RU2446554C1 - Differential operational amplifier with paraphase output - Google Patents

Differential operational amplifier with paraphase output Download PDF

Info

Publication number
RU2446554C1
RU2446554C1 RU2010146368/08A RU2010146368A RU2446554C1 RU 2446554 C1 RU2446554 C1 RU 2446554C1 RU 2010146368/08 A RU2010146368/08 A RU 2010146368/08A RU 2010146368 A RU2010146368 A RU 2010146368A RU 2446554 C1 RU2446554 C1 RU 2446554C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
current
bus
input
power source
Prior art date
Application number
RU2010146368/08A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Николаевич Прокопенко (RU)
Николай Николаевич Прокопенко
Александр Игоревич Серебряков (RU)
Александр Игоревич Серебряков
Сергей Сергеевич Белич (RU)
Сергей Сергеевич Белич
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС")
Priority to RU2010146368/08A priority Critical patent/RU2446554C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2446554C1 publication Critical patent/RU2446554C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: differential operational amplifier with paraphase output comprises an input differential cascade, the first and second current mirrors, the first current-stabilising dipole, the first and second current-stabilising load dipoles, an additional transistor, the first and second feedback resistors, the first and second additional buffer amplifiers.
EFFECT: development of conditions, under which the output static cophased voltage of the DA will have high stability and value close to zero.
9 dwg

Description

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения (например, мостовых усилителях мощности, фильтрах, компараторах и т.п.).The invention relates to the field of radio engineering and communication and can be used as a device for amplifying analog signals in the structure of analog microcircuits for various functional purposes (for example, bridge power amplifiers, filters, comparators, etc.).

Известны схемы классических двухкаскадных дифференциальных операционных усилителей (ДУ) на основе токовых зеркал с парафазным выходом, которые стали основой многих серийных аналоговых микросхем [1-11]. ДУ данного класса активно применяются и в структуре СВЧ-устройств, реализованных на базе SiGe-технологий. Это связано с возможностью построения на их основе активных RС-фильтров гигагерцового диапазона для современных и перспективных систем телекоммуникаций, драйверов дифференциальных линий связи между СФ-блоками A/d или a/D классов и т.н.Known schemes of classical two-stage differential operational amplifiers (DU) based on current mirrors with a paraphase output, which became the basis of many serial analog circuits [1-11]. Remote controls of this class are also actively used in the structure of microwave devices implemented on the basis of SiGe technologies. This is due to the possibility of building on their basis active RC filters of the GHz range for modern and promising telecommunication systems, drivers of differential communication lines between SF blocks A / d or a / D classes, and so on.

Ближайшим прототипом (фиг.1) заявляемого устройства является дифференциальный усилитель по патентной заявке US 2006/0006910, содержащий входной дифференциальный каскад 1 с первым 2 и вторым 3 токовыми выходами и низкоомным выходом 4 общей эмиттерной цепи, связанным с шиной первого 5 источника питания через первый 6 токостабилизирующий двухполюсник, первое 7 токовое зеркало, вход которого подключен к первому 2 токовому выходу входного дифференциального каскада 1, а выход соединен с первым 8 вспомогательным выходом устройства и через первый 9 токостабилизирующий двухполюсник нагрузки соединен с шиной первого 5 источника питания, второе 10 токовое зеркало, вход которого соединен со вторым 3 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, а выход соединен со вторым 11 вспомогательным выходом устройства и через второй 12 токостабилизирующий двухполюсник нагрузки соединен с шиной первого 5 источника питания, причем шина второго 13 источника питания связана с общими эмиттерными выходами первого 7 и второго 10 токовых зеркал.The closest prototype (figure 1) of the claimed device is a differential amplifier according to patent application US 2006/0006910, comprising an input differential stage 1 with a first 2 and a second 3 current outputs and a low-impedance output 4 of the common emitter circuit connected to the bus of the first 5 power supply through the first 6 a current-stabilizing two-terminal device, the first 7 current mirror, the input of which is connected to the first 2 current output of the input differential stage 1, and the output is connected to the first 8 auxiliary output of the device and through the first 9 tocosts a stabilizing load double-pole is connected to the bus of the first 5 power supply, a second 10 current mirror, the input of which is connected to the second 3 current output of the input differential stage 1, and the output is connected to the second 11 auxiliary output of the device and through the second 12 current-stabilizing load double-pole is connected to the bus of the first 5 power supply, and the bus of the second 13 power source is connected to the common emitter outputs of the first 7 and second 10 current mirrors.

Существенный недостаток известного ДУ фиг.1 состоит в том, что при низкоомной нагрузке (например, Rн=4 Ом), подключенной к выходам 8 и 12, а также реализации опции rail-to-rail, он имеет нестабильный уровень выходного синфазного напряжения, зависящий от Rн и параметров токостабилизирующих двухполюсников 9, 12, 6. Это значительно затрудняет его согласование с последующими функциональными узлами, не позволяет реализовывать на его основе мостовые усилители мощности ВЧ и СВЧ диапазона.A significant drawback of the known DE of FIG. 1 is that with a low-impedance load (for example, R n = 4 Ohms) connected to the outputs 8 and 12, as well as the implementation of the rail-to-rail option, it has an unstable output common-mode voltage level, depending on R n and the parameters of the current-stabilizing dvukhpolosnykh 9, 12, 6. This greatly complicates its coordination with subsequent functional units, does not allow to implement on its basis bridge power amplifiers of the high and microwave range.

Основная задача предлагаемого изобретения состоит в создании условий, при которых выходное статическое синфазное напряжение ДУ будет иметь высокую стабильность и близкое к нулю значение при низкоомных нагрузках (1÷4 Ом). В этом случае реализуется также более широкий диапазон изменения выходного сигнала ДУ.The main objective of the invention is to create conditions under which the output static common-mode voltage of the remote control will have high stability and close to zero value at low resistance loads (1 ÷ 4 Ohms). In this case, a wider range of variation of the output signal of the remote control is also realized.

Поставленная задача решается тем, что в дифференциальном операционном усилителе с парафазным выходом фиг.1, содержащем входной дифференциальный каскад (1) с первым (2) и вторым (3) токовыми выходами и низкоомным выходом (4) общей эмиттерной цепи, связанным с шиной первого (5) источника питания через первый (6) токостабилизирующий двухполюсник, первое (7) токовое зеркало, вход которого подключен к первому (2) токовому выходу входного дифференциального каскада (1), а выход соединен с первым (8) вспомогательным выходом устройства и через первый (9) токостабилизирующий двухполюсник нагрузки соединен с шиной первого (5) источника питания, второе (10) токовое зеркало, вход которого соединен со вторым (3) токовым выходом входного дифференциального каскада (1), а выход соединен со вторым (11) вспомогательным выходом устройства и через второй (12) токостабилизирующий двухполюсник нагрузки соединен с шиной первого (5) источника питания, причем шина второго (13) источника питания связана с общими эмиттерными выходами первого (7) и второго (10) токовых зеркал, предусмотрены новые элементы и связи - в схему введен дополнительный транзистор (14), эмиттер которого соединен с низкоомным выходом (4) общей эмиттерной цепи входного дифференциального каскада (1), а коллектор подключен к шине второго (13) источника питания, причем первый (8) вспомогательный выход устройства связан с базой дополнительного транзистора (14) через последовательно соединенные первый (19) дополнительный буферный усилитель и первый (15) резистор обратной связи, а второй (11) вспомогательный выход устройства связан с базой дополнительного транзистора (14) через последовательно соединенные второй (20) дополнительный буферный усилитель и второй (16) резистор обратной связи.The problem is solved in that in a differential operational amplifier with a paraphase output of Fig. 1, containing an input differential stage (1) with a first (2) and a second (3) current outputs and a low-impedance output (4) of the common emitter circuit connected to the bus of the first (5) the power source through the first (6) current-stabilizing two-terminal device, the first (7) current mirror, the input of which is connected to the first (2) current output of the input differential stage (1), and the output is connected to the first (8) auxiliary output of the device and through first (9) tokos an abilizing load two-terminal device is connected to the bus of the first (5) power source, the second (10) current mirror, the input of which is connected to the second (3) current output of the input differential stage (1), and the output is connected to the second (11) auxiliary output of the device and through the second (12) current-stabilizing two-pole load is connected to the bus of the first (5) power source, and the bus of the second (13) power source is connected to the common emitter outputs of the first (7) and second (10) current mirrors, new elements and connections are provided in the circuit in there is an additional transistor (14), the emitter of which is connected to the low-impedance output (4) of the common emitter circuit of the input differential stage (1), and the collector is connected to the bus of the second (13) power source, and the first (8) auxiliary output of the device is connected to the base of the additional transistor (14) through the first (19) additional buffer amplifier and the first (15) feedback resistor connected in series, and the second (11) auxiliary output of the device is connected to the base of the additional transistor (14) through the series connected e second (20) an additional buffer amplifier and a second (16) feedback resistor.

На чертеже фиг.1 показана схема ДУ-прототипа.The drawing of figure 1 shows a diagram of the remote control prototype.

На чертеже фиг.2 показана схема заявляемого устройства в соответствии с формулой изобретения.The drawing of figure 2 shows a diagram of the inventive device in accordance with the claims.

На чертеже фиг.3 показана схема заявляемого ДУ с архитектурой фиг.3, в котором дополнительные буферные усилители 19 и 20 выполнены в частном случае на основе транзистора 21 и двухполюсника 22, а также транзистора 23 и двухполюсника 24.The drawing of figure 3 shows a diagram of the inventive remote control with the architecture of figure 3, in which additional buffer amplifiers 19 and 20 are made in the particular case based on a transistor 21 and a two-terminal 22, as well as a transistor 23 and a two-terminal 24.

На чертеже фиг.4 показана схема заявляемого ДУ фиг.3 в среде компьютерного моделирования Cadance на моделях SiGe интегральных транзисторов, а на чертеже фиг.5 - зависимость его коэффициента усиления по напряжению от частоты.In the drawing of Fig. 4, a diagram of the claimed remote control of Fig. 3 is shown in a Cadance computer simulation environment on SiGe models of integrated transistors, and in the drawing of Fig. 5 is a dependence of its voltage gain on frequency.

На чертеже фиг.6 представлена зависимость выходных напряжений для парафазных и дифференциальных выходов ДУ фиг.4 от входного синусоидального напряжения с амплитудой uвх=1 мВ. Графики фиг.6 показывают, что заявляемый ДУ имеет два противофазных выходных напряжения и нулевой уровень выходного синфазного статического напряжения.The drawing of Fig.6 shows the dependence of the output voltages for the paraphase and differential outputs of the remote control of Fig.4 from the input sinusoidal voltage with an amplitude u in = 1 mV. The graphs of Fig.6 show that the claimed remote control has two out-of-phase output voltages and a zero level of output common-mode static voltage.

На чертеже фиг.7 приведена схема включения предлагаемого ДУ в структуре драйвера дифференциальной линии связи.The drawing of Fig.7 shows a diagram of the inclusion of the proposed remote control in the structure of the driver of the differential communication line.

По чертеже фиг.8 приведена конкретная схема драйвера фиг.7 на основе ДУ фиг.4 в среде Cadence на моделях интегральных SiGe транзисторов, а на чертеже фиг.9 - частотная зависимость ее дифференциального коэффициента усиления.The drawing of Fig. 8 shows a specific driver diagram of Fig. 7 based on the remote control of Fig. 4 in a Cadence environment on models of integrated SiGe transistors, and Fig. 9 shows the frequency dependence of its differential gain.

Дифференциальный операционный усилитель с парафазмым выходом фиг.2 содержит входной дифференциальный каскад 1 с первым 2 и вторым 3 токовыми выходами и низкоомным выходом 4 общей эмиттерной цепи, связанным с шиной первого 5 источника питания через первый 6 токостабилизирующий двухполюсник, первое 7 токовое зеркало, вход которого подключен к первому 2 токовому выходу входного дифференциального каскада 1, а выход соединен с первым 8 вспомогательным выходом устройства и через первый 9 токостабилизирующий двухполюсник нагрузки соединен с шиной первого 5 источника питания, второе 10 токовое зеркало, вход которого соединен со вторым 3 токовым выходом входного дифференциального каскада 1, а выход соединен со вторым 11 вспомогательным выходом устройства и через второй 12 токостабилизирующий двухполюсник нагрузки соединен с шиной первого 5 источника питания, причем шина второго 13 источника питания связана с общими эмиттерными выходами первого 7 и второго 10 токовых зеркал. В схему введен дополнительный транзистор (14), эмиттер которого соединен с низкоомным выходом (4) общей эмиттерной цепи входного дифференциального каскада (1), а коллектор подключен к шине второго (13) источника питания, причем первый (8) вспомогательный выход устройства связан с базой дополнительного транзистора (14) через последовательно соединенные первый (19) дополнительный буферный усилитель и первый (15) резистор обратной связи, а второй (11) вспомогательный выход устройства связан с базой дополнительного транзистора (14) через последовательно соединенные второй (20) дополнительный буферный усилитель и второй (16) резистор обратной связи.The differential operational amplifier with a paraphase output of Fig. 2 contains an input differential stage 1 with a first 2 and a second 3 current outputs and a low-impedance output 4 of the common emitter circuit connected to the bus of the first 5 power supply through the first 6 current-stabilizing two-terminal device, the first 7 current mirror, the input of which connected to the first 2 current output of the input differential stage 1, and the output is connected to the first 8 auxiliary output of the device and through the first 9 current-stabilizing bipolar load connected to the bus the first 5 power supply, the second 10 current mirror, the input of which is connected to the second 3 current output of the input differential stage 1, and the output is connected to the second 11 auxiliary output of the device and through the second 12 current-stabilizing two-terminal load connected to the bus of the first 5 power supply, and the bus of the second 13 of the power source is connected to the common emitter outputs of the first 7 and second 10 current mirrors. An additional transistor (14) is introduced into the circuit, the emitter of which is connected to the low-impedance output (4) of the common emitter circuit of the input differential stage (1), and the collector is connected to the bus of the second (13) power source, and the first (8) auxiliary output of the device is connected to the base of the auxiliary transistor (14) through the first (19) additional buffer amplifier and the first (15) feedback resistor connected in series, and the second (11) auxiliary output of the device is connected to the base of the additional transistor (14) through the series connected to the second (20) an additional buffer amplifier and a second (16) feedback resistor.

На чертеже фиг.3 показана схема заявляемого ДУ с архитектурой фиг.2, в котором дополнительные буферные усилители 19 и 20 выполнены в частном случае на основе транзистора 21 и двухполюсника 22, а также транзистора 23 и двухполюсника 24.The drawing of figure 3 shows a diagram of the inventive remote control with the architecture of figure 2, in which additional buffer amplifiers 19 and 20 are made in the particular case based on a transistor 21 and a two-terminal 22, as well as a transistor 23 and a two-terminal 24.

В качестве первого 6 токостабилизирующего двухполюсника авторы рекомендуют использовать классические источники опорного тока на транзисторах или сравнительно высокоомные резисторы.As the first 6 current-stabilizing bipolar, the authors recommend using classical sources of reference current on transistors or relatively high-resistance resistors.

Первый 9 и второй 12 токостабилизирующие двухполюсники нагрузки реализуются в виде источников опорного тока на транзисторах.The first 9 and second 12 current-stabilizing bipolar loads are implemented as reference current sources on transistors.

Токовые зеркала 7 и 10 выполняются по классическим схемам.Current mirrors 7 and 10 are performed according to classical schemes.

Рассмотрим работу ДУ фиг.2.Consider the operation of the remote control of figure 2.

Статический режим по току транзисторов 14, 17 и 18 предлагаемого ДУ устанавливается двухполюсниками 6, 9 и 12. Причем коллекторные и эмиттерные токи транзисторов 17, 18 и 14 определяются по формулам:The static current mode of the transistors 14, 17 and 18 of the proposed remote control is set by bipolar 6, 9 and 12. Moreover, the collector and emitter currents of the transistors 17, 18 and 14 are determined by the formulas:

Figure 00000001
Figure 00000001

где I0 - заданное значение статического тока, например 1 мА.where I 0 is the set value of the static current, for example 1 mA.

Статическое напряжение U*8 на выходе Вых.*1 и U*11 на Вых.*2 ДУ при нулевом входном сигнале (uвх=0) можно найти из уравнения:The static voltage U * 8 at the output of Output. * 1 and U * 11 at the Output. * 2 of the remote control at a zero input signal (u in = 0) can be found from the equation:

Figure 00000002
Figure 00000002

Figure 00000003
Figure 00000003

где Uэб.17=Uэб.18=Uэб.14 - напряжение «эмиттер-база» входных транзисторов 17 и 18 и дополнительного транзистора 14 при токе эмиттера Iэi=I0;where U eb . 17 = U eb . 18 = U eb. 14 - voltage "emitter-base" of the input transistors 17 and 18 and the additional transistor 14 at the emitter current I ei = I 0 ;

Iб - составляющая тока базы транзистора 14 в резисторе обратной связи 15 (16).I b - the current component of the base of the transistor 14 in the feedback resistor 15 (16).

Таким образом, во-первых, при низкоомных нагрузках Rн, подключаемых к выходам Вых*.1 и Вых*.2 (Rн=1÷4 Ом), и типовых значениях тока базы транзистора 14, а также при R15=R16=50÷100 Ом выходное синфазное напряжение ДУ фиг.2 практически равно нулю в широком диапазоне температурных и радиационных воздействий, а также изменений напряжений питания.Thus, firstly, with low-impedance loads R n connected to the outputs O * * .1 and O * * 2 (R n = 1 ÷ 4 Ohms), and typical values of the base current of the transistor 14, as well as with R 15 = R 16 = 50 ÷ 100 Ohm the common mode output voltage of the remote control of FIG. 2 is practically zero in a wide range of temperature and radiation effects, as well as changes in supply voltages.

Во-вторых, рассматриваемый ДУ обеспечивает предельно возможные (при низкоомных нагрузках Rн=1÷4 Ом, подключаемых к выходам Вых*.1 и Вых*.2) противофазные напряжения на выходах, близкие к соответствующим напряжениям питания Е13 и Е5. При этом численные значения Rн в заявляемой схеме достаточно слабо влияют на нулевой уровень выходного синфазного сигнала ДУ. Данный эффект в ДУ-прототипе не реализуется.Secondly, the considered remote control provides the maximum possible (with low-impedance loads R n = 1 ÷ 4 Ohms connected to the outputs O * * .1 and O * * .2) out-of-phase voltages at the outputs close to the corresponding supply voltages E 13 and E 5 . In this case, the numerical values of R n in the claimed scheme have a rather weak effect on the zero level of the output common mode signal of the remote control. This effect in the remote control prototype is not implemented.

При синфазном изменении напряжений на входах Вх.1 и Вх.2 изменяются синфазно и напряжения на выходах Вых*.1 и Вых.*2. Однако при этом эмиттерный (коллекторный) ток транзистора 14 остается постоянным:With a common-mode voltage variation at the inputs Vx.1 and Bx.2, the common-mode voltages at the outputs Output * .1 and Output. * 2 also change. However, the emitter (collector) current of the transistor 14 remains constant:

Figure 00000004
Figure 00000004

Поэтому коэффициент ослабления входных синфазных напряжений в заявляемом ДУ достаточно высок, так как режим по току транзисторов 17 и 18 не изменяется.Therefore, the attenuation coefficient of the input common-mode voltage in the claimed remote control is quite high, since the current mode of the transistors 17 and 18 does not change.

Таким образом, наличие дополнительных буферных усилителей 19 и 20 значительно снижает требования к величине сопротивлений резисторов обратной связи 15 и 16, что позволяет получить на выходах Вых.*1 и Вых.*2 нулевые уровни статических напряжений

Figure 00000005
независимо от статических параметров этих дополнительных буферных усилителей 19 и 20 и сопротивлений низкоомной нагрузки. В схеме фиг.2 в низкоомной нагрузке Rн, включенной между выходами Вых.*1 и Вых.*2, могут быть получены значительно большие мощности, которые определяются свойствами дополнительных буферных усилителей 19 и 20. Кроме этого, в архитектуре рис.2 максимальные амплитуды выходных напряжений положительной
Figure 00000006
отрицательной
Figure 00000007
полярностей близки к сумме напряжений первого 5 (Е5) и второго 13 (Е13) источников питания
Figure 00000008
, что является одной из ее замечательных особенностей.Thus, the presence of additional buffer amplifiers 19 and 20 significantly reduces the requirements for the resistance values of the feedback resistors 15 and 16, which makes it possible to obtain zero levels of static voltages at the outputs. * 1 and Output. * 2
Figure 00000005
regardless of the static parameters of these additional buffer amplifiers 19 and 20 and low impedance load resistances. In the circuit of Fig. 2, at a low-impedance load R n connected between the outputs O *. 1 and O. * 2, significantly higher powers can be obtained, which are determined by the properties of additional buffer amplifiers 19 and 20. In addition, in the architecture of Fig. 2, the maximum the amplitude of the output voltage is positive
Figure 00000006
negative
Figure 00000007
polarities are close to the sum of the voltages of the first 5 (E 5 ) and second 13 (E 13 ) power sources
Figure 00000008
That is one of its wonderful features.

Таким образом, предлагаемый ДУ имеет существенные преимущества в сравнении с прототипом.Thus, the proposed remote control has significant advantages in comparison with the prototype.

Источники информации:Information sources:

1. Патентная заявка США №2005/02189831. US Patent Application No. 2005/0218983

2. Патентная заявка США №2006/01390982. US Patent Application No. 2006/0139098

3. Патентная заявка США №2006/0006910 fig. 13. US Patent Application No. 2006/0006910 fig. one

4. Патент США №6.657.4654. US Patent No. 6,657.465

5. Патент США №6.831.513 fig. 45. US Patent No. 6,831,513 fig. four

6. Патент США №6.844.7816. US Patent No. 6,844.781

7. Патентная заявка США №2008/0032656 fig.67. US Patent Application No. 2008/0032656 fig.6

8. Патент США №6.657.4658. US Patent No. 6,657.465

9. Патент США №6.538.5139. US Patent No. 6,538.513

10. Патентная заявка США №2003/0132803 fig.410. US patent application No. 2003/0132803 fig.4

11. Патент США №6.882.185 fig. 411. US Patent No. 6,882,185 fig. four

Claims (1)

Дифференциальный операционный усилитель с парафазным выходом, содержащий входной дифференциальный каскад (1) с первым (2) и вторым (3) токовыми выходами и низкоомным выходом (4) общей эмиттерной цепи, связанным с шиной первого (5) источника питания через первый (6) токостабилизирующий двухполюсник, первое (7) токовое зеркало, вход которого подключен к первому (2) токовому выходу входного дифференциального каскада (1), а выход соединен с первым (8) вспомогательным выходом устройства и через первый (9) токостабилизирующий двухполюсник нагрузки соединен с шиной первого (5) источника питания, второе (10) токовое зеркало, вход которого соединен со вторым (3) токовым выходом входного дифференциального каскада (1), а выход соединен со вторым (11) вспомогательным выходом устройства и через второй (12) токостабилизирующий двухполюсник нагрузки соединен с шиной первого (5) источника питания, причем шина второго (13) источника питания связана с общими эмиттерными выходами первого (7) и второго (10) токовых зеркал, отличающийся тем, что в схему введен дополнительный транзистор (14), эмиттер которого соединен с низкоомным выходом (4) общей эмиттерной цепи входного дифференциального каскада (1), а коллектор подключен к шине второго (13) источника питания, причем первый (8) вспомогательный выход устройства связан с базой дополнительного транзистора (14) через последовательно соединенные первый (19) дополнительный буферный усилитель и первый (15) резистор обратной связи, а второй (11) вспомогательный выход устройства связан с базой дополнительного транзистора (14) через последовательно соединенные второй (20) дополнительный буферный усилитель и второй (16) резистор обратной связи. A differential operational amplifier with a paraphase output, comprising an input differential stage (1) with the first (2) and second (3) current outputs and a low-impedance output (4) of the common emitter circuit connected to the bus of the first (5) power source through the first (6) current-stabilizing two-terminal device, the first (7) current mirror, the input of which is connected to the first (2) current output of the input differential stage (1), and the output is connected to the first (8) auxiliary output of the device and through the first (9) current-stabilizing two-terminal load connection connected to the bus of the first (5) power source, the second (10) current mirror, the input of which is connected to the second (3) current output of the input differential stage (1), and the output is connected to the second (11) auxiliary output of the device and through the second (12) ) a current-stabilizing bipolar load is connected to the bus of the first (5) power source, and the bus of the second (13) power source is connected to the common emitter outputs of the first (7) and second (10) current mirrors, characterized in that an additional transistor (14 ), the emitter of which is connected to low-resistance output (4) of the common emitter circuit of the input differential stage (1), and the collector is connected to the bus of the second (13) power source, and the first (8) auxiliary output of the device is connected to the base of the additional transistor (14) through the first (19) connected in series additional buffer amplifier and the first (15) feedback resistor, and the second (11) auxiliary output of the device is connected to the base of the additional transistor (14) through the second buffer amplifier (20) and the second (16) feedback hist.
RU2010146368/08A 2010-11-13 2010-11-13 Differential operational amplifier with paraphase output RU2446554C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146368/08A RU2446554C1 (en) 2010-11-13 2010-11-13 Differential operational amplifier with paraphase output

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146368/08A RU2446554C1 (en) 2010-11-13 2010-11-13 Differential operational amplifier with paraphase output

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2446554C1 true RU2446554C1 (en) 2012-03-27

Family

ID=46031023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010146368/08A RU2446554C1 (en) 2010-11-13 2010-11-13 Differential operational amplifier with paraphase output

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446554C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536376C1 (en) * 2013-04-26 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Operational amplifier with paraphase output
RU2652504C1 (en) * 2017-09-20 2018-04-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) High-speed differential operational amplifier

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3395358A (en) * 1965-04-28 1968-07-30 Honeywell Inc Differential amplifier apparatus
RU2393627C1 (en) * 2009-02-18 2010-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Broadband operational amplifier with differential output

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3395358A (en) * 1965-04-28 1968-07-30 Honeywell Inc Differential amplifier apparatus
RU2393627C1 (en) * 2009-02-18 2010-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Broadband operational amplifier with differential output

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536376C1 (en) * 2013-04-26 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Operational amplifier with paraphase output
RU2652504C1 (en) * 2017-09-20 2018-04-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) High-speed differential operational amplifier

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2364020C1 (en) Differential amplifier with negative in-phase signal feedback
RU2446554C1 (en) Differential operational amplifier with paraphase output
RU2331971C1 (en) Differential amplifier with extended rating of operation
RU2390916C1 (en) Precision operational amplifier
RU2333593C1 (en) Differential amplifier with wider active operation range
RU2439778C1 (en) Differential operational amplifier with paraphase output
RU2441316C1 (en) Differential amplifier with low supply voltage
RU2321159C1 (en) Cascode differential amplifier
RU2439780C1 (en) Cascode differential amplifier
RU2475941C1 (en) Differential amplifier with complementary input cascade
RU2432666C1 (en) Differential operational amplifier with low supply voltage
RU2449464C1 (en) Differential operational amplifier with paraphase output
RU2319291C1 (en) Cascade differential amplifier
RU2475942C1 (en) Broadband differential amplifier
RU2319289C1 (en) Balanced differential amplifier
RU2595923C1 (en) High-speed operational amplifier based on "bent" cascode
RU2383099C2 (en) Differential amplifier with low-resistance inputs
RU2421896C1 (en) Differential amplifier with increased amplification coefficient as to voltage
RU2468504C1 (en) Complementary differential amplifier with paraphase output
RU2439779C1 (en) Complementary cascode differential amplifier with paraphase output
RU2436226C1 (en) Differential operational amplifier with paraphase output
RU2284647C1 (en) Differential amplifier
RU2432668C1 (en) Differential operational amplifier with paraphase output
RU2668983C1 (en) Input stage of high-speed operational amplifier
RU2421894C1 (en) Differential amplifier

Legal Events

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

Effective date: 20121114