RU2530263C1 - Быстродействующий истоковый повторитель напряжения - Google Patents

Быстродействующий истоковый повторитель напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2530263C1
RU2530263C1 RU2013124354/08A RU2013124354A RU2530263C1 RU 2530263 C1 RU2530263 C1 RU 2530263C1 RU 2013124354/08 A RU2013124354/08 A RU 2013124354/08A RU 2013124354 A RU2013124354 A RU 2013124354A RU 2530263 C1 RU2530263 C1 RU 2530263C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
source
voltage
bus
Prior art date
Application number
RU2013124354/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Прокопенко
Николай Владимирович Бутырлагин
Петр Сергеевич Будяков
Илья Викторович Пахомов
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 RU2013124354/08A priority Critical patent/RU2530263C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530263C1 publication Critical patent/RU2530263C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в различных аналоговых устройствах на полевых и биполярных транзисторах в качестве выходного (буферного) усилителя. Техническим результатом является расширение диапазона рабочих частот ИПН при наличии емкости на выходе Сн, а также уменьшение времени установления переходного процесса при импульсном изменении входного напряжения. Быстродействующий истоковый повторитель напряжения содержит первый (1) входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу (2) устройства, сток соединен с первой (3) шиной источника питания, а исток связан со второй (4) шиной источника питания через токостабилизирующий двухполюсник (5) и подключен к выходу устройства (6), паразитную емкость нагрузки (7), включенную по переменному току между выходом устройства (6) и общей шиной источников питания (8). В схему введен дополнительный неинвертирующий усилитель напряжения (9), вход которого соединен с выходом устройства (6), а выход подключен к истоку первого (1) входного полевого транзистора через дополнительный конденсатор (10). 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в различных аналоговых устройствах на полевых и биполярных транзисторах в качестве выходного (буферного) усилителя.
Базовым узлом современных аналоговых устройств является истоковый повторитель напряжения (ИПН), который реализуется как схема с общим стоком (на полевых) или как схема с общим коллектором на биполярных транзисторах. Данная структура (фиг.1) [1-25] широко используется как в аналоговых (класс H03F), так и в цифровых (класс H03K) устройствах. В последнем случае ИПН выполняет функции драйвера - каскада управления линиями связи или согласующей цепи. Как правило, нагрузка известных ИПН [1-25] содержит активное сопротивление Rн и емкость Сн, отрицательно влияющую на малосигнальный диапазон рабочих частот и быстродействие при импульсном изменении входного сигнала большой амплитуды.
Ближайшим прототипом заявляемого устройства является классический повторитель напряжения, описанный в патенте US 6043690 fig.1. Он содержит первый 1 входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу 2 устройства, сток соединен с первой 3 шиной источника питания, а исток связан со второй 4 шиной источника питания через токостабилизирующий двухполюсник 5 и подключен к выходу устройства 6, паразитная емкость нагрузки 7, включенная по переменному току между выходом устройства 6 и общей шиной источников питания 8.
Существенный недостаток известного устройства состоит в том, что он имеет сравнительно узкий диапазон рабочих частот для малого сигнала, который определяется постоянной времени цепи нагрузки (τв).
Действительно, в первом приближении верхняя граничная частота fв (по уровню - 3 дБ) классического ИПН фиг.1 не лучше, чем
f в 1 2 π τ в ,
Figure 00000001
где τв - постоянная времени цепи нагрузки. Причем
τ в ( 1 S R н ) C н
Figure 00000002
,
где S - крутизна входного полевого транзистора 1 ИПН-прототипа фиг.1;
Rн - эквивалентное сопротивление нагрузки;
Сн - эквивалентная емкость нагрузки.
Основная задача предлагаемого изобретения - расширение диапазона рабочих частот ИПН при наличии емкости на выходе Сн, которая не может быть уменьшена по объективным причинам - является неотъемлемой частью цепи нагрузки, например пьезокерамического преобразователя и т.п.
Дополнительная задача - уменьшение времени установления переходного процесса при импульсном изменении входного напряжения.
Поставленная задача достигается тем, что в истоковом повторителе напряжения фиг.1, содержащем первый 1 входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу 2 устройства, сток соединен с первой 3 шиной источника питания, а исток связан со второй 4 шиной источника питания через токостабилизирующий двухполюсник 5 и подключен к выходу устройства 6, паразитную емкость нагрузки 7, включенную по переменному току между выходом устройства 6 и общей шиной источников питания 8, предусмотрены новые элементы и связи - в схему введен дополнительный неинвертирующий усилитель напряжения 9, вход которого соединен с выходом устройства 6, а выход подключен к истоку первого 1 входного полевого транзистора через дополнительный конденсатор 10.
На чертеже фиг.1 приведена схема ИПН - прототипа.
На чертеже фиг.2 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с формулой изобретения.
На чертеже фиг.3 представлена схема заявляемого устройства фиг.2 в среде Cadence на моделях SiGe интегральных транзисторов.
На чертеже фиг.4 показана осциллограмма входных и выходных сигналов ИПН фиг.3 при С2=Ск=1фФ≈0 и Сн0=20 пФ. Из данного графика следует, что ИПН фиг.3 при близком к нулю значении емкости Ск неудовлетворительно отрабатывает отрицательный фронт входного напряжения, что связано с запиранием входного полевого транзистора 1.
На чертеже фиг.5 приведена в увеличенном масштабе осциллограмма изменения заднего фронта выходного сигнала V(Out) ИПН фиг.3 при различных значениях емкости С2=Ск=0÷20 пФ. Из данного графика следует, что время установления переходного процесса в заявляемом ИПН уменьшается с 500 нс до 185 пс (ИПН-прототип), т.е. более чем в 2000 раз.
На чертеже фиг.6 приведена в увеличенном масштабе осциллограмма изменения переднего фронта выходного сигнала V(Out) ИПН фиг.3 при различных значениях емкости С2=Ск=0÷20 пФ. Из данного графика следует, что время установления переходного процесса для данной полярности выходного напряжения в заявляемом ИПН также уменьшается - с 40 нс (ИПН-прототип) до 50 пс, т.е. более чем в 800 раз.
Быстродействующий истоковый повторитель напряжения фиг.2 содержит первый 1 входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу 2 устройства, сток соединен с первой 3 шиной источника питания, а исток связан со второй 4 шиной источника питания через токостабилизирующий двухполюсник 5 и подключен к выходу устройства 6, паразитная емкость нагрузки 7, включенная по переменному току между выходом устройства 6 и общей шиной источников питания 8. В схему введен дополнительный неинвертирующий усилитель напряжения 9, вход которого соединен с выходом устройства 6, а выход подключен к истоку первого 1 входного полевого транзистора через дополнительный конденсатор 10. Резистор 11 моделирует влияние на работу схем эквивалентного сопротивления нагрузки.
На чертеже фиг.2, в соответствии с п.2 формулы изобретения, дополнительный неинвертирующий усилитель напряжения 9 имеет коэффициент усиления по напряжению (Ky) больше единицы, а емкость дополнительного конденсатора 10 удовлетворяет условию
C 10 C 7 K y 1
Figure 00000003
,
где C7 - паразитная емкость нагрузки 7.
Рассмотрим работу схемы ИПН фиг.2.
В результате анализа схемы фиг.2 можно получить следующее уравнение для коэффициента передачи по напряжению ИПН в операторной форме:
K п ( p ) = K 0 1 + R э P [ C 7 + C 10 ( 1 K y ) ] , ( 1 )
Figure 00000004
где Rэ=R11/(1+R11S), K 0 = R 11 S 1 1 + R 11 S 1 < 1
Figure 00000005
.
Комплексный коэффициент передачи по напряжению ИПН фиг.2
K ˙ п ( j ω ) = K 0 1 + j ω τ в . Σ , ( 2 )
Figure 00000006
где τв.Σ=Rэ710(1-Ky)].
При этом верхняя граничная частота ИПН
f в . Σ = 1 2 π R э [ C 7 + C 10 ( 1 K y ) ] . ( 3 )
Figure 00000007
Условие частотной независимости коэффициента передачи ИПН фиг.2 (2) можно представить в виде ограничений на параметры С10 и Ky:
{ C 10 = C 7 K y 1 K y > 1 . ( 4 )
Figure 00000008
Если Ky=2, то емкость дополнительного конденсатора С107. При Ky=1,1 численные значения С10=10С7 и т.п.
Важное достоинство AT фиг.1 - это независимость условий расширения частотного диапазона от сопротивления резистора нагрузки 11, который может изменяться.
Статический режим входного транзистора 1 устанавливается в частном случае двухполюсником 5. Неинвертирующий усилитель напряжения 9 не влияет на статику схемы.
Таким образом, в заявляемой схеме создаются условия для существенного расширения диапазона рабочих частот, который на практике будет определяться (и ограничиваться) инерционностью дополнительного неинвертирующего усилителя напряжения 9. Однако эти функциональные узлы могут быть выполнены на более высокочастотных (чем полевые) биполярных транзисторах, так как для их построения не требуется иметь высокие входные сопротивления и другие свойства, которые недопустимы для входного транзистора 1 (малый уровень шумов, близкая к нулю, входная проводимость, широкий диапазон линейной работы и т.п.).
Выполненный выше анализ, а также результаты компьютерного моделирования показывают, что в заявляемой схеме решена одна из проблем современной аналоговой микросхемотехники - расширение частотного диапазона истоковых (эмиттерных) повторителей напряжения.
Кроме этого, как следует из графиков фиг.5, 6, в заявляемой схеме при емкостной нагрузке существенно повышается быстродействие в режиме большого сигнала - время установления переходного процесса и скорость нарастания выходного напряжения улучшаются в десятки - сотни раз.
Таким образом, заявляемое устройство имеет существенные преимущества по диапазону рабочих частот и быстродействию (при импульсном изменении входного напряжения).
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Патент US 6.919.743 fig.9
2. Патент US 7.898.339 fig.4
3. Патент US 6.727.729 fig.5B
4. Патент US 7.733.182 fig.1
5. Патент US 6.043.690 fig.1, fig.2
6. Патент US 3.678.402 fig.2, fig.7
7. Патент US 4.855.625 fig.1
8. Патент US 5.469.085 fig.2
9. Патент US 4.492.932 fig.4a
10. Патент US 4.092.701
11.Патент US 4.698.526 fig.2
12.Патент US 6.469.562 fig.A, fig.2A
13.Патент US 6.154.580
Н.Патент US 8.248.161
15.Патент US 7.304.540
16.Патент US 7.944.303 fig.1
17.Патент US 8.148.962 fig.2
18.Патент US 4.123.723 fig.2, fig.3
19.Патент US 5.083.095 fig.4
20.Патент US 5.045.808
21.Патент US 4.101.788 fig.2
22.Патент US 3.436.672
23.Патент US 4.168.471
24.Патент US 5.365.199
25.Патент US 5.666.070

Claims (2)

1. Быстродействующий истоковый повторитель напряжения, содержащий первый (1) входной полевой транзистор, затвор которого подключен ко входу (2) устройства, сток соединен с первой (3) шиной источника питания, а исток связан со второй (4) шиной источника питания через токостабилизирующий двухполюсник (5) и подключен к выходу устройства (6), паразитную емкость нагрузки (7), включенную по переменному току между выходом устройства (6) и общей шиной источников питания (8), отличающийся тем, что в схему введен дополнительный неинвертирующий усилитель напряжения (9), вход которого соединен с выходом устройства (6), а выход подключен к истоку первого (1) входного полевого транзистора через дополнительный конденсатор (10).
2. Быстродействующий истоковый повторитель напряжения по п.1, отличающийся тем, что дополнительный неинвертирующий усилитель напряжения (9) имеет коэффициент усиления по напряжению (Ky) больше единицы, а емкость дополнительного конденсатора (10) удовлетворяет условию
Figure 00000009
,
где С7 - паразитная емкость нагрузки (7).
RU2013124354/08A 2013-05-27 2013-05-27 Быстродействующий истоковый повторитель напряжения RU2530263C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013124354/08A RU2530263C1 (ru) 2013-05-27 2013-05-27 Быстродействующий истоковый повторитель напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013124354/08A RU2530263C1 (ru) 2013-05-27 2013-05-27 Быстродействующий истоковый повторитель напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2530263C1 true RU2530263C1 (ru) 2014-10-10

Family

ID=53381596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013124354/08A RU2530263C1 (ru) 2013-05-27 2013-05-27 Быстродействующий истоковый повторитель напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530263C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203558U1 (ru) * 2020-12-25 2021-04-12 Общество с ограниченной ответственностью "ФОРМ" Формирователь измерительных импульсов
RU2784045C1 (ru) * 2022-07-17 2022-11-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет"(ДГТУ) Истоковый повторитель напряжения с малым уровнем систематической составляющей напряжения смещения нуля

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1043813A1 (ru) * 1981-07-22 1983-09-23 Организация П/Я В-8466 Повторитель напр жени
US6043690A (en) * 1998-03-10 2000-03-28 Photobit Corporation Bidirectional follower for driving a capacitive load
US20040160258A1 (en) * 2002-02-20 2004-08-19 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Drive circuit with low current consumption
US20090295480A1 (en) * 2008-05-28 2009-12-03 Kabushiki Kaisha Nihon Micronics Amplifier circuit
US20100289465A1 (en) * 2009-05-12 2010-11-18 Sandisk Corporation Transient load voltage regulator

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1043813A1 (ru) * 1981-07-22 1983-09-23 Организация П/Я В-8466 Повторитель напр жени
US6043690A (en) * 1998-03-10 2000-03-28 Photobit Corporation Bidirectional follower for driving a capacitive load
US20040160258A1 (en) * 2002-02-20 2004-08-19 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Drive circuit with low current consumption
US20090295480A1 (en) * 2008-05-28 2009-12-03 Kabushiki Kaisha Nihon Micronics Amplifier circuit
US20100289465A1 (en) * 2009-05-12 2010-11-18 Sandisk Corporation Transient load voltage regulator

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203558U1 (ru) * 2020-12-25 2021-04-12 Общество с ограниченной ответственностью "ФОРМ" Формирователь измерительных импульсов
RU2784045C1 (ru) * 2022-07-17 2022-11-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет"(ДГТУ) Истоковый повторитель напряжения с малым уровнем систематической составляющей напряжения смещения нуля
RU2784373C1 (ru) * 2022-08-15 2022-11-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Истоковый повторитель сигнала с малым уровнем систематической составляющей напряжения смещения нуля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2566963C1 (ru) Дифференциальный входной каскад быстродействующего операционного усилителя для кмоп-техпроцессов
RU158709U1 (ru) Генератор амплитудно-манипулированных гармонических сигналов на кмоп-транзисторах
WO2012083781A1 (en) Voltage comparator
Ranjan et al. Active comb filter using operational transconductance amplifier
RU2530263C1 (ru) Быстродействующий истоковый повторитель напряжения
Aggarwal et al. A low voltage wide swing level shifted FVF based current mirror
KR20160029724A (ko) 하이브리드 차동 포락선 검출기 및 전파 정류기를 위한 장치 및 방법
RU2346388C1 (ru) Дифференциальный усилитель
RU2568317C1 (ru) Широкополосная цепь смещения статического уровня в транзисторных каскадах усиления и преобразования сигналов
RU2536671C1 (ru) Быстродействующий истоковый повторитель напряжения
RU2583760C1 (ru) Биполярно-полевой операционный усилитель
RU2519419C1 (ru) Широкополосный повторитель напряжения
US10931244B2 (en) Common gate amplifier with high isolation from output to input
RU2652504C1 (ru) Быстродействующий дифференциальный операционный усилитель
RU171416U1 (ru) Генератор на кмоп транзисторах ультравысоких манипулированных по частоте гармонических колебаний
RU2389071C1 (ru) Аналоговый перемножитель напряжений
RU2658818C1 (ru) Дифференциальный преобразователь &#34;напряжение-ток&#34; с широким диапазоном линейной работы
Ahmed et al. Design of double-gate CMOS based two-stage operational transconductance amplifier using the UTBSOI transistors
Filanovsky et al. Using “reconciliation” model for calculation of harmonics in a MOS transistor stage operating in moderate inversion
Archanaa et al. Design of MOS-based all-pass filter using thermal noise models
RU2802049C1 (ru) Быстродействующий дифференциальный усилитель
RU2571369C1 (ru) Каскодный усилитель с расширенным частотным диапазоном
Karima et al. Design Process, Simulation, And Analysis Of A Common Source MOS Amplifier Circuit In Cadence At 45 Nm CMOS Technology Node
RU2515538C1 (ru) Широкополосный усилитель на основе каскада с общей базой (или с общим эмиттером)
RU2568780C1 (ru) Каскодный усилитель с расширенным диапазоном рабочих частот

Legal Events

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

Effective date: 20150528