RU2644531C1 - Differentiator - Google Patents

Differentiator Download PDF

Info

Publication number
RU2644531C1
RU2644531C1 RU2017112484A RU2017112484A RU2644531C1 RU 2644531 C1 RU2644531 C1 RU 2644531C1 RU 2017112484 A RU2017112484 A RU 2017112484A RU 2017112484 A RU2017112484 A RU 2017112484A RU 2644531 C1 RU2644531 C1 RU 2644531C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
operational amplifier
inverting input
output
differentiator
capacitor
Prior art date
Application number
RU2017112484A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Геннадий Иванович Передельский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет "(ЮЗГУ)
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 образования "Юго-Западный государственный университет "(ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет "(ЮЗГУ)
Priority to RU2017112484A priority Critical patent/RU2644531C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2644531C1 publication Critical patent/RU2644531C1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/24Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying capacitance
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R17/00Measuring arrangements involving comparison with a reference value, e.g. bridge
    • G01R17/10AC or DC measuring bridges
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/26Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants ; Measuring impedance or related variables
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06GANALOGUE COMPUTERS
    • G06G7/00Devices in which the computing operation is performed by varying electric or magnetic quantities
    • G06G7/12Arrangements for performing computing operations, e.g. operational amplifiers
    • G06G7/18Arrangements for performing computing operations, e.g. operational amplifiers for integration or differentiation; for forming integrals
    • G06G7/184Arrangements for performing computing operations, e.g. operational amplifiers for integration or differentiation; for forming integrals using capacitive elements
    • G06G7/186Arrangements for performing computing operations, e.g. operational amplifiers for integration or differentiation; for forming integrals using capacitive elements using an operational amplifier comprising a capacitor or a resistor in the feedback loop

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

FIELD: industrial electronics.
SUBSTANCE: invention relates to industrial electronics, analogue-digital engineering and circuitry. Differentiator comprises an operational amplifier, a capacitor and a resistor, one of the terminals of the capacitor forms the input of the differentiator relative to the "ground", the other terminal is connected to the inverting input of the operational amplifier, and the non-inverting input is grounded, one of the resistor leads is connected to the common terminal of the capacitor and the inverting input of the operational amplifier. Differentiator includes an additional operational amplifier, the inverting input of which is connected to the common terminal of the capacitor, the inverting input of the existing operational amplifier and the resistor, the free terminal of the latter is connected to the output of the additional operational amplifier, said output also forms the output of the differentiator relative to the "ground", the non-inverting input of the additional operational amplifier is connected to the output of the existing operational amplifier.
EFFECT: technical result consists in reducing the error of differentiation from the final value of the coefficient.
1 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к промышленной электронике, аналого-цифровой технике и схемотехнике. Оно, в частности, может быть использовано для дифференцирования аналоговых электрических напряжений, изменяющихся во времени.The invention relates to industrial electronics, analog-to-digital technology and circuitry. It, in particular, can be used to differentiate analogue electrical voltages that change over time.

Известно дифференцирующее устройство (Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. - М.: Высшая школа, 2004, стр. 467, рис. 6.21, а), содержащее операционный усилитель, конденсатор, первый и второй резисторы, один из выводов конденсатора соединён с инвертирующим входом операционного усилителя, а другой образует вход дифференцирующего устройства относительно «земли», первый резистор включен между выходом и инвертирующим входом операционного усилителя, выход последнего образует выход дифференцирующего устройства относительно «земли», второй резистор включен между неинвертирующим входом и «землёй».A differentiating device is known (Gusev V.G., Gusev Yu.M. Electronics and microprocessor technology. - M.: Vysshaya Shkola, 2004, p. 467, Fig. 6.21, a) containing an operational amplifier, capacitor, first and second resistors , one of the terminals of the capacitor is connected to the inverting input of the operational amplifier, and the other forms the input of the differentiating device relative to the ground, the first resistor is connected between the output and the inverting input of the operational amplifier, the output of the last forms the output of the differentiating device relative to Earth ", a second resistor connected between the noninverting input and" ground ".

Недостатком его является ограниченная точность дифференцирования. Идеального преобразования электрических сигналов, как правило, не бывает, в том числе нет идеального дифференцирования. Для реализации операции дифференцирования следует выполнить ряд условий. Среди них значение коэффициента усиления K операционного усилителя должно стремиться к бесконечности. Реальный коэффициент имеет определённое конечное значение, что приводит к ошибке дифференцирования и к соответствующей составляющей погрешности преобразования. Значение коэффициента усиления соответствует современным уровням схемотехники и технологии изготовления изделий микроэлектроники.Its disadvantage is the limited accuracy of differentiation. As a rule, there is no ideal conversion of electrical signals, including no ideal differentiation. To implement the differentiation operation, a number of conditions should be fulfilled. Among them, the value of the gain K of the operational amplifier should tend to infinity. The real coefficient has a definite final value, which leads to a differentiation error and to the corresponding component of the conversion error. The gain value corresponds to modern levels of circuitry and manufacturing technology for microelectronics.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является выбранный в качестве прототипа дифференциатор (Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. - М.: Радио и связь, 1985, стр. 239, рис. 10.21), содержащий операционный усилитель, конденсатор и резистор, один из выводов конденсатора соединён с инвертирующим входом операционного усилителя, а другой образует вход дифференциатора относительно «земли», резистор включен между выходом и инвертирующим входом операционного усилителя, выход последнего образует выход дифференциатора относительно «земли», неинвертирующий вход операционного усилителя заземлён.The closest in technical essence and the achieved result is the differentiator selected as a prototype (EI Manaev, Fundamentals of Radio Electronics. - M.: Radio and Communications, 1985, p. 239, Fig. 10.21), containing an operational amplifier, capacitor and resistor, one of the terminals of the capacitor is connected to the inverting input of the operational amplifier, and the other forms the input of the differentiator relative to the ground, a resistor is connected between the output and the inverting input of the operational amplifier, the output of the latter forms the output of the differentiator Finally, the ground, non-inverting input of the operational amplifier is grounded.

Недостатком его является составляющая погрешности от определённого конечного (не бесконечного) значения коэффициента усиления операционного усилителя. Имеется потребность в уменьшении приведённой составляющей погрешности и в результате в повышении точности дифференцирования электрических сигналов. Its disadvantage is the component of the error from a certain finite (not infinite) value of the gain of the operational amplifier. There is a need to reduce the reduced error component and, as a result, to increase the accuracy of differentiation of electrical signals.

Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в уменьшении составляющей погрешности дифференцирования от определённого конечного (не бесконечного) значения коэффициента усиления операционного усилителя, т.е. в рамках объективно существующего определённого конечного значения коэффициента усиления найти возможность уменьшить названную составляющую погрешности дифференцирования.The problem to which the invention is directed is to reduce the component of the error of differentiation from a certain finite (not infinite) value of the gain of the operational amplifier, i.e. within the framework of the objectively existing definite final value of the gain, find the opportunity to reduce the named component of the error of differentiation.

Это достигается тем, что в дифференциатор, содержащий операционный усилитель, конденсатор и резистор, один из выводов конденсатора образует вход дифференциатора относительно «земли», другой вывод его соединён с инвертирующим входом операционного усилителя, а неинвертирующий вход его заземлён, один из выводов резистора соединён с общим выводом конденсатора и инвертирующего входа операционного усилителя, введён дополнительный операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединён с общим выводом конденсатора, инвертирующего входа имеющегося операционного усилителя и резистора, свободный вывод последнего подключен к выходу дополнительного операционного усилителя, этот выход также образует выход дифференциатора относительно «земли», неинвертирующий вход дополнительного операционного усилителя соединён с выходом имеющегося операционного усилителя.This is achieved by the fact that in a differentiator containing an operational amplifier, a capacitor and a resistor, one of the terminals of the capacitor forms the input of the differentiator relative to the ground, the other terminal is connected to the inverting input of the operational amplifier, and the non-inverting input is grounded, one of the terminals of the resistor is connected to the common output of the capacitor and the inverting input of the operational amplifier, an additional operational amplifier is introduced, the inverting input of which is connected to the common output of the capacitor inverting the input ode to the existing operational amplifier and resistor, the free output of the latter is connected to the output of the additional operational amplifier, this output also forms the output of the differentiator relative to the ground, the non-inverting input of the additional operational amplifier is connected to the output of the existing operational amplifier.

Сущность изобретения поясняется чертежом (фиг. 1).The invention is illustrated in the drawing (Fig. 1).

Дифференциатор содержит конденсатор 1, один из выводов которого образует вход дифференциатора относительно «земли», а другой соединён с инвертирующим входом первого операционного усилителя 2. Неинвертирующий вход этого усилителя заземлён, а выход соединён с неинвертирующим входом второго операционного усилителя 3. Инвертирующий вход его подключен к общему выводу конденсатора 1 и инвертирующего входа первого операционного усилителя 2. Резистор 4 включен между выходом второго операционного усилителя 3 и общим выводом конденсатора 1, инвертирующего входа первого операционного усилителя 2 и инвертирующего входа второго операционного усилителя 3. Выход последнего образует выход дифференциатора относительно «земли».The differentiator contains a capacitor 1, one of the terminals of which forms the input of the differentiator relative to the ground, and the other is connected to the inverting input of the first operational amplifier 2. The non-inverting input of this amplifier is grounded, and the output is connected to the non-inverting input of the second operational amplifier 3. Its inverting input is connected to the common output of the capacitor 1 and the inverting input of the first operational amplifier 2. A resistor 4 is connected between the output of the second operational amplifier 3 and the common output of the capacitor 1, inv tiruyuschego input of the first operational amplifier 2 and the inverting input of the second operational amplifier 3. The output of the last forms a differentiator output with respect to "ground".

В исходном состоянии входное и выходное напряжения дифференциатора равны нулю

Figure 00000001
.In the initial state, the input and output voltage of the differentiator are equal to zero
Figure 00000001
.

Дифференциатор работает следующим образом. Для реализации операции дифференцирования следует выполнить ряд условий. Среди них условие, что значение коэффициента усиления операционного усилителя должно стремиться к бесконечности. Реальный коэффициент усиления имеет конечное значение и, чтобы приближённо выполнить приведённое выше условие для дифференциаторов, выбирают операционные усилители с большим значением коэффициента усиления. Тогда при воздействии на вход дифференциатора напряжения входного сигнала

Figure 00000002
почти всё это напряжение выделяется на конденсаторе 1, т.к. на инвертирующих входах операционных усилителей почти нулевое напряжение (виртуальный нуль) из-за больших значений коэффициентов усиления первого операционного усилителя 2
Figure 00000003
и второго 3−
Figure 00000004
.Differentiator works as follows. To implement the differentiation operation, a number of conditions should be fulfilled. Among them is the condition that the value of the gain of the operational amplifier should tend to infinity. The actual gain has a finite value and, in order to approximately fulfill the above condition for differentiators, op amps with a large gain value are chosen. Then, when the input voltage differentiator is exposed to the input,
Figure 00000002
almost all this voltage is released on capacitor 1, because almost zero voltage (virtual zero) at the inverting inputs of operational amplifiers due to the large gain values of the first operational amplifier 2
Figure 00000003
and the second 3−
Figure 00000004
.

Известна для электрической ёмкости C дифференциальная зависимость между силой электрического тока и напряжениемThe differential relationship between electric current and voltage is known for an electric capacitance C

Figure 00000005
(1)
Figure 00000005
(one)

где

Figure 00000006
− сила электрического тока через ёмкость,
Figure 00000007
− напряжение на ней и
Figure 00000008
– время. С учётом виртуального нуля
Figure 00000009
, тогдаWhere
Figure 00000006
- the strength of the electric current through the tank,
Figure 00000007
- voltage on it and
Figure 00000008
- time. Virtual zero
Figure 00000009
then

Figure 00000010
(2)
Figure 00000010
(2)

Электрический ток ёмкости почти весь замыкается на резистор 4 из-за виртуального нуля и малого значения входных токов операционных усилителей, также можно выбрать последние с полевыми транзисторами на входе. Выходное напряжение с учётом виртуального нуля определяется напряжением на резисторе 4

Figure 00000011
The electric current of the capacitance is almost completely closed to the resistor 4 due to the virtual zero and the low value of the input currents of the operational amplifiers, you can also select the latter with field-effect transistors at the input. The output voltage, taking into account virtual zero, is determined by the voltage at resistor 4
Figure 00000011

Figure 00000012
(3)
Figure 00000012
(3)

В частном случае при воздействии на вход дифференциатора импульса с изменением напряжения по квадратичному законуIn a particular case, when a pulse differentiator is exposed to an input with a voltage change according to the quadratic law

Figure 00000013
(4)
Figure 00000013
(four)

где

Figure 00000014
− амплитуда напряжения,
Figure 00000008
– время и
Figure 00000015
– длительность импульса, с учётом реальных конечных значений коэффициентов усиления операционных усилителей и реальных значений напряжений на инвертирующих входах выходное напряжение дифференциатора определяется выражениемWhere
Figure 00000014
- voltage amplitude
Figure 00000008
- time and
Figure 00000015
- the pulse duration, taking into account the real final values of the amplification factors of operational amplifiers and real values of the voltages at the inverting inputs, the output voltage of the differentiator is determined by the expression

Figure 00000016
(5)
Figure 00000016
(5)

где

Figure 00000017
(6)Where
Figure 00000017
(6)

Первое слагаемое в квадратных скобках в (5) соответствует идеальному дифференцированию, а второе слагаемое – определяет ошибку преобразования.The first term in square brackets in (5) corresponds to perfect differentiation, and the second term determines the conversion error.

При At

Figure 00000018
и
Figure 00000019
(7)
Figure 00000018
and
Figure 00000019
(7)

ошибка преобразования является весьма малой и определяет малую соответствующую составляющую погрешности, которая много, много меньше, чем такая же составляющая в прототипе. В частности, при одинаковых операционных усилителях в рассматриваемой схеме (фиг. 1), а также в прототипе с учётом (7) соотношения обсуждаемых ошибок преобразования определяется неравенствомthe conversion error is very small and determines the small corresponding component of the error, which is much, much less than the same component in the prototype. In particular, with the same operational amplifiers in the considered circuit (Fig. 1), as well as in the prototype, taking into account (7), the ratio of the discussed conversion errors is determined by the inequality

Figure 00000020
(8)
Figure 00000020
(8)

Таким образом, существенно (во много, много раз) уменьшена составляющая погрешности дифференцирования от конечного (не бесконечного) значения коэффициента усиления операционных усилителей.Thus, the component of the error of differentiation from the final (not infinite) gain of operational amplifiers is significantly (many, many times) reduced.

Можно обратить внимание, что бесконечный коэффициент усиления операционного усилителя и почти нулевое значение напряжения на его инвертирующем входе относительно заземлённого неинвертирующего, например, для схемы на фиг. 1 являются связанными величинами, если можно так сказать. Так для первого операционного усилителя 2 коэффициент усиления K запишется, какIt can be noted that the infinite gain of the operational amplifier and the almost zero voltage value at its inverting input relative to a grounded non-inverting one, for example, for the circuit in FIG. 1 are related quantities, so to speak. So for the first operational amplifier 2, the gain K is written as

Figure 00000021
(9)
Figure 00000021
(9)

где

Figure 00000022
– выходное напряжение операционного усилителя 2 и
Figure 00000023
– напряжение относительно «земли» на его инвертирующем входе. И при конечных значениях
Figure 00000022
(обычно -10÷+10 В) очевидно, что при
Figure 00000024
и при
Figure 00000025
.Where
Figure 00000022
The output voltage of the operational amplifier 2 and
Figure 00000023
- voltage relative to the "earth" at its inverting input. And at the final values
Figure 00000022
(usually -10 ÷ + 10 V) it is obvious that at
Figure 00000024
and with
Figure 00000025
.

Claims (1)

Дифференциатор, содержащий операционный усилитель, конденсатор и резистор, один из выводов конденсатора образует вход дифференциатора относительно «земли», другой вывод его соединён с инвертирующим входом операционного усилителя, а неинвертирующий вход его заземлён, один из выводов резистора соединён с общим выводом конденсатора и инвертирующего входа операционного усилителя, отличающийся тем, что в него введён дополнительный операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединён с общим выводом конденсатора, инвертирующего входа имеющегося операционного усилителя и резистора, свободный вывод последнего подключен к выходу дополнительного операционного усилителя, этот выход также образует выход дифференциатора относительно «земли», неинвертирующий вход дополнительного операционного усилителя соединён с выходом имеющегося операционного усилителя.A differentiator containing an operational amplifier, a capacitor and a resistor, one of the terminals of the capacitor forms the input of the differentiator relative to the ground, the other terminal is connected to the inverting input of the operational amplifier, and the non-inverting input is grounded, one of the terminals of the resistor is connected to the common terminal of the capacitor and inverting input an operational amplifier, characterized in that an additional operational amplifier is introduced into it, the inverting input of which is connected to the common output of the capacitor inverting the input of the existing operational amplifier and resistor, the free output of the latter is connected to the output of the additional operational amplifier, this output also forms the output of the differentiator relative to the ground, the non-inverting input of the additional operational amplifier is connected to the output of the existing operational amplifier.
RU2017112484A 2017-04-12 2017-04-12 Differentiator RU2644531C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112484A RU2644531C1 (en) 2017-04-12 2017-04-12 Differentiator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112484A RU2644531C1 (en) 2017-04-12 2017-04-12 Differentiator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2644531C1 true RU2644531C1 (en) 2018-02-12

Family

ID=61227054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112484A RU2644531C1 (en) 2017-04-12 2017-04-12 Differentiator

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2644531C1 (en)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2323837A1 (en) * 1973-05-11 1975-03-13 Siemens Ag Coded halographic recording of objects - uses light source emitting reference wave and object wave
SU1033984A1 (en) * 1982-04-13 1983-08-07 Пензенский Политехнический Институт Three-component two-terminal network parameter converter
SU1319048A1 (en) * 1986-01-13 1987-06-23 Предприятие П/Я А-3517 Differentiator of difference of two voltages
SU1762264A1 (en) * 1990-02-05 1992-09-15 Таганрогский научно-исследовательский институт связи Converter of parameters on untuned three-component three-terminal networks to voltage
US6373264B1 (en) * 1998-02-19 2002-04-16 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Impedance detection apparatus and method of physical variable
RU2575765C1 (en) * 2014-11-10 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Meter of parameters of multi-element passive dipoles
RU168749U1 (en) * 2016-05-20 2017-02-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) Bridge for measuring parameters of an arbitrary passive two-terminal network

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2323837A1 (en) * 1973-05-11 1975-03-13 Siemens Ag Coded halographic recording of objects - uses light source emitting reference wave and object wave
SU1033984A1 (en) * 1982-04-13 1983-08-07 Пензенский Политехнический Институт Three-component two-terminal network parameter converter
SU1319048A1 (en) * 1986-01-13 1987-06-23 Предприятие П/Я А-3517 Differentiator of difference of two voltages
SU1762264A1 (en) * 1990-02-05 1992-09-15 Таганрогский научно-исследовательский институт связи Converter of parameters on untuned three-component three-terminal networks to voltage
US6373264B1 (en) * 1998-02-19 2002-04-16 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Impedance detection apparatus and method of physical variable
RU2575765C1 (en) * 2014-11-10 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Meter of parameters of multi-element passive dipoles
RU168749U1 (en) * 2016-05-20 2017-02-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) Bridge for measuring parameters of an arbitrary passive two-terminal network

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101354080B1 (en) A wide dynamic range electrometer with a fast response
JPH0720042B2 (en) Tuneable active filter
US7423480B2 (en) AC amplifier for precision measurement
RU2644531C1 (en) Differentiator
US10700673B2 (en) Comparison circuit and delay cancellation method
Prasad et al. A novel digitally programmable quadrature oscillator using DCVDGA
Rungsa et al. Single commercially available IC: LT1228 based sinusoidal oscillator
US8941438B2 (en) Bandwidth limiting for amplifiers
CN112187267A (en) Current sampling circuit and control method thereof
RU2602368C1 (en) Controlled switch of electric circuit elements
CN103762985A (en) Sampling hold circuit
RU2602374C1 (en) Analogue integrator
Tapashetti et al. Design and simulation of op amp integrator and its applications
RU2604879C1 (en) Non-inverting voltage repeater
CN108886343B (en) Negative feedback amplifying circuit
RU2390919C1 (en) Controlled ac amplifier
RU2646377C1 (en) Analogue integrator
CN106130560B (en) Integrator applied to sigma delta analog-to-digital conversion circuit with DAC function
US11405046B2 (en) Low-noise switched-capacitor circuit
EP2093882A1 (en) Variable gain circuit
CN114578112B (en) Attenuation temperature drift method for digital oscilloscope and digital oscilloscope
RU2670712C9 (en) Device for measuring output signal of piezoelectric sensor
RU2365971C1 (en) Current mirror
CN109343645B (en) Program-controlled power signal source output voltage multiplication circuit
US10371723B2 (en) Current sensor for biomedical measurements

Legal Events

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

Effective date: 20190413