RU2519544C1 - Комплементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы - Google Patents

Комплементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы Download PDF

Info

Publication number
RU2519544C1
RU2519544C1 RU2012146761/08A RU2012146761A RU2519544C1 RU 2519544 C1 RU2519544 C1 RU 2519544C1 RU 2012146761/08 A RU2012146761/08 A RU 2012146761/08A RU 2012146761 A RU2012146761 A RU 2012146761A RU 2519544 C1 RU2519544 C1 RU 2519544C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transistors
input
junction
current
differential amplifier
Prior art date
Application number
RU2012146761/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012146761A (ru
Inventor
Олег Владимирович Дворников
Николай Николаевич Прокопенко
Николай Владимирович Бутырлагин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС")
Priority to RU2012146761/08A priority Critical patent/RU2519544C1/ru
Publication of RU2012146761A publication Critical patent/RU2012146761A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519544C1 publication Critical patent/RU2519544C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов с широким динамическим диапазоном. Техническим результатом является расширение диапазона активной работы входного каскада операционного усилителя для дифференциального сигнала, а также получение граничных напряжений его проходной характеристики iвых=f(uвх) на уровне Uгр=0.4÷0,8 В. Комлементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы содержит первый (1) и второй (2) входные транзисторы, входы (3), (4) устройства, первый (5) и второй (6) выходные транзисторы, источник опорного тока (7), первый (8) и второй (9) токоограничивающие резисторы, первый (10) и второй (11) последовательно соединенные вспомогательные резисторы, вспомогательный прямосмещенный p-n переход (12), общий узел (13), первую группу противофазных токовых выходов (14, 15), вторую группу противофазных токовых выходов (16, 17), эмиттерный p-n переход дополнительного транзистора (18), шину (19) источника питания. 1 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов с широким динамическим диапазоном, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения (например, быстродействующих операционных усилителях (ОУ), мультидифференциальных ОУ и RC-фильтрах на их основе).
Известны схемы комплементарных входных каскадов ОУ, выполненных в виде дифференциальных усилителей (ДУ) на n-p-n и p-n-p транзисторах с так называемой «архитектурой входного каскада операционного усилителя µА741» [1-30]. На их модификации выдано более 50 патентов для ведущих микроэлектронных фирм мира. Дифференциальные усилители данного класса, наряду с типовым параллельно-балансным каскадом [29-31], стали основным усилительным элементом многих аналоговых интерфейсов. Это связано с тем, что в таких ДУ минимизируется входная емкость из-за отсутствия эффекта Миллера. Предлагаемое изобретение относится к данному подклассу устройств.
Ближайшим прототипом (фиг.1) заявляемого устройства является комплементарный дифференциальный усилитель по патенту US 4.429.284, fig.2, содержащий первый 1 и второй 2 входные транзисторы, базы которых являются соответствующими входами 3, 4 устройства, первый 5 и второй 6 выходные транзисторы, базы которых соединены с источником опорного тока 7, первый 8 и второй 9 токоограничивающие резисторы, включенные между эмиттерами соответствующих первого 1 входного и первого 5 выходного транзисторов, а также второго 2 входного и второго 6 выходного транзисторов, первый 10 и второй 11 последовательно соединенные вспомогательные резисторы, включенные между эмиттерами первого 1 и второго 2 входных транзисторов, вспомогательный прямосмещенный p-p переход 12, включенный между базами первого 5 и второго 6 выходных транзисторов и общим узлом 13 последовательно соединенных первого 10 и второго 11 вспомогательных резисторов, первую группу противофазных токовых выходов (14, 15), связанную с коллекторами первого 5 и второго 6 входных транзисторов, вторую группу противофазных токовых выходов (16, 17), связанную с коллекторами первого 1 и второго 6 выходных транзисторов.
Существенный недостаток известного ДУ состоит в том, что он имеет сравнительно узкий динамический диапазон (Uгр) линейного усиления дифференциальных сигналов (Uвх.max<Uгр≈100÷150 мВ). Как показано в монографии авторов настоящей заявки [31], это обстоятельство является главной причиной невысокого быстродействия современных операционных усилителей, обусловленной нелинейным режимом работы входного каскада ОУ. При этом для большинства ОУ с высокоимпедансным узлом и одним корректирующим конденсатором (Cк) максимальная скорость нарастания выходного напряжения определяется формулой [31]
υ в ы х = 2 π f с р U г г р , ( 1 )
Figure 00000001
где fcp - частота единичного усиления (частота среза) скорректированного ОУ;
Uгр - напряжение ограничения проходной характеристики iвых=f(uвх) входного каскада (для классических ДУ Uгр=50÷100 мВ).
Из (1) следует, что повышение υвых можно осуществить двумя качественно разными путями [31]:
1. Увеличением диапазона активной работы входного ДУ (Uгр) без изменения крутизны преобразования входного напряжения в выходные токи ДУ;
2. Повышением fcp за счет улучшения частотных свойств транзисторов, что связано, прежде всего, с использованием более высокочастотных и дорогостоящих техпроцессов (SG25VD, SG25Н1, SG25RН и др.).
Заявляемый входной каскад ОУ решает задачу повышения быстродействия за счет увеличения (без изменения крутизны) в несколько раз диапазона линейной работы входного каскада, измеряемого напряжением ограничения Uгр=0.4÷0,8 В.
Кроме этого предлагаемый ДУ достаточно эффективен в мультидифференциальных ОУ, где от входных каскадов требуется достаточно широкий диапазон линейной работы, а также в RC-фильтрах с малым уровнем нелинейных искажений.
Таким образом, основная задача предлагаемого изобретения состоит в расширении диапазона активной работы входного каскада ОУ для дифференциального сигнала - получении граничных напряжений его проходной характеристики iвых=f(uвх) на уровне Uгр=0.4÷0,8 В.
Поставленная задача достигается тем, что в комплементарном дифференциальном усилителе с расширенным диапазоном активной работы, содержащем первый 1 и второй 2 входные транзисторы, базы которых являются соответствующими входами 3, 4 устройства, первый 5 и второй 6 выходные транзисторы, базы которых соединены с источником опорного тока 7, первый 8 и второй 9 токоограничивающие резисторы, включенные между эмиттерами соответствующих первого 1 входного и первого 5 выходного транзисторов, а также второго 2 входного и второго 6 выходного транзисторов, первый 10 и второй 11 последовательно соединенные вспомогательные резисторы, включенные между эмиттерами первого 1 и второго 2 входных транзисторов, вспомогательный прямосмещенный p-n переход 12, включенный между базами первого 5 и второго 6 выходных транзисторов и общим узлом 13 последовательно соединенных первого 10 и второго 11 вспомогательных резисторов, первую группу противофазных токовых выходов (14, 15), связанную с коллекторами первого 1 и второго 2 входных транзисторов, вторую группу противофазных токовых выходов (16, 17), связанную с коллекторами первого 5 и второго 6 выходных транзисторов, предусмотрены новые элементы и связи - в качестве вспомогательного прямосмещенного p-n перехода 12 используется эмиттерный p-n переход дополнительного транзистора 18, коллектор которого связан с шиной 19 источника питания.
Схема усилителя-прототипа представлена на чертеже фиг.1. На чертеже фиг.2 показано заявляемое устройство в соответствии с формулой изобретения.
На чертеже фиг.3 показана типовая архитектура быстродействующего операционного усилителя.
На чертеже фиг.4 показана схема ДУ-прототипа в среде компьютерного моделирования PSpise на моделях интегральных транзисторов ФГУП НПП «Пульсар».
На чертеже фиг.5 - фиг.6 приведены зависимости выходных токов ДУ фиг.4 от входного напряжения при различных значениях сопротивлений резистора Ri Ri=R8=R9=R10=20 Ом - фиг.5 и Ri=200 Ом - фиг.6.
На чертеже фиг.7 показана схема заявляемого ДУ фиг.2 в среде компьютерного моделирования PSpise на моделях интегральных транзисторов ФГУП НПП «Пульсар».
На чертежах фиг.8 - фиг.9 приведены зависимости выходных токов от входного напряжения ДУ фиг.7 при различных значениях сопротивлений R0 согласующего резистора 20, включенного в эмиттер транзистора 18.
На чертежах фиг.10 - фиг.11 приведены зависимости разностей выходных токов ДУ от входного напряжения uвх ДУ фиг.7 при различных значениях сопротивлений R0 согласующего резистора 20.
Комлементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы фиг.2 содержит первый 1 и второй 2 входные транзисторы, базы которых являются соответствующими входами 3, 4 устройства, первый 5 и второй 6 выходные транзисторы, базы которых соединены с источником опорного тока 7, первый 8 и второй 9 токоограничивающие резисторы, включенные между эмиттерами соответствующих первого 1 входного и первого 5 выходного транзисторов, а также второго 2 входного и второго 6 выходного транзисторов, первый 10 и второй 11 последовательно соединенные вспомогательные резисторы, включенные между эмиттерами первого 1 и второго 2 входных транзисторов, вспомогательный прямосмещенный p-n переход 12, включенный между базами первого 5 и второго 6 выходных транзисторов и общим узлом 13 последовательно соединенных первого 10 и второго 11 вспомогательных резисторов, первую группу противофазных токовых выходов (14, 15), связанную с коллекторами первого 1 и второго 2 входных транзисторов, вторую группу противофазных токовых выходов (16, 17), связанную с коллекторами первого 5 и второго 6 выходных транзисторов. В качестве вспомогательного прямосмещенного p-n перехода 12 используется эмиттерный p-n переход дополнительного транзистора 18, коллектор которого связан с шиной 19 источника питания.
На чертеже фиг.3 заявляемый дифференциальный усилитель фиг.2 (21) включен в классическую структуру быстродействующего ОУ с высокоимпедансным узлом 22, которая содержит дополнительные токовые зеркала 23, 24, выходной буфер 25 и корректирующий конденсатор (Cк) 26. При этом ОУ охвачен 100% отрицательной обратной связью. Его электропитание обеспечивается источниками 27 и 28.
На чертеже фиг.2, в соответствии с п.2 формулы изобретения, последовательно с эмиттерным p-n переходом дополнительного транзистора 18 включен согласующий резистор 20.
Рассмотрим вначале работу известного устройства фиг.1.
Статические токи всех транзисторов схемы определяются током I7 токостабилизирущего двухполюсников 7. При этом, для достаточно низкоомных резисторов 8, 10, 11, 9 (R8=R10=R11=R9=R=10-15 Ом) за счет увеличения площадей эмиттерных переходов транзисторов 5, 6 можно при нулевом входном напряжении ДУ (Uвх=0) обеспечить равенство всех эмиттерных токов схемы:
I э 1 = I э 2 = I э 5 = I э 6 I 0 , ( 2 )
Figure 00000002
где 2I0=I7 - некоторый опорный ток, например 1 мА.
На основании уравнений Кирхгофа при Uвх=0 можно записать следующие уравнения
U э б .5 + I э 5 R 8 = I 0 R 10 + U d , ( 3 )
Figure 00000003
U э б .6 + I э 6 R 9 = I 0 R 11 + U d , ( 4 )
Figure 00000004
Ud=UAB=0,7 B - напряжение на двухполюснике 12 (вспомогательном прямосмещенном p-n переходе),
U э б .5 = U э б .6 0,7 с т а т и ч е с к о е н а п р я ж е н и е ( 5 )
Figure 00000005
эмиттер-база транзисторов 5 и 6.
Таким образом, эмиттерные токи выходных транзисторов 5, 6 при Uвх=0
I э 5 = I 0 R 10 R 8 , ( 6 )
Figure 00000006
I э 6 = I 0 R 11 R 9 , ( 7 )
Figure 00000007
а эмиттерные токи входных транзисторов 1 и 2:
I э 1 = I э 5 + I 0 = I 0 ( 1 + R 10 R 8 ) , ( 8 )
Figure 00000008
I э 2 = I э 6 + I 0 = I 0 ( 1 + R 11 R 9 ) . ( 9 )
Figure 00000009
Для приращений тока через R10 и R11, вызванных изменениями входного напряжения, можно записать
i R u в х R 10 + R 11 . ( 10 )
Figure 00000010
Поэтому приращение напряжения uCB между узлами «С» и «В», «открывающего» транзистор VT5
u C B = u R 10 u в х R 10 + R 11 R 10 . ( 11 )
Figure 00000011
Как следствие, приращение эмиттерного тока iэ5 выходного транзистора 5 и его суммарный эмиттерный ток iэ5(t)
i э 5 u C B R 8 = R 10 R 8 u в х R 10 + R 11 , ( 12 )
Figure 00000012
i э 5 ( t ) = I 0 U 10 R 8 + R 10 R 8 u в х R 10 + R 11 . ( 13 )
Figure 00000013
Аналогично для эмиттерного тока выходного транзистора 6
i э 6 ( t ) = I 0 R 11 R 9 R 11 R 9 u в х R 10 + R 11 . ( 14 )
Figure 00000014
Транзистор 6 полностью «закроется», если iэ6(t)≈0, то есть при
U в х = U в х . г р = ( R 10 + R 11 ) I 0 = 2 R 10 I 0 = 2 R 11 I 0 = 2 R 8 I 0 = 2 R 9 I 0 . ( 15 )
Figure 00000015
Учитывая, что R8 и R9, существенно влияющие на крутизну Sвх проходной характеристики ДУ iвых=f(uвх), не могут выбираться большими, из (15) следует, что при фиксированной крутизне Sвх рассматриваемая схема фиг.1 не может обеспечить пропорциональность выходных токов от uвх в широком диапазоне изменений uвх, причем крутизна
S в х R 8 1 + [ h 11.1 б + h 11.5 б ] 1 , ( 16 )
Figure 00000016
где h 11.1 б
Figure 00000017
, h 11.5 б
Figure 00000018
- h-параметры транзисторов 1 и 5 в схеме с общей базой. При этом максимальные выходные токи ДУ не могут превышать значения
Iк5.max=Iк6.max=2I0, Iк1.max=Iк2.max=4I0. Следовательно, ДУ фиг.1 работает в режиме класса «А», для которого выходные токи жестко связаны с суммарным статическим током, потребляемым ДУ от источника питания. В этом состоит один из существенных недостатков ДУ-прототипа.
Рассмотрим далее схему заявляемого ДУ фиг.2.
Статический режим транзисторов схемы фиг.2 при R10=R11≤1 кОм и Uвх=0, описываются следующей системой уравнений Кирхгофа:
U э б .5 + I э 5 R 8 = U э б .18 + I 0 R 0 , ( 17 )
Figure 00000019
U э б .6 + I э 6 R 9 = U э б .18 + I 0 R 0 , ( 18 )
Figure 00000020
где R0 - сопротивление резистора 20.
Если учесть, что Uэб.i≈0,7 В, то можно найти статические (Uвх=0) эмиттерные токи всех основных (1, 2, 5, 6) транзисторов схемы
I э 5 = I 0 R 0 R 8 = I э 1 , ( 19 )
Figure 00000021
I э 6 = I 0 R 0 R 9 I э 2 . ( 20 )
Figure 00000022
Будем в дальнейшем считать, например, что R0=R8=R9=10÷20 Ом. Если на вход Вх.1 подается положительное напряжение uвх, то ток через резисторы 10÷11 получает приращение iR, которое создает на резисторе 10 «отпирающее» транзистор 5, а на резисторе 11 «запирающее» транзистор 6 напряжения, которые вызывают соответствующие изменения коллекторных токов этих транзисторов. Так для левой части схемы ДУ фиг.2
i к 1 i к 5 = R 10 u в х R 8 ( R 10 + R 11 ) u в х R 8 ( 1 + R 11 R 10 ) u в х 2 R 8 . ( 21 )
Figure 00000023
При этом транзисторы 6 и 2 «подзапираются», так как их коллекторные токи уменьшаются на величину
i к 2 i к 6 u в х 2 R 9 . ( 22 )
Figure 00000024
Полное запирание транзисторов 2, 6 (Iк3=0, Iк6=0) произойдет при входном граничном напряжении
u в х = U г р = 0,7 ( 1 + R 10 R 11 ) 1,4 B . ( 23 )
Figure 00000025
Таким образом при uвх=Uгр максимальные выходные токи ДУ достигнут значений
i к 1. max = i к 5. max = 0,35 R 8 ( 1 + R 10 R 11 ) 0,7 R 8 B . ( 24 )
Figure 00000026
если R8=R9=10 ОМ, то iк1.max=iк5.max≈70 мА.
Практические значения iк1.max=iк5.max (фиг.9) отличаются от расчетных по формуле (24) из-за влияния сопротивлений резисторов 10, 11 и коэффициента усиления по току базы β18 транзистора 18 на работу схемы. Кроме этого при более точных расчетах следует учесть, что фактическое запирание транзисторов 5 (6) происходит не при Uэб=0, а при Uэб≈0,5 В. Как следствие, при R10=R11=1 кОм максимальные токи iк1.max, iк5.max несколько меньше расчетных по формуле (24).
Таким образом, ДУ фиг.2 работает как каскад класса «В» - его максимальные выходные токи существенно превышают статические токи транзисторов, что, наряду с более высоким значением Uгр, является его существенным достоинством.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Патент США №3.786.362
2. Патент США №4.030.044
3. Патент США №4.059.808, фиг.5
4. Патент США №4.286.227
5. Авт.свид. СССР №375754, H03f 3/38
6. Авт.свид. СССР №843164, H03f 3/30
7. Патент США №3.660.773
8. Патент США №4.560.948
9. Патент РФ №2930041, H03f 1/32
10. Патент Японии №57-5364, H03f 3/343
11. Патент ЧССР №134845, кл. 21а2 18/08
12. Патент ЧССР №134849, кл. 21а2 18/08
13. Патент ЧССР №135326, кл. 21а2 18/08
14. Патент США №4.389.579
15. Патент Англии №1543361, Н3Т
16. Патент США №5.521.552 (фиг.3а)
17. Патент США №4.059.808
18. Патент США №5.789.949
19. Патент США №4.453.134
20. Патент США №4.760.286
21. Авт.свид. СССР №1283946
22. Патент РФ №2019019
23. Патент США №4.389.579
24. Патент США №4.453.092
25. Патент США №3.566.289
26. Патент США №4.059.808 (фиг.2)
27. Патент США №3.649.926
28. Патент США №4.714.894 (фиг.1)
29. Матавкин В.В. Быстродействующие операционные усилители. - М.: Радио и связь, 1989.
30. М.Херпи. Аналоговые интегральные схемы. - М.: Радио и связь, 1983, стр.174, рис.5.52.
31. Операционные усилители с непосредственной связью каскадов [Текст] / В.И. Анисимов, М.В. Капитонов, Н.Н. Прокопенко, Ю.М. Соколов. - Л., 1979. - 148 с.

Claims (2)

1. Комлементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы, содержащий первый (1) и второй (2) входные транзисторы, базы которых являются соответствующими входами (3), (4) устройства, первый (5) и второй (6) выходные транзисторы, базы которых соединены с источником опорного тока (7), первый (8) и второй (9) токоограничивающие резисторы, включенные между эмиттерами соответствующих первого (1) входного и первого (5) выходного транзисторов, а также второго (2) входного и второго (6) выходного транзисторов, первый (10) и второй (11) последовательно соединенные вспомогательные резисторы, включенные между эмиттерами первого (1) и второго (2) входных транзисторов, вспомогательный прямосмещенный p-n переход (12), включенный между базами первого (5) и второго (6) выходных транзисторов и общим узлом (13) последовательно соединенных первого (10) и второго (11) вспомогательных резисторов, первую группу противофазных токовых выходов (14, 15), связанную с коллекторами первого (1) и второго (2) входных транзисторов, вторую группу противофазных токовых выходов (16, 17), связанную с коллекторами первого (5) и второго (6) выходных транзисторов, отличающийся тем, что в качестве вспомогательного прямосмещенного p-n перехода (12) используется эмиттерный p-n переход дополнительного транзистора (18), коллектор которого связан с шиной (19) источника питания.
2. Комлементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы по п.1, отличающийся тем, что последовательно с эмиттерным p-n переходом дополнительного транзистора (18) включен согласующий резистор (20).
RU2012146761/08A 2012-11-01 2012-11-01 Комплементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы RU2519544C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012146761/08A RU2519544C1 (ru) 2012-11-01 2012-11-01 Комплементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012146761/08A RU2519544C1 (ru) 2012-11-01 2012-11-01 Комплементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012146761A RU2012146761A (ru) 2014-05-10
RU2519544C1 true RU2519544C1 (ru) 2014-06-10

Family

ID=50629370

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012146761/08A RU2519544C1 (ru) 2012-11-01 2012-11-01 Комплементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2519544C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6531920B1 (en) * 2001-06-07 2003-03-11 Nec Corporation Differential amplifier circuit
US20040145414A1 (en) * 2002-11-06 2004-07-29 Ralph Oppelt Differential amplifier
RU2384938C1 (ru) * 2008-08-20 2010-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Комплементарный дифференциальный усилитель с управляемым усилением
RU2411644C1 (ru) * 2009-08-11 2011-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Комплементарный дифференциальный усилитель
RU2412530C1 (ru) * 2009-08-26 2011-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Комплементарный дифференциальный усилитель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6531920B1 (en) * 2001-06-07 2003-03-11 Nec Corporation Differential amplifier circuit
US20040145414A1 (en) * 2002-11-06 2004-07-29 Ralph Oppelt Differential amplifier
RU2384938C1 (ru) * 2008-08-20 2010-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Комплементарный дифференциальный усилитель с управляемым усилением
RU2411644C1 (ru) * 2009-08-11 2011-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Комплементарный дифференциальный усилитель
RU2412530C1 (ru) * 2009-08-26 2011-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Комплементарный дифференциальный усилитель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012146761A (ru) 2014-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Prokopenko et al. The method of speeding of the operational amplifiers based on the folded cascode
RU2391768C2 (ru) Быстродействующий операционный усилитель на основе &#34;перегнутого&#34; каскода
RU2421887C1 (ru) Дифференциальный усилитель с парафазным выходом
RU2677401C1 (ru) Биполярно-полевой буферный усилитель
RU2519544C1 (ru) Комплементарный дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы
RU2331971C1 (ru) Дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы
RU2413355C1 (ru) Дифференциальный усилитель с парафазным выходом
RU2333593C1 (ru) Дифференциальный усилитель с расширенным диапазоном активной работы
RU2504896C1 (ru) Входной каскад быстродействующего операционного усилителя
RU2687161C1 (ru) Буферный усилитель для работы при низких температурах
RU2331964C1 (ru) Преобразователь &#34;напряжение-ток&#34;
RU2595927C1 (ru) Биполярно-полевой операционный усилитель
RU2452077C1 (ru) Операционный усилитель с парафазным выходом
RU2446555C2 (ru) Дифференциальный операционный усилитель
RU2474952C1 (ru) Операционный усилитель
RU2510570C1 (ru) Комплементарный входной каскад быстродействующего операционного усилителя
RU2439778C1 (ru) Дифференциальный операционный усилитель с парафазным выходом
RU2595926C1 (ru) Биполярно-полевой операционный усилитель
RU2421894C1 (ru) Дифференциальный усилитель
RU2568318C1 (ru) Мультидифференциальный операционный усилитель с малым напряжением смещения нуля
RU2621287C2 (ru) Мультидифференциальный операционный усилитель
RU2444119C1 (ru) Прецизионный операционный усилитель
RU2589323C1 (ru) Биполярно-полевой операционный усилитель
RU2444114C1 (ru) Операционный усилитель с низкоомной нагрузкой
RU2346383C1 (ru) Токовое зеркало

Legal Events

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

Effective date: 20141102