RU2763774C2 - Усилитель с коррекцией искажений инвертирующего выходного каскада - Google Patents

Усилитель с коррекцией искажений инвертирующего выходного каскада Download PDF

Info

Publication number
RU2763774C2
RU2763774C2 RU2020122171A RU2020122171A RU2763774C2 RU 2763774 C2 RU2763774 C2 RU 2763774C2 RU 2020122171 A RU2020122171 A RU 2020122171A RU 2020122171 A RU2020122171 A RU 2020122171A RU 2763774 C2 RU2763774 C2 RU 2763774C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistor
amplifier
resistance
output
input
Prior art date
Application number
RU2020122171A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020122171A (ru
RU2020122171A3 (ru
Inventor
Игорь Алексеевич Шуков
Original Assignee
Игорь Алексеевич Шуков
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 Игорь Алексеевич Шуков filed Critical Игорь Алексеевич Шуков
Priority to RU2020122171A priority Critical patent/RU2763774C2/ru
Publication of RU2020122171A publication Critical patent/RU2020122171A/ru
Publication of RU2020122171A3 publication Critical patent/RU2020122171A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2763774C2 publication Critical patent/RU2763774C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/181Low-frequency amplifiers, e.g. audio preamplifiers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к высококачественным аудио усилителям. Технический результат - снижение искажений и выходного сопротивления устройства. Для этого предложен усилитель без общей обратной связи, включающий предварительный усилитель 11, источник тока управляемый напряжением, с резистором 12 на входе, оконечный усилитель 9 с резистором. При этом снижение искажений и выходного сопротивления устройства обеспечивает введенный резистор 14 с сопротивлением, равным, за вычетом сопротивления резистора 12, дроби с числителем - уменьшенным на единицу произведением сопротивления резистора 12 на крутизну усилителя 11, и знаменателем - суммой обратных сопротивлений входного усилителя 9 и резистора 10. 3 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к электронным усилителям и может найти применение в высококачественной аудиоаппаратуре, в том числе в усилителях мощности звуковой частоты (УМЗЧ), предварительных, телефонных и т.п.
По самой распространенной на сегодня топологии Лина реализовано, возможно, до 98% всех полупроводниковых усилителей (фиг. 1). Ее составляют охваченные общей отрицательной обратной связью 5 каскады входной 1, усиления напряжения 2 и выходной, повторитель напряжения 3 с местной отрицательной обратной связью 6 и нагрузкой 4 (Данилов А.А. Прецизионные усилители низкой частоты. - М.: Горячая линия - Телеком, 2004. С. 56, 64, рис. 3.9). К недостатку данной топологии, негативно влияющему на качество звука, относят наличие вложенных контуров обратной связи (ОС) - контур местной ОС 6 вложен в контур общей ОС 5.
Известны усилители, свободные от отмеченного недостатка, называемые еще усилителями без общей обратной связи (фиг. 2), где ОС 7 охватывает только каскады 1 и 2, предшествующие выходному 3. Выведение последнего из-под общей ОС позитивно влияет на звук. Это подтверждает, например, признанный успех УМЗЧ по данной топологии фирмы DENSEN BEAT (Журнал "АудиоМагазин" №4/2006, с. 67).
Дальнейшим усовершенствованием усилителя без общей обратной связи явилось использование схем коррекции для улучшения характеристик его выходного каскада, которое в исходной схеме Лина (фиг. 1) обеспечивалось общей ОС. Известны схемы коррекции Хауксфорда (Журнал "Радиомир" №10/2011, с. 3) и другие (патент РФ на изобретение №2689817).
Менее распространена модификация схемы Лина, в которой в качестве выходного каскада вместо повторителя напряжения 3 (фиг. 1) используется усилитель 9, охваченный параллельной ОС по напряжению через резистор 10 (фиг. 3), с заменой усилителя напряжения 2 (фиг. 1) на усилитель тока 8 (фиг. 3). Пример УМЗЧ по данной топологии представлен на фигуре 4 (Данилов А.А. Прецизионные усилители низкой частоты. - М.: Горячая линия - Телеком, 2004. С. 223, рис. 5.32). Входной каскад выполнен на транзисторах VT1,…,VT7. усиления тока - на VT8,…,VT11, а выходной, с резистором параллельной ОС R33, - на VT12,…, VT 19.
К достоинствам таких усилителей можно отнести способность их выходного каскада усиливать напряжение (в отличие от повторителя напряжения в исходной схеме Лина), что позволяет весьма просто реализовывать каскады входной 1 и усиления тока 8 (фиг. 3), выполняя их на интегральной микросхеме - операционном усилителе.
Вместе с тем, данной модификации присущ тот же недостаток, что и у исходной схемы Лина - наличие вложенных контуров ОС. Местная ОС у оконечного усилителя 9 через резистор обратной связи 10 (резистор R33 на фигуре 4) вложена в контур общей ОС 5 (фиг. 3). В этой связи и для модифицированной схемы Лина возможна эволюция развития и усовершенствования, аналогичная рассмотренной выше для исходной схемы.
А именно, отмеченный недостаток модифицированной схемы Лина (фиг. 3) может быть устранен тем же путем, как и в исходной схеме - выведением оконечного усилителя 9 из контура общей ОС 5. Полученную схему (фиг. 5) можно отнести к разновидности усилителей без общей обратной связи с оконечным усилителем с параллельной ОС по напряжению.
На фигуре 6 представлена общая структурная схема таких усилителей. Она двухкаскадная, состоит из предварительного усилителя 11 и оконечного усилителя 9, инвертирующий вход которого соединен со своим выходом через резистор 10. Источник напряжения входного сигнала 13 подключен к не инвертирующему входу предварительного усилителя 11 через резистор 12, который считаем (для удобства) включающим внутреннее сопротивление этого источника. Уточним, что предварительный усилитель 11 по виду выхода здесь является усилителем источником тока, то есть с выходным сопротивлением, которое можно считать бесконечным, и выходным сигналом в виде тока (Остапенко Г.С. Усилительные устройства: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1989. С. 10).
У усилителя на фигуре 6, как и у рассмотренного выше усилителя на фигуре 2, имеются те же недостатки, характерные для усилителей без общей обратной связи. Выведение из-под действия общей ОС выходного каскада (9 на фигуре 6 или 3 на фигуре 2) приводит к росту искажений и выходного сопротивления усилителя. А если еще учесть, что выходной каскад обычно наиболее нелинейный, по сравнению с предварительными, и желательно его низкое выходное сопротивление, например для лучшего согласования с акустическими системами, то улучшение характеристик выходного каскада видится актуальным для усилителей без общей ОС.
В качестве наиболее близкого к заявляемому изобретению аналога (прототипа) выбран рассмотренный выше усилитель без общей обратной связи с оконечным усилителем, охваченным параллельной ОС по напряжению (фиг. 6).
Проведенный выше анализ уровня техники показал существование технической проблемы улучшения (оптимизации) характеристик выходного каскада в усилителях без общей обратной связи, в том числе и у выбранного в качестве прототипа (с оконечным усилителем с параллельной ОС по напряжению).
При дальнейшем рассмотрении принято, что предварительный усилитель 11 и усилители, используемые в вариантах его исполнения в частных случаях, по виду входов всегда являются усилителями, управляемыми напряжением, то есть с сопротивлениями входов, которые можно считать бесконечно большими (Остапенко Г.С. Усилительные устройства: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1989. С. 10). Так же принято, что предварительный усилитель 11 и варианты его исполнения является неискажающими (их искажениями можно пренебречь, по сравнению с искажениями оконечного усилителя 9).
В идеальном случае, бесконечно большие коэффициент усиления и входное сопротивление инвертирующего входа оконечного усилителя 9, ток в этот вход
Figure 00000001
и напряжение на нем относительно общего провода
Figure 00000002
будут равны нулю (фиг. 6). Тогда выходное напряжение (на нагрузке 4) Uout будет прямо пропорционально напряжению источника входного сигналя 13 us:
Figure 00000003
Figure 00000004
где: R10 - сопротивление резистора обратной связи 10
IO - ток сигнала с выхода предварительного усилителя 11;
S - крутизна преобразования напряжения в ток предварительного усилителя 11.
На практике
Figure 00000005
и
Figure 00000006
отличны от нуля, вследствие чего напряжение на выходе усилителя
Figure 00000007
отклоняется от Uout и составляет:
Figure 00000008
Сравнение выражений (1) и (3) показывает, что нелинейные по своей природе напряжение
Figure 00000009
и ток
Figure 00000010
можно считать основными возмущающими воздействиями, вызывающими отклонение выходного напряжения
Figure 00000011
от своего неискаженного значения Uout. Поэтому решение поставленной технической проблемы возможно путем устранения зависимости
Figure 00000012
от
Figure 00000013
и
Figure 00000014
.
С данной целью автором применен принцип компенсации возмущения (Колесов Л.В. Основы автоматики. - 2-e изд., доп.и перераб. - М.: Колос, 1984. С. 13,…,15). Компенсацию рассматриваемых возмущений,
Figure 00000015
и
Figure 00000016
, предлагается осуществлять с использованием самого предварительного усилителя 11, в качестве его дополнительной функции, и введенного резистора связи 14 (фиг. 7). Отметим, похожий подход уже был применен автором в патенте РФ на изобретение №2689817.
Тогда в идеальном случае (
Figure 00000017
и
Figure 00000018
равны нулю) напряжение на выходе Uout предлагаемого в качестве изобретения усилителя (фиг. 7) составит:
Figure 00000019
где: R12 - сопротивление резистора 12;
R14 - сопротивление введенного резистора связи 14.
В общем случае (величины
Figure 00000020
и
Figure 00000021
произвольны) выходное напряжение
Figure 00000022
в рассматриваемой схеме будет:
Figure 00000023
Примем, что входное сопротивление инвертирующего входа оконечного усилителя 9 чисто активное (без реактивной составляющей) - rin. Тогда ток
Figure 00000024
составит:
Figure 00000025
С учетом (6) напряжение
Figure 00000026
будет зависеть уже только от одного возмущающего воздействия -
Figure 00000027
, то есть:
Figure 00000028
С учетом (4) формулу (7) можно представить в виде:
Figure 00000029
Из полученного выражения видно, что для обеспечения искомой независимости выходного напряжения
Figure 00000030
от
Figure 00000031
, то есть для обеспечения
Figure 00000032
должно выполняться равенство:
Figure 00000033
Отсюда сопротивление введенного резистора связи 14 должно быть:
Figure 00000034
На основании блок-схем прототипа (фиг. 6) и предлагаемого усилителя (фиг. 7), а, также, требования (11) к сопротивлению введенного резистора связи 14, перечислим существенные признаки заявляемого изобретения.
В усилителе без общей обратной связи (фиг. 6), содержащим предварительный усилитель 11, представляющий собой источник тока управляемый напряжением, инвертирующий вход которого соединен с общим проводом, а не инвертирующий вход подключен к резистору 12, другим своим выводом соединенным через источник напряжения входного сигнала 13 с общим проводом, выход предварительного усилителя 11 подключен к инвертирующему входу оконечного усилителя 9, имеющему активное входное сопротивление без реактивной составляющей, не инвертирующий вход оконечного усилителя 9 соединен с общим проводом, а его выход подключен к своему инвертирующему входу через резистор 10 и к общему проводу через нагрузку 4, предусмотрены следующие конструктивные отличия (фиг. 7):
между не инвертирующим входом предварительного усилителя 11 и его выходом введен резистор связи 14, с сопротивлением, равным уменьшенной на сопротивление резистора 12 дроби, в числителе которой уменьшенное на единицу произведение сопротивления резистора 12 на крутизну преобразования напряжения в ток предварительного усилителя 11, а в знаменателе - сумма обратного сопротивления резистора 10 и обратного входного сопротивления инвертирующего входа оконечного усилителя 9.
Указанные конструктивные отличия обеспечивают независимость выходного напряжения
Figure 00000035
предлагаемого усилителя от возмущающего воздействия
Figure 00000036
, благодаря чему улучшаются характеристики его выходного каскада с реализацией следующих технических результатов:
- снижение искажений (повышение линейности) каскада (выходное напряжение
Figure 00000037
равно своему не искаженному значению Uout);
- снижение выходного сопротивления rout каскада (
Figure 00000038
и, согласно (1), (2), не зависит от тока Iout через нагрузку 4. Поэтому
Figure 00000039
);
- простота предложенного технического решения и незначительные аппаратурные затраты на него (требуется введение только одного резистора);
- незначительное усложнение исходного усилителя (прототипа) при реализации предложенного технического решения (в частности, такое ценится в High-End аудио, где предпочитается простота аудиотракта).
Возможны следующие три частных случая выполнения заявляемого изобретения.
1. В качестве предварительного усилителя 11, усилителя источника тока, используется усилитель источник напряжения 15 с подключенным к его выходу резистору преобразователю напряжение-ток 16 (фиг. 8). Такой, по виду выхода, усилитель 15 можно считать имеющим пренебрежимо малое выходное сопротивление и выходной сигнал в виде напряжения (Остапенко Г.С. Усилительные устройства: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1989. С. 10).
Тогда в идеальном случае (
Figure 00000040
и
Figure 00000041
равны нулю) для выходного напряжения Uout схемы на фигуре 8, по аналогии с выражением (4), можно записать:
Figure 00000042
где: K - коэффициент усиления по напряжению усилителя 15;
R16 - сопротивление резистора преобразователя напряжение-ток 16.
В общем случае (величина
Figure 00000043
произвольная), для выходного напряжения
Figure 00000044
рассматриваемой схемы, по аналогии с выражением (7), можно записать:
Figure 00000045
С учетом (12) формулу (13) можно представить в виде:
Figure 00000046
Для обеспечения искомой компенсации возмущающего воздействия
Figure 00000047
выражение в фигурных скобках в формуле (14) должно равняться нулю:
Figure 00000048
Отсюда получаем требование к сопротивлению резистора связи 14, необходимого для такой компенсации:
Figure 00000049
С учетом блок-схем на фигурах 7 и 8 и требования (16) к сопротивлению резистора связи R14 перечислим существенные признаки, описывающие первый частный случай выполнения заявляемого изобретения.
Предлагаемый усилитель (фиг. 7), в котором предварительный усилитель 11 исполнен в виде усилителя 15, представляющего собой источник напряжения управляемый напряжением, с подключенным к его выходу первым своим выводом введенным резистором преобразователем напряжение-ток 16, второй вывод которого служит выходом исполненного предварительного усилителя 11, а его инвертирующим и не инвертирующим входами служат, соответственно, инвертирующий и не инвертирующий входы усилителя 15, сопротивление резистора связи 14 равно, за вычетом сопротивления резистора 12, дроби, в числителе которой уменьшенное на единицу произведение коэффициента усиления напряжения усилителя 15 на отношение сопротивления резистора 12 к сопротивлению резистора 16, а в знаменателе - сумма обратного сопротивления резистора 10, обратного сопротивления резистора 16 и обратного входного сопротивления инвертирующего входа оконечного усилителя 9 (фиг. 8).
Дополнительный технический результат, обеспечиваемый в первом частном случае выполнения предлагаемого изобретения, состоит в расширении возможностей его аппаратурной реализации. А именно, для построения предварительного усилителя 11, наряду с усилителем источником тока, может так же использоваться и усилитель источник напряжения.
2. Предлагаемый усилитель в первом частном случае выполнения (фиг. 8), в котором усилитель 15 исполнен на операционном усилителе 17, источнике напряжения управляемом напряжением с дифференциальными входами, с введенным резистором 19 между своими выходом и инвертирующим входом, к которому подключен введенный резистор 18, другой вывод которого служит инвертирующим входом исполненного усилителя 15, а его выходом и не инвертирующим входом служат, соответственно, выход и не инвертирующий вход усилителя 17, отношение сопротивления резистора 19 к сопротивлению резистора 18 равно уменьшенному на единицу коэффициенту усиления напряжения исполненного усилителя 15 (фиг. 9).
В приведенном выше описании существенных признаков предлагаемого изобретения во втором частном случае его исполнения использована зависимость коэффициента усиления напряжения K операционного усилителя от сопротивлений резисторов обратной связи (18 и 19 на фигуре 9), известная из уровня техники:
Figure 00000050
или
Figure 00000051
где R18 и R19 - сопротивления резисторов 18 и 19 соответственно.
Дополнительный технический результат, обеспечиваемый во втором частном случае выполнения предлагаемого изобретения, состоит в упрощении его аппаратурной реализации. А именно, усилитель 15 может быть исполнен, в том числе, на широко распространенных микросхемах - операционных усилителях, то есть достаточно просто.
3. Благодаря применению во втором частном случае исполнения изобретения операционного усилителя 17 с дифференциальными входами (фиг. 9), в данном, третьем, частном случае возможно развить (уточнить) признак изобретения, характеризующий входной импеданс (сопротивление) инвертирующего входа оконечного усилителя 9. А именно, допустить, что наряду с активной составляющей, импеданс может также иметь еще и реактивную, то есть, полностью снять ограничение на его вид.
С указанной целью в схему на фигуре 9 введены резистор датчик тока 20 и резистор отрицательной ОС 21, как показано на фигуре 10. Уточним, что здесь (фиг. 10):
Figure 00000052
- напряжение на втором выводе резистора 16 (выходе предварительного усилителя), к которому подключен резистор 20,
Figure 00000053
- ток, втекающий в этот резистор, а
Figure 00000054
- напряжение на инвертирующем входе оконечного усилителя 9 относительно общего провода.
При математическом описании схемы на фигуре 10, будем исходить из выражений для напряжения ui на входах и напряжения UO на выходе операционного усилителя 17:
Figure 00000055
и
Figure 00000056
где R21 - сопротивление резистора 21.
Тогда с учетом (19) и (20) для выходного напряжения
Figure 00000057
рассматриваемой схемы можно записать:
Figure 00000058
где R20 - сопротивление резистора 20.
Преобразовав (21), получаем:
Figure 00000059
Из формулы (22) видно, что для обеспечения искомой независимости выходного напряжения
Figure 00000060
от возмущающих напряжений
Figure 00000061
и
Figure 00000062
второе и третье слагаемые формулы (в которые входят
Figure 00000063
и
Figure 00000064
) должны равняться нулю. Отсюда:
Figure 00000065
и
Figure 00000066
Из выражения (24) получаем требование к сопротивлению введенного резистора 21:
Figure 00000067
А из выражения (23) получаем требование к сопротивлению резистора 14:
Figure 00000068
Теперь, исходя из блок-схем на фигурах 9 и 10 и полученных требований (25) и (26) к сопротивлениям введенного резистора 21 и резистора 14, перечислим существенные признаки, описывающие третий частный случай выполнения заявляемого изобретения.
Предлагаемый усилитель во втором частном случае выполнения (фиг. 9), в котором инвертирующий вход оконечного усилителя 9 подключен ко второму выводу резистора 16 через введенный резистор 20 и к инвертирующему входу операционного усилителя 17 через введенный резистор 21, сопротивление которого равно произведению сопротивления резистора 19 на отношение сопротивления резистора 20 к сопротивлению резистора 16, а сопротивление резистора 14 равно, за вычетом сопротивления резистора 12, дроби, в числителе которой уменьшенное на единицу произведение сопротивления резистора 12 на сопротивление резистора 19 и на отношение суммы обратных сопротивлений резисторов 18, 19, 21 к сопротивлению резистора 16, а знаменателе - сумма обратных сопротивлений резисторов 10, 16 и 20 (фиг. 10).
Дополнительный технический результат, обеспечиваемый в третьем частном случае выполнения предлагаемого изобретения, состоит в снятии существенного ограничения по виду входного импеданса инвертирующего входа оконечного усилителя 9. Он может быть произвольным, а не только чисто активным (без реактивной составляющей), как в исходном усилителе (фиг. 7) и предыдущих частных случаях его исполнения (фиг. 8 и 9). Тем самым существенно расширяются и упрощаются возможности аппаратурной реализации оконечного усилителя 9 на практике.
Техническая сущность и принцип действия аналогов, прототипа и предложенного усилителя поясняются чертежами, на которых:
фиг. 1 - блок-схема типового УМЗЧ (топология Лина);
фиг. 2 - блок-схема усилителя без общей обратной связи;
фиг. 3 - блок-схема модифицированной схемы Лина с выходным каскадом с параллельной ОС по напряжению;
фиг. 4 - принципиальная схема УМЗЧ с выходным каскадом с параллельной ОС по напряжению (пример реализации модифицированной схемы Лина);
фиг. 5 - блок-схема усилителя без общей обратной связи с выходным каскадом с параллельной ОС по напряжению;
фиг. 6 - аналог, наиболее близкий к предложенному усилителю (прототип);
фиг. 7 - предложенный усилитель;
фиг. 8 - первый частный случай выполнения предложенного усилителя;
фиг. 9 - второй частный случай выполнения предложенного усилителя;
фиг. 10 - третий частный случай выполнения предложенного усилителя.
В качестве примера осуществления изобретения, рассмотрим второй частный случай его исполнения, как достаточно представительный. Для расчета сопротивления вводимого резистора связи 14 использовались следующие номиналы резисторов схемы на фигуре 9 (R12 указано с учетом внутреннего сопротивления источника напряжения входного сигнала 13, равного 10 ом):
Figure 00000069
Тогда, в соответствии с (17), K=5,13(3), а в соответствии с (16) сопротивление R14=4,020 к. Записав, на основании (12), формулу для расчета коэффициента усиления по напряжению рассматриваемой схемой,
Figure 00000070
и подставив в нее приведенные выше исходные данные, получаем, что он равен ~15,4.
С использованием, в качестве оконечного усилителя 9 двухкаскадного (для повышения входного сопротивления) повторителя напряжения, автором был собран и успешно испытан макет описанного варианта усилителя, показавшего позитивные результаты.

Claims (4)

1. Усилитель без общей обратной связи, содержащий предварительный усилитель 11, представляющий собой источник тока, управляемый напряжением, инвертирующий вход которого соединен с общим проводом, а не инвертирующий вход подключен к резистору 12, другим своим выводом соединенным через источник напряжения входного сигнала 13 с общим проводом, выход предварительного усилителя 11 подключен к инвертирующему входу оконечного усилителя 9, имеющему активное входное сопротивление без реактивной составляющей, не инвертирующий вход оконечного усилителя 9 соединен с общим проводом, а его выход подключен к своему инвертирующему входу через резистор 10 и к общему проводу через нагрузку 4, отличающийся тем, что между не инвертирующим входом предварительного усилителя 11 и его выходом введен резистор связи 14, с сопротивлением, равным уменьшенной на сопротивление резистора 12 дроби, в числителе которой уменьшенное на единицу произведение сопротивления резистора 12 на крутизну преобразования напряжения в ток предварительного усилителя 11, а знаменателе - сумма обратного сопротивления резистора 10 и обратного входного сопротивления инвертирующего входа оконечного усилителя 9.
2. Усилитель по п. 1, в котором предварительный усилитель 11 исполнен в виде усилителя 15, представляющего собой источник напряжения, управляемый напряжением, с подключенным к его выходу первым своим выводом введенным резистором преобразователем напряжение-ток 16, второй вывод которого служит выходом исполненного предварительного усилителя 11, а его инвертирующим и не инвертирующим входами служат, соответственно, инвертирующий и не инвертирующий входы усилителя 15, сопротивление резистора связи 14 равно, за вычетом сопротивления резистора 12, дроби, в числителе которой уменьшенное на единицу произведение коэффициента усиления напряжения усилителя 15 на отношение сопротивления резистора 12 к сопротивлению резистора 16, а в знаменателе - сумма обратного сопротивления резистора 10, обратного сопротивления резистора 16 и обратного входного сопротивления инвертирующего входа оконечного усилителя 9.
3. Усилитель по п. 2, в котором усилитель 15 исполнен на операционном усилителе 17, источнике напряжения, управляемом напряжением, с дифференциальными входами, с введенным резистором 19 между своими выходом и инвертирующим входом, к которому подключен введенный резистор 18, другой вывод которого служит инвертирующим входом исполненного усилителя 15, а его выходом и не инвертирующим входом служат, соответственно, выход и не инвертирующий вход усилителя 17, отношение сопротивления резистора 19 к сопротивлению резистора 18 равно уменьшенному на единицу коэффициенту усиления напряжения исполненного усилителя 15.
4. Усилитель по п. 3, в котором инвертирующий вход оконечного усилителя 9 подключен ко второму выводу резистора 16 через введенный резистор 20 и к инвертирующему входу операционного усилителя 17 через введенный резистор 21, сопротивление которого равно произведению сопротивления резистора 19 на отношение сопротивления резистора 20 к сопротивлению резистора 16, а сопротивление резистора 14 равно, за вычетом сопротивления резистора 12, дроби, в числителе которой уменьшенное на единицу произведение сопротивления резистора 12 на сопротивление резистора 19 и на отношение суммы обратных сопротивлений резисторов 18, 19, 21 к сопротивлению резистора 16, а в знаменателе - сумма обратных сопротивлений резисторов 10, 16 и 20.
RU2020122171A 2020-07-03 2020-07-03 Усилитель с коррекцией искажений инвертирующего выходного каскада RU2763774C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122171A RU2763774C2 (ru) 2020-07-03 2020-07-03 Усилитель с коррекцией искажений инвертирующего выходного каскада

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122171A RU2763774C2 (ru) 2020-07-03 2020-07-03 Усилитель с коррекцией искажений инвертирующего выходного каскада

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020122171A RU2020122171A (ru) 2022-01-04
RU2020122171A3 RU2020122171A3 (ru) 2022-01-04
RU2763774C2 true RU2763774C2 (ru) 2022-01-11

Family

ID=80000999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020122171A RU2763774C2 (ru) 2020-07-03 2020-07-03 Усилитель с коррекцией искажений инвертирующего выходного каскада

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2763774C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU614392A1 (ru) * 1974-12-23 1978-07-05 Физико-Механический Институт Ан Украинской Сср Измерительный усилитель посто нного тока
SU1084956A1 (ru) * 1981-06-03 1984-04-07 Предприятие П/Я А-1845 Усилитель с импульсным питанием
EP0198478B1 (en) * 1985-04-15 1992-02-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Amplifier circuit
RU2689817C1 (ru) * 2018-06-14 2019-05-29 Игорь Алексеевич Шуков Усилитель с коррекцией искажений выходного каскада

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU614392A1 (ru) * 1974-12-23 1978-07-05 Физико-Механический Институт Ан Украинской Сср Измерительный усилитель посто нного тока
SU1084956A1 (ru) * 1981-06-03 1984-04-07 Предприятие П/Я А-1845 Усилитель с импульсным питанием
EP0198478B1 (en) * 1985-04-15 1992-02-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Amplifier circuit
RU2689817C1 (ru) * 2018-06-14 2019-05-29 Игорь Алексеевич Шуков Усилитель с коррекцией искажений выходного каскада

Also Published As

Publication number Publication date
RU2020122171A (ru) 2022-01-04
RU2020122171A3 (ru) 2022-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6683492B2 (en) Circuits with dynamic biasing
US5672998A (en) Class D amplifier and method
CN111049479A (zh) 用于斩波稳定运算放大器中的纹波减少的经取样移动平均陷波滤波器
US10972059B2 (en) MEMS sensor
EP0478297A1 (en) Wide-band differential amplifier using GM-cancellation
JPS60127805A (ja) 歪打消増幅回路
RU2763774C2 (ru) Усилитель с коррекцией искажений инвертирующего выходного каскада
US6731165B1 (en) Electronic amplifier
US3908173A (en) Differential amplifying system with forced differential feedback
RU2292636C1 (ru) Дифференциальный усилитель с повышенным ослаблением синфазного сигнала
US8604871B2 (en) High gain amplifier method using low-valued resistances
US4163198A (en) Audio amplifier
KR101121265B1 (ko) 증폭기 장치 및 증폭 방법
JPH0279604A (ja) 低周波増幅器
RU2294052C9 (ru) Способ компенсации нелинейных искажений в усилителе электрических сигналов
US6977547B2 (en) Minimizing changes in the amplification factor of an amplification circuit during operation
EP0411027A1 (en) Amplifier circuit
US4178555A (en) Method of reducing distortion in electronic networks
JPH08148950A (ja) 平衡増幅回路
US2670410A (en) Differential electronic amplifier
WO2023228302A1 (ja) ドライバ回路
EP4258547A1 (en) Super source follower
US11374542B2 (en) Enhancing speaker protection accuracy
EP4290882A1 (en) A capacitive linearization method applied to mems microphones systems
US6046634A (en) Amplifier circuit employing floating error cancellation