RU2536380C1 - Высокочастотный аттенюатор - Google Patents

Высокочастотный аттенюатор Download PDF

Info

Publication number
RU2536380C1
RU2536380C1 RU2013122372/08A RU2013122372A RU2536380C1 RU 2536380 C1 RU2536380 C1 RU 2536380C1 RU 2013122372/08 A RU2013122372/08 A RU 2013122372/08A RU 2013122372 A RU2013122372 A RU 2013122372A RU 2536380 C1 RU2536380 C1 RU 2536380C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
common bus
alternating current
current
Prior art date
Application number
RU2013122372/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013122372A (ru
Inventor
Николай Николаевич Прокопенко
Николай Владимирович Бутырлагин
Илья Викторович Пахомов
Вячеслав Вячеславович Суворов
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 RU2013122372/08A priority Critical patent/RU2536380C1/ru
Publication of RU2013122372A publication Critical patent/RU2013122372A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536380C1 publication Critical patent/RU2536380C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Networks Using Active Elements (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к высокочастотным аттенюаторам. Технический результат заключается в расширении диапазона рабочих частот устройства и повышении его быстродействия при работе с импульсными сигналами большой амплитуды. Высокочастотный аттенюатор содержит вход и выход устройства, между которыми включен первый резистор, источник входного напряжения, включенный по переменному току между общей шиной и входом устройства, второй резистор, включенный по переменному току между выходом устройства и общей шиной, эквивалентная емкость нагрузки, включенная по переменному току между выходом устройства и общей шиной. В схему введен корректирующий конденсатор, включенный между входом устройства и входом дополнительного неинвертирующего усилителя тока, токовый выход которого соединен с выходом устройства. 1 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники, электротехники, радиотехники, связи и может использоваться в структуре различных интерфейсов и измерительных приборах.
В устройствах информационно-измерительной техники, связи, автоматики и радиотехники широкое применение находят резистивные делители напряжения - аттенюаторы (AT), обеспечивающие заданное деление (ослабление) входного напряжения (uBX) [1-16]. С повышением частоты uBX в таких аттенюаторах возникают существенные погрешности передачи сигнала, обусловленные влиянием паразитного конденсатора С0 цепи нагрузки, которая образуется, например, в параллельных АЦП входной емкостью компаратора. Снижение этих погрешностей - одна из проблем современной информационно-измерительной техники, которая решается сегодня как за счет схемотехники AT, так и за счет конструктивных особенностей входных цепей (например, специальных «щупов» СВЧ-вольтметров, осциллографов, антенных систем радиоприемников и т.п.).
В связи с достаточно широким применением резистивных аттенюаторов в различных областях техники они присутствуют в различных классах МПК (H03H 7/24, А61В, G01R 31/02, Н01Р 1/22, H03K 5/08, H03L 5/00, G01R 27/00, G05F 3/00, Н01Н 47/00, H03G 3/20).
Ближайшим прототипом заявляемого устройства является резистивный делитель напряжения фиг.1, представленный в патентной заявке US 2012/0086528, fig.8B. Он имеет вход 1 и выход 2 устройства, между которыми включен первый 3 резистор, источник входного напряжения 4, включенный по переменному току между общей шиной 5 и входом устройства 1, второй 6 резистор, включенный по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5, эквивалентная емкость нагрузки 7, включенная по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5.
Существенный недостаток аттенюатора-прототипа фиг.1 состоит в том, что с повышением частоты входного сигнала его коэффициент передачи существенно уменьшается из-за шунтирующего влияния эквивалентной емкости нагрузки 7. Это ограничивает частотный диапазон аттенюатора и, как следствие, быстродействие и частотный диапазон многих измерительных проборов.
Основная задача предлагаемого изобретения состоит в существенном расширении диапазона рабочих частот устройства и повышении его быстродействия при работе с импульсными сигналами большой амплитуды.
Поставленная задача достигается тем, что в аттенюаторе фиг.1, содержащем вход 1 и выход 2 устройства, между которыми включен первый 3 резистор, источник входного напряжения 4, включенный по переменному току между общей шиной 5 и входом устройства 1, второй 6 резистор, включенный по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5, эквивалентная емкость нагрузки 7, включенная по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5, предусмотрены новые элементы и связи - в схему введен корректирующий конденсатор 8, включенный между входом 1 устройства и входом 9 дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10, токовый выход 11 которого соединен с выходом устройства 2.
На фиг.1 приведена схема аттенюатора - прототипа.
На фиг.2 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с формулой изобретения.
На фиг.3 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с п.2 формулы изобретения.
На фиг.4 показана практическая схема аттенюатора фиг.2 при построении дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10 на основе классического каскада с общей базой.
Пример построения аналоговой секции параллельного АЦП с дифференциальным входом и аттенюаторами фиг.3 представлен на фиг.5.
Вариант построения аттенюатора фиг.2 для случая, когда дополнительный усилитель тока имеет коэффициент передачи Ki>1, показан на фиг.6.
На фиг.7 показана схема заявляемого устройства фиг.2 в среде PSpice.
На фиг.8 приведена логарифмическая зависимость отношения выходного напряжения AT к входному напряжению при сопротивлениях резисторов R1=R2=10 кОм и коэффициенте передачи Ki дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10 Кi=1.
На фиг.9 приведена логарифмическая зависимость отношения выходного напряжения AT к входному напряжению при сопротивлениях резисторов R1=10 кОм, R2=1 кОм и коэффициенте передачи дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10 Кi=1.
Высокочастотный аттенюатор фиг.2 содержит вход 1 и выход 2, между которыми включен первый 3 резистор, источник входного напряжения 4, включенный по переменному току между общей шиной 5 и входом устройства 1, второй 6 резистор, включенный по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5, эквивалентная емкость нагрузки 7, включенная по переменному току между выходом устройства 2 и общей шиной 5. В схему введен корректирующий конденсатор 8, включенный между входом 1 устройства и входом 9 дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10, токовый выход 11 которого соединен с выходом устройства 2.
На фиг.3, в соответствии с п.2 формулы изобретения, между входом устройства 1 и корректирующим конденсатором 8 включен дополнительный неинвертирующий повторитель напряжения 12.
На фиг.4 дополнительный неинвертирующий усилитель тока 10 выполнен на основе резистора 13, транзистора 14, резистора 15, разделительного конденсатора 16. Схема также содержит первую 17 и вторую 18 шины питания.
В схеме фиг.5, соответствующей фиг.3, дополнительные неинвертирующий повторитель напряжения 12 выполнен на транзисторе 19, причем неинвертирующий усилитель тока 10 реализован на основе каскада с общей базой, статический режим которого устанавливается источником напряжения смещения 20. Эмиттерный ток транзистора 19 устанавливается токостабилизирующим двухполюсником 21. Напряжение питания схемы подается на третью 23 и четвертую 24 шины.
На фиг.6 дополнительный неинвертирующий усилитель тока 10 выполнен на транзисторах 25, 26, 27, 28, а также p-n переходах 29, 30. Статический режим транзисторов 25 и 28 устанавливается резисторами 31 и 32. Эмиттерный ток всех транзисторов схемы определяется током токостабилизирующего двухполюсника 33.
Рассмотрим работу устройства фиг.2.
Коэффициент передачи аттенюатора фиг.2 в операторной форме может быть представлен выражением
K П ( p ) = K 0 1 + K i τ с к K 0 1 P 1 + τ c 0 P ( 1 )
Figure 00000001
,
где τск=R36C8,
τc0=R36C7,
R 36 = R 3 R 6 R 3 + R 6
Figure 00000002
,
Ki - коэффициент передачи по току дополнительного неинвертирующего усилителя тока 10,
K 0 = R 6 R 6 + R 3
Figure 00000003
- коэффициент передачи AT в диапазоне низких частот.
Из формулы (1) для частотной области можно получить
K ˙ П ( j ω ) = K 0 1 + j ω K i τ с к K 0 1 1 + j ω τ с 0 ( 2 )
Figure 00000004
.
Из (2) можно найти условие независимости коэффициента передачи и полосы пропускания AT от численных значений C8 и C7:
C 8 = C 7 K i K 0 = C 7 K i 1 1 + R 3 / R 6 ( 3 )
Figure 00000005
.
Если обеспечить K ˙ i = 1
Figure 00000006
, то, как следует из (3), условием существенного уменьшения влияния эквивалентной емкости нагрузки 7 (C7) на амплитудно-частотную характеристику аттенюатора фиг.2 будет равенство
C 8 = C 7 1 + R 3 R 6 ( 5 )
Figure 00000007
В этом идеальном случае сомножители при jω в (2) будут одинаковы и, как следствие, коэффициент передачи аттенюатора становится не зависящим от частоты K ˙ П ( j ω ) = K 0
Figure 00000008
.
Входное сопротивление AT фиг.2 на высоких частотах будет определяться емкостью конденсатора 8 (C8). В тех случаях, когда численные значения эквивалентной нагрузки емкости 7 в формуле (3) получаются сравнительно большими, следует использовать дополнительный усилитель тока 10 с Ki>1. Это позволит минимизировать входное сопротивление AT на высоких частотах. Пример построения AT с данной архитектурой показан на фиг.5.
Для дальнейшего увеличения входного сопротивления заявляемого устройства целесообразно использовать схему фиг.3, в которой емкость конденсатора 8 «изолируется» от входной цепи AT (2) дополнительным неинвертирующим повторителем напряжения 12, который должен иметь входную емкость СВХ<C8.
Таким образом, в схеме фиг.2 создаются условия для существенного расширения малосигнального диапазона рабочих частот, который на практике будет определяться (или ограничиваться) инерционностью дополнительного неинвертирующего повторителя тока 10.
Из графиков фиг.8, в частности, следует, что диапазон рабочих частот предлагаемого аттенюатора (при С72=2 пФ, С8к=1 пФ и K0=0,5) расширяется до 10÷20 ГГц, в то время как верхняя граничная частота классического аттенюатора (по уровню - 3 дБ) имеет значение 8,3 МГц.
Графики фиг.9 показывают, что при K0 ≈0,1 оптимальная емкость корректирующего конденсатора С8к=0,18 пФ.
Выполненный выше анализ, а также результаты компьютерного моделирования показывают, что в схеме фиг.2 решена одна из проблем современной аналоговой микросхемотехники - расширение частотного диапазона и повышение быстродействия аттенюаторов сигналов, являющихся базовым узлом аналоговых и аналого-цифровых преобразователей.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Патент US 5867018.
2. Патент US 5363070, fig.2a.
3. Патент US 4912394.
4. Патент US 8076995.
5. Патент US 4050055, fig.5.
6. Патент US 4198988, fig.1.
7. Патентная заявка US 2007/0176664, fig.2.
8. Патент US 4839611, fig.2.
9. Патент US 4670723, fig.2.
10. Патент US 4272739, fig.1.
11. Патент JTP 10-211-0068595.
12. Патент JP 2010-252241.
13. Патент ЕР 2337219, fig.2.
14. Патент ЕР 0753937,fig.1.
15. Патент ЕР 0612982.
16. Патент US 7477085, fig.1.

Claims (2)

1. Высокочастотный аттенюатор, содержащий вход (1) и выход (2) устройства, между которыми включен первый (3) резистор, источник входного напряжения (4), включенный по переменному току между общей шиной (5) и входом устройства (1), второй (6) резистор, включенный по переменному току между выходом устройства (2) и общей шиной (5), эквивалентная емкость нагрузки (7), включенная по переменному току между выходом устройства (2) и общей шиной (5), отличающийся тем, что в схему введен корректирующий конденсатор (8), включенный между входом (1) устройства и входом (9) дополнительного неинвертирующего усилителя тока (10), токовый выход (11) которого соединен с выходом устройства (2).
2. Высокочастотный аттенюатор по п.1, отличающийся тем, что между входом устройства (1) и корректирующим конденсатором (8) включен дополнительный неинвертирующий повторитель напряжения (12).
RU2013122372/08A 2013-05-14 2013-05-14 Высокочастотный аттенюатор RU2536380C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122372/08A RU2536380C1 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Высокочастотный аттенюатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122372/08A RU2536380C1 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Высокочастотный аттенюатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013122372A RU2013122372A (ru) 2014-11-20
RU2536380C1 true RU2536380C1 (ru) 2014-12-20

Family

ID=53286347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122372/08A RU2536380C1 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Высокочастотный аттенюатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536380C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642338C1 (ru) * 2016-11-30 2018-01-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Неинвертирующий усилитель переменного тока

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2074507C1 (ru) * 1992-02-19 1997-02-27 Научно-исследовательский институт измерительных систем Широкополосный усилитель высокой частоты
RU2128875C1 (ru) * 1996-07-16 1999-04-10 Научно-исследовательский институт измерительных систем Многозвенный управляемый четырехполюсник
US7183842B1 (en) * 2005-05-26 2007-02-27 Yu Hei Sunny Wai Optimum composite cascode amplifier
RU2469466C1 (ru) * 2011-10-20 2012-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Избирательный усилитель

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2074507C1 (ru) * 1992-02-19 1997-02-27 Научно-исследовательский институт измерительных систем Широкополосный усилитель высокой частоты
RU2128875C1 (ru) * 1996-07-16 1999-04-10 Научно-исследовательский институт измерительных систем Многозвенный управляемый четырехполюсник
US7183842B1 (en) * 2005-05-26 2007-02-27 Yu Hei Sunny Wai Optimum composite cascode amplifier
RU2469466C1 (ru) * 2011-10-20 2012-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Избирательный усилитель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642338C1 (ru) * 2016-11-30 2018-01-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Неинвертирующий усилитель переменного тока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013122372A (ru) 2014-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6856126B2 (en) Differential voltage probe
JP2015500615A (ja) プロセス、温度、及び負荷インピーダンスの変動に対して無感応のrf電力検出回路
Stroganova et al. Investigations of Microwave Power Amplifier on Bipolar Active Device
Ghosh et al. Design of lossless grounded negative inductance simulator using single operational transresistance amplifier
RU2536380C1 (ru) Высокочастотный аттенюатор
RU2479112C1 (ru) Избирательный усилитель
RU2530262C1 (ru) Быстродействующий аттенюатор для входных цепей аналого-цифровых интерфейсов
RU2535180C1 (ru) Дифференциальный аттенюатор с расширенным диапазоном рабочих частот
RU2517698C1 (ru) Широкополосный аттенюатор для быстродействующих аналоговых и аналого-цифровых интерфейсов
RU2523951C1 (ru) Широкополосный дифференциальный аттенюатор
RU2642475C2 (ru) Нулевой радиометр
RU2317559C1 (ru) Способ измерений комплексных сопротивлений многополюсника (варианты)
RU2645129C2 (ru) Компоновка smu, обеспечивающая стабильность rf транзистора
RU2536674C1 (ru) Широкополосный аттенюатор с управляемым коэффициентом передачи
Zagorodny et al. Ultrawideband power detector GaAs MMIC's
Khan et al. Development of a standard measuring system for high-voltage nanosecond pulse measurements
RU2421897C1 (ru) Управляемый комплементарный дифференциальный усилитель
Kurihara et al. Fundamental design consideration of sampling circuit
Petrović A new high precision power detector of complex voltage signals
RU2480896C1 (ru) Избирательный усилитель
Pečovsky et al. Instrumentation amplifier for ultra-wideband applications
RU2517681C1 (ru) Избирательный усилитель с расширенным частотным диапазоном
Prokopenko et al. The correction circuits for the broadband resistive voltage dividers with the capacitive load
Jiang et al. Design of a front-end analog channel with 80MHz bandwidth in digital oscilloscope
RU2519429C1 (ru) Измерительный усилитель с управляемыми параметрами амплитудно-частотной характеристики

Legal Events

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

Effective date: 20150515