг.3G, 3Н, 3I, 6, 7, 8, 10 и 11, источник ISOURCE2 тока обеспечивается непосредственно выходом ЦАП, соответствующим выходу тока. Для варианта воплощения, иллюстрируемого на фиг.9, источник ISOURCE2 тока обеспечивается комбинацией выходом тока ЦАП ЦАП 310 и усилителем 900А тока.
Вариант воплощения для выбора значения типичного пассивного компонента
Как описано выше, доступные в настоящее время ЦАП часто ограничены в использовании для варианта воплощения, иллюстрированного на фиг.3G, и варианта воплощения с трансимпедансным усилителем, представленного на фиг.3I. Это может быть связано с ограниченной полосой пропускания аналогового опорного входа. Хотя некоторые устройства имеют опорную полосу пропускания, составляющую несколько МГц, большинство из них ограничено частотой приблизительно 500 кГц. Для настоящей системы это может ограничить их использование вариантами применения для обработки звука или эквивалентными вариантами.
Варианты воплощения, иллюстрируемые на фиг.5А и 5С, представляют варианты воплощения для реализации наивысшего уровня скорости и рабочей характеристики при исключении ограничений опорными значениями ЦАП. В этих вариантах воплощения используются ЦАП в конфигурации, предназначенной для установки коэффициента усиления дифференциального усилителя. Дифференциальный усилитель выполняет функцию входа или измерительного элемента.
На фиг.5А показана несимметричная версия, предназначенная для использования с компонентами, которые осуществляют шунтирование на землю. На фиг.5С показана более общая двусторонняя схема, которая может использоваться с компонентами, включенными между 2 произвольными узлами цепи. Цепь, показанную на фиг.5С, также можно использовать с заземленным опорным входом, вместо варианта, представленного на фиг.5А. Обе эти конфигурации имеют дополнительное преимущество, позволяющее исключить проблему ограниченной полосы пропускания для опорного входного сигнала. Каждая из них имеет входную цепь на основе высокоскоростного дифференциального усилителя, который позволяет использовать стандартные ЦАП, с опорным уровнем постоянного тока, обычно заземленным. Конфигурация, показанная на фиг.5А, представляет собой версию с одним выходом конфигурации, представленной на фиг.5С.
Вариант воплощения для больших значений тока
В дополнение к ограниченной полосе пропускания опорного входа другая проблема при использовании ЦАП из уровня техники состоит в их ограниченной возможности вырабатывать выходной ток. Во множестве вариантов применения переменных компонентов просто требуются большие уровни тока чем 20 миллиампер, которые обычно представляют собой максимальный выходной ток для большинства ЦАП. Одно из решений проблемы большого тока могло бы заключаться в простом увеличении возможностей по выходному току ЦАП. Однако такой подход может использоваться только для достижения ограниченного увеличенного тока, поскольку он мог бы повлиять на сущность и реализацию интегральных схем ЦАП и их функций. Тем не менее значения переменного компонента в равной степени требуются для применения в цепях с большими токами, как и в вариантах применения с маломощной цифровой обработкой и в системах связи.
Общее решение включает в себя добавление дифференциального усилителя тока к выходу управляемого ЦАП, как показано на фиг.9. Положительный выход ЦАП у ЦАП 310 соединен с положительным входом дифференциального усилителя 900А тока. Отрицательный выход ЦАП у ЦАП 310 соединен с отрицательным входом дифференциального усилителя 900А тока. Положительный выход усилителя 900А тока соединен с резистором R602 в узле N301. Отрицательный выход усилителя 900А тока соединен с землей в узле N200. Как и в предыдущих конфигурациях, выходы усилителя 900А тока можно менять местами так, что при этом отрицательный выход будет подключен к узлу N301 и положительный выход будет подключен к земле в узле N200, если только соответствующее изменение будет выполнено в цифровом входе ЦАП в схеме ЦАП 310.
Для применения с большими токами может потребоваться использовать усилитель 900А тока. Для применений с умеренно большим током до нескольких ампер можно избежать необходимости в использовании отдельного усилителя 900А путем использования альтернативного варианта воплощения. Две формы такого альтернативного варианта воплощения представлены на фиг.5А и 5С, которые воплощены при использовании выходных схем с одним большим током или с множеством меньших токов, сформированных на основе двухтактных токовых зеркал. При использовании альтернативных вариантов воплощения, показанных на фиг.5А и 5С, для решения проблемы ограниченной способности по току ЦАП получается дополнительное преимущество, связанное с тем, что одновременно исключается ранее описанная проблема ограниченной полосы пропускания опорного входа.
Выбор значения параметра компонента с использованием множества вариантов управления
На фиг.11 иллюстрируется конфигурация, в которой два отдельных ЦАП используются для изменения одиночного компонента. Строго говоря, такая конфигурация изменяет форму колебаний тока, протекающего через пассивный компонент 330А, который изменяется таким образом, что он больше не может выглядеть как пассивный компонент того же типа. Это явление может быть уменьшено, если пассивный компонент 330В будет того же типа, что и 330А.
Такая конфигурация вряд ли получит широкое применение, поскольку типичные процедуры калибровки под управлением цифрового контроллера 300 позволяют получить те же результаты, что и добавленная схема со смешанным сигналом. Использование множества вариантов управления обладает намного большим потенциалом для сведения сигналов в одну цепь.
Варианты схем для отслеживания частоты в режиме реального времени
Широкое разнообразие электронных схем либо генерируют, или являются избирательно чувствительными к сигналам на разных частотах. Примеры представляют собой генераторы переменной частоты или фильтры. Практически любые системы, в которых происходит передача сигналов по каналу, используют один или больше настраиваемых фильтров. Настройка требует либо механического перемещения настраиваемого элемента, или использования динамически следящего устройства.
Примеры динамических следящих устройств включают в себя системы частотно-фазовой подстройки или устройства, которые выполнены с возможностью влияния на значение реактивного сопротивления в схеме. Пример устройства последнего типа может включать в себя варактор, который функционирует для настройки эффективной резонансной частоты линии передачи или резонатора.
Исторически использовался ряд подходов для решения основной проблемы дифференциации требуемого сигнала от соседних сигналов и источников шумов. На фиг.12 иллюстрируется сигнал в пределах полосы пропускания. В этих условиях соотношение сигнал/шум хорошее, и подходят стандартные подходы для его обработки. На фиг.13 иллюстрируется более типичная ситуация, упрощенная до трех сигналов переменного напряжения. Сигнал на частоте ниже F1 обычно в достаточной степени ослабляется таким образом, что он не составляет проблему, если только он в исключительных случаях не будет иметь довольно большую мощность. Из двух оставшихся сигналов, находящихся внутри полосы пропускания, если требуемый сигнал меньший из двух, должен происходить процесс выбора, иначе больший сигнал будет доминировать в процессе детектирования.
Типичный процесс выбора иллюстрируется на фиг.14. Выбор выполняется путем смешивания широкополосного, усиленного и отфильтрованного принятого сигнала, с выходом локального генератора LO1400 для генерирования суммарных и разностных частот. Фильтр F1402 установлен после смесителя и обычно выполнен так, чтобы пропускать разностную частоту и ослаблять суммарную частоту.
Одна проблема, возникающая при таком подходе, связана с тем фактом, что смесители представляют собой нелинейные устройства. Если сигнал помехи будет достаточно большим, смеситель будет работать в режиме сжатия, и выходная амплитуда меньшего, требуемого сигнала будет сильно ослаблена. В результате, требуется, чтобы смеситель имел очень высокую характеристику IP3 и, в результате, уменьшенную способность обрабатывать очень малые сигналы.
На фиг.15 иллюстрируется вариант воплощения динамически настраиваемых фильтров, установленных в трех разных местах. Возможность сделать входные фильтры F1500 и F1501 узкополосными по сравнению с фильтрами, которые обычно передают всю полосу пропускания системы, по существу, уменьшает взаимные помехи от других источников сигнала/шума. Например, если следящие фильтры имеют полосу пропускания 10% от обычной полосы пропускания, мощность "шумов" по сравнению с мощностью требуемого сигнала внутри полосы пропускания следящего фильтра обычно уменьшается в 10 раз, если предположить использование в обычном перегруженном диапазоне частот сотового телефона, в качестве примера. Это значительно уменьшает требования IР3, уменьшает помехи взаимной модуляции и позволяет обеспечить более высокую чувствительность для сигналов с малой амплитудой. Использование следящего/регулируемого фильтра после смесителя позволяет получить намного более узкую полосу пропускания, поскольку изменения компонентов, связанные с процессами изготовления, можно уменьшить до незначительного уровня.
Каскадный процесс с двойным преобразованием, в котором используются две смещенные промежуточные частоты, обычно используют для повышения избирательности. Динамически регулируемые фильтры, используемые с каскадной селекцией, значительно улучшают отношение сигнал/шум по сравнению с основным подходом, представленным на фиг.15. Очевидно, существует множество реактивных цепей, используемых для фильтрации или другой манипуляции с частотными характеристиками таких систем. Следующее описание фокусируется на самой простой и легко воплощаемой форме регулируемого фильтра, параллельной L-C цепи, с заземленным опорным входом.
Для поддержания заданного импеданса фильтра необходимо независимо управлять обоими компонентами L и С. Обычно это требует использования двух ЦАП и двух цепей обратной связи. При измерении и при управлении обоими типами реактивных компонентов становится возможным управлять как центральной частотой, так и импедансом схемы одновременно, что, таким образом, обеспечивает возможность регулирования частоты и управления импедансом на любой заданной частоте в пределах полосы пропускания. В особых случаях два измерительных тока могут подаваться по цепям обратной связи с использованием одиночного буфера тока к общему узлу.
В другом варианте воплощения используются одиночные ЦАП и цепь обратной связи, которая влияет на характеристики схемы, а не на отдельные компоненты L и С. Для множества LC параллельных колебательных контуров один узел заземляют по переменному току и сигнал подают к другому. Такая схема может функционировать как простой узкополосный режекторный фильтр. Известно, что все компоненты имеют паразитное сопротивление, связанное с ними, и в данном примере их два. Применение ЦАП и система обратной связи ко всему фильтру позволяют уменьшить эффективное паразитное сопротивление схемы, без изменения значений отдельных элементов и не влияя на резонансную частоту цепи. В результате, получают очень высокое значение Q без нагрузки и низкие значения вносимых потерь для схемы. Низкие потери и более высокое значение Q позволяют использовать более узкие полосы пропускания фильтра, что также позволяет обеспечить некоторые преимущества, связанные с сильно охлаждаемыми цепями с низким уровнем тепловых шумов и большей частотной избирательностью. Такую структуру можно применять в более сложных структурах схем, поскольку они позволяют в большей степени приблизиться к функциям идеальных компонентов, чем при использовании существующих системных структур цепей.
Таким образом, выше были описаны пассивные компоненты с переменными характеристиками, обладающие высокой разрешающей способностью, цифровой выбор значения и цифровое управление.

Claims (14)

1. Схема изменения значений пассивных компонентов в электронных цепях, содержащая пассивный компонент, подключенный между первым узлом и вторым узлом; ЦАП, первый выход которого соединен с первым узлом, а второй выход соединен с третьим узлом, и имеющий опорный вход, соединенный со вторым узлом; контроллер, соединенный с ЦАП; и измерительный резистор, подключенный между вторым узлом и третьим узлом.
2. Схема по п.1, в которой третий узел заземлен.
3. Схема по п.1, в которой пассивный компонент представляет собой резистор.
4. Схема по п.1, в которой пассивный компонент представляет собой конденсатор.
5. Схема по п.1, в которой пассивный компонент представляет собой индуктивность.
6. Схема по п.1, в которой опорный вход представляет собой вход опорного напряжения.
7. Схема по п.1, в которой контроллер представляет собой цифровой контроллер для управления ЦАП.
8. Схема изменения значений пассивных компонентов в электронных цепях, содержащая измерительный резистор, соединенный между первым узлом и вторым узлом; ЦАП, первый выход которого соединен с первым узлом, а второй выход соединен с третьим узлом, и опорный вход которого соединен со вторым узлом; контроллер, соединенный с ЦАП; и пассивный компонент, подключенный между вторым узлом и третьим узлом.
9. Схема по п.8, в которой третий узел заземлен.
10. Схема по п.8, в которой пассивный компонент представляет собой резистор.
11. Схема по п.8, в которой пассивный компонент представляет собой конденсатор.
12. Схема по п.8, в которой пассивный компонент представляет собой индуктивность.
13. Схема по п.8, в которой опорный вход представляет собой вход опорного напряжения.
14. Схема по п.8, в которой контроллер представляет собой цифровой контроллер, предназначенный для управления ЦАП.
RU2008122881/09A 2005-11-07 2006-11-07 Схема изменения значений пассивных компонентов в электронных цепях (варианты) RU2408134C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US73451605P 2005-11-07 2005-11-07
US60/734,516 2005-11-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008122881A RU2008122881A (ru) 2009-12-20
RU2408134C2 true RU2408134C2 (ru) 2010-12-27

Family

ID=38024069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008122881/09A RU2408134C2 (ru) 2005-11-07 2006-11-07 Схема изменения значений пассивных компонентов в электронных цепях (варианты)

Country Status (9)

Country Link
US (3) US7352312B2 (ru)
EP (1) EP1958331A4 (ru)
KR (1) KR101052531B1 (ru)
CN (1) CN101356736B (ru)
AU (1) AU2006311295A1 (ru)
CA (1) CA2632645A1 (ru)
MX (1) MX2008007417A (ru)
RU (1) RU2408134C2 (ru)
WO (1) WO2007056730A2 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101052531B1 (ko) * 2005-11-07 2011-07-29 도로시 엘엘씨 고 분해능 값으로 선택 및 제어하는 가변 수동 소자
GB2472273A (en) * 2009-07-31 2011-02-02 Cambridge Silicon Radio Ltd Fine gain adjustment of tuned circuit for UWB receiver
JP6025128B2 (ja) * 2012-09-13 2016-11-16 国立研究開発法人産業技術総合研究所 マルチレベル電力変換回路および装置
US9385741B2 (en) * 2014-10-27 2016-07-05 Mediatek Inc. Digital-to-analog conversion apparatus for generating combined analog output by combining analog outputs derived from using different sampling clocks and related method thereof
CN108736855B (zh) * 2017-04-21 2021-12-21 展讯通信(上海)有限公司 无源滤波电路及发射电路
US10110175B1 (en) * 2017-05-19 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Preventing distortion in a differential power amplifier
US11272854B1 (en) 2020-09-02 2022-03-15 Analog Devices International Unlimited Company Noise cancellation in impedance measurement circuits

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3516005A1 (de) * 1985-05-03 1986-11-06 Zdzislaw Medford Mass. Gulczynski Digital-analog-wandler
DE3901314A1 (de) * 1989-01-18 1990-07-26 Knick Elekt Messgeraete Gmbh Schaltungsanordnung zur nachbildung einer variablen impedanz, insbesondere eines ohmschen widerstandes
US4990916A (en) * 1990-01-30 1991-02-05 Analog Devices, Bv Single-supply digital-to-analog converter for control function generation
US5130565A (en) * 1991-09-06 1992-07-14 Xerox Corporation Self calibrating PWM utilizing feedback loop for adjusting duty cycles of output signal
GB2270595B (en) * 1992-09-09 1995-12-06 Guy De Warrenne Bruce Adams An audio system
US5606318A (en) * 1994-09-30 1997-02-25 Honeywell Inc. Apparatus for conversion of scaled binary data
KR0118873B1 (ko) * 1995-06-29 1999-03-30 김태구 가변저항을 이용한 연료잔량 표시장치
KR19980039340A (ko) * 1996-11-27 1998-08-17 김광호 복합형 가변 저항
US6067327A (en) * 1997-09-18 2000-05-23 International Business Machines Corporation Data transmitter and method therefor
US6509796B2 (en) * 2000-02-15 2003-01-21 Broadcom Corporation Variable transconductance variable gain amplifier utilizing a degenerated differential pair
US6466149B2 (en) * 2000-12-29 2002-10-15 Summit Microelectronics Inc. Apparatus and method for digital to analog conversion
GB0108656D0 (en) * 2001-04-06 2001-05-30 Koninkl Philips Electronics Nv Digital to analogue converter
US6897704B2 (en) * 2001-05-25 2005-05-24 Thunder Creative Technologies, Inc. Electronic isolator
DE10153309B4 (de) * 2001-10-29 2009-12-17 Infineon Technologies Ag Digital-Analog-Umsetzer-Vorrichtung mit hoher Auflösung
US6747585B2 (en) * 2002-10-29 2004-06-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for increasing a dynamic range of a digital to analog converter
EP1445678A1 (en) * 2003-02-05 2004-08-11 Agilent Technologies, Inc. - a Delaware corporation - Voltage to current converter
US7358885B2 (en) * 2003-02-28 2008-04-15 Silicon Laboratories, Inc. Mixing DAC architectures for a radio frequency receiver
US7126288B2 (en) * 2003-05-05 2006-10-24 International Rectifier Corporation Digital electronic ballast control apparatus and method
US6917316B2 (en) * 2003-05-19 2005-07-12 Semtech Corporation Digital adjustment of gain and offset for digital to analog converters
ITMI20031924A1 (it) * 2003-10-07 2005-04-08 Atmel Corp Convertitore da digitale ad analogico ad alta precisione con consumo di energia ottimizzato.
US6940440B1 (en) * 2003-10-24 2005-09-06 National Semiconductor Corporation System and method for detecting when an external load is coupled to a video digital-to-analog converter
US7030793B2 (en) * 2004-02-18 2006-04-18 Standard Microsystems Corporation Accurate testing of temperature measurement unit
US7098830B2 (en) * 2004-04-09 2006-08-29 Texas Instruments Incorporated Current switching arrangement for D.A.C. reconstruction filtering
US6977602B1 (en) * 2004-07-13 2005-12-20 Maxim Integrated Products, Inc. Wide band digital to analog converters and methods, including converters with selectable impulse response
US7154308B2 (en) * 2004-09-30 2006-12-26 Via Technologies, Inc. Driver circuit with gradual voltage ramp up and ramp down
US7071858B2 (en) * 2004-10-29 2006-07-04 Broadcom Corporation Method and system for a glitch-free differential current steering switch circuit for high speed, high resolution digital-to-analog conversion
US7042381B1 (en) * 2004-10-29 2006-05-09 Broadcom Corporation Delay equalized Z/2Z ladder for digital to analog conversion
KR101052531B1 (ko) * 2005-11-07 2011-07-29 도로시 엘엘씨 고 분해능 값으로 선택 및 제어하는 가변 수동 소자
EP2050095B1 (en) * 2006-04-10 2014-06-11 Texas Instruments Incorporated Differential voice coil motor control
US7403041B2 (en) * 2006-05-11 2008-07-22 Broadcom Corporation Techniques for enabling a 10BT active output impedance line driver using a low power supply
US7439810B2 (en) * 2006-06-08 2008-10-21 Harris Corporation Fast bias for power amplifier gating in a TDMA application
US7764210B2 (en) * 2006-12-20 2010-07-27 Texas Instruments Incorporated System and method for converting an input signal

Also Published As

Publication number Publication date
EP1958331A4 (en) 2013-01-02
US20080180294A1 (en) 2008-07-31
US7525468B2 (en) 2009-04-28
WO2007056730A2 (en) 2007-05-18
KR20080091095A (ko) 2008-10-09
CN101356736A (zh) 2009-01-28
US20070194813A1 (en) 2007-08-23
EP1958331A2 (en) 2008-08-20
KR101052531B1 (ko) 2011-07-29
WO2007056730A3 (en) 2008-07-17
US7352312B2 (en) 2008-04-01
RU2008122881A (ru) 2009-12-20
AU2006311295A1 (en) 2007-05-18
US7907073B2 (en) 2011-03-15
US20090207063A1 (en) 2009-08-20
CN101356736B (zh) 2012-05-30
MX2008007417A (es) 2008-10-24
CA2632645A1 (en) 2007-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2408134C2 (ru) Схема изменения значений пассивных компонентов в электронных цепях (варианты)
JP5094017B2 (ja) 薄膜強誘電性位相シフト素子を採用した電力増幅器
JP3701306B2 (ja) 調整可能な帯域幅フィルターを有する受信機
US6690232B2 (en) Variable gain amplifier
Asoodeh et al. A Full 360$^{\circ} $ Vector-Sum Phase Shifter With Very Low RMS Phase Error Over a Wide Bandwidth
US6392492B1 (en) High linearity cascode low noise amplifier
US20080030279A1 (en) Circuit with Q-enhancement cell having feedback loop
CN100459420C (zh) 高频可变增益放大器件、控制器件及变频器件和通讯器件
US20110095812A1 (en) Transmission line coupled to circuits and q-enhancement cell
JP7514051B2 (ja) 可変利得電力増幅器
JP2004153434A (ja) 受信機、デジタル−アナログ変換器および同調回路
KR19990006595A (ko) 정합 회로 및 트랜지스터 회로의 정합 방법
Nauta et al. Analog line driver with adaptive impedance matching
US7432767B2 (en) Tunable low noise amplifier
JP4272053B2 (ja) 非線形な特性のcmosコンデンサを使用する線形増幅器
US20040041630A1 (en) Variable gain low-pass filter
US20150381145A1 (en) Immittance conversion circuit and filter
US6657483B1 (en) Adjusting the trans-conductance of a filter
WO2003079538A1 (fr) Convertisseur de frequence
EP3407487A1 (en) High linearity signal amplifier
JP2007306265A (ja) 高周波用可変減衰回路
JP2004080511A (ja) 差動増幅回路
JP2013062635A (ja) フィルタ装置およびその制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111108