RU29379U1 - Пиковый детектор - Google Patents

Пиковый детектор Download PDF

Info

Publication number
RU29379U1
RU29379U1 RU2002118962/20U RU2002118962U RU29379U1 RU 29379 U1 RU29379 U1 RU 29379U1 RU 2002118962/20 U RU2002118962/20 U RU 2002118962/20U RU 2002118962 U RU2002118962 U RU 2002118962U RU 29379 U1 RU29379 U1 RU 29379U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capacitor
comparator
peak detector
input
resistor
Prior art date
Application number
RU2002118962/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Гуренков
Р.С. Гусейнов
В.Н. Ланговой
С.И. Рачицкий
Г.В. Сазонов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ЛОМО"
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 Открытое акционерное общество "ЛОМО" filed Critical Открытое акционерное общество "ЛОМО"
Priority to RU2002118962/20U priority Critical patent/RU29379U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU29379U1 publication Critical patent/RU29379U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Description

ПИКОВЫЙ ДЕТЕКТОР
Предлагаемая полезная модель относится к области контрольноизмерительной техники и может быть использована в измерительных приборах и системах, в частности в устройствах приема и обработки лазерных импульсов.
Известен пиковый детектор (ПД) 1, содержащий операционный усилитель с входными полевыми транзисторами, выход которого через один из двух диодов подключен к «нулевому проводу, а через второй диод к затвору одного из входных полевых транзисторов, соединенному с входом буферного операционного усилителя и через параллельно соединенные конденсатор и ключ - к «нулевому проводу.
К достоинствам известного ПД 1 следует отнести его высокое быстродействие. Однако следует отметить следующие недостатки ПД, которые заключаются в следующем:
повышенная погрешность детектирования малых сигналов;
необходимость второго диода и регулировки смещения первого операционного усилителя;
недостаточно высокая устойчивость буферного операционного усилителя со стопроцентной обратной связью.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является пиковый детектор 2, выбранный в качестве прототипа и содержащий операционный усилитель (ОУ), выход которого через первый диод
МПК7 G01R 19/04
.
подключен к инвертирующему входу ОУ, а через второй диод к затвору буферного полевого транзистора, соединенного с «нулевым проводом параллельно соединенными цепью сток-исток ключевого полевого транзистора и последовательной R-C цепочкой. Исток буферного полевого транзистора связан с базой выходного биполярного транзистора, выходной эмиттерный вывод которого через параллельную RC-цепочку соединен с инвертирующим входом ОУ.
Недостатками прототипа являются повышенная погрешность детектирования малых сигналов, обусловленная суммарным напряжением смещения полевого буферного и биполярного выходного транзисторных каскадов, а также усложнение схемы в связи с введением биполярного транзистора и диода. Достоинством прототипа является его высокое быстродействие.
Задачей предлагаемой полезной модели является увеличение точности детектирования малых сигналов при отсутствии элементов регулировки.
Для достижения этого технического результата предлагается пиковый детектор, который, как и наиболее близкий к нему, выбранный в качестве прототипа, содержит усилитель, выход которого через диод подключен к затвору буферного полевого транзистора, который соединен с «нулевым проводом через параллельно соединенные последовательную R-C цепочку и цепь сток-исток ключевого полевого транзистора. Затвор ключевого транзистора соединен с входом управления пикового детектора. Сток буферного полевого транзистора подключен к плюсовому источнику питания. Соответствующие выводы усилителя подключены к плюсовому, минусовому источникам питания и к «нулевому проводу.
Особенностью предлагаемого пикового детектора, отличающей его от выбранного в качестве прототипа устройства, является то, что в схему введен второй конденсатор, а в качестве усилителя использован компаратор. Исток буферного полевого транзистора через второй конденсатор подключен к инвертирующему входу компаратора, через третий конденсатор - к выходу пикового детектора, а через второй резистор - к «нулевому проводу. Инвертирующий вход компаратора подключен через третий резистор к «нулевому проводу. Иеинвертирующий вход компаратора через четвертый конденсатор подключен к входу пикового детектора, через четвертый резистор - к «нулевому проводу, а через пятый резистор - к минусовому источнику питания.
Выполнение задач, поставленных при создании предлагаемой полезной модели, стало возможным благодаря введению в схему конденсатора и использованию компаратора в качестве усилителя, а также благодаря соединению истока буферного полевого транзистора через второй конденсатор с инвертирующим входом компаратора, через третий конденсатор с выходом пикового детектора, а через второй резистор - с «нулевым проводом, а также благодаря подключению инвертирующего входа компаратора через третий резистор к «нулевому проводу, а неинвертирующего входа через четвертый конденсатор к входу пикового детектора, через четвертый резистор - к «нулевому проводу, а через пятый резистор - к минусовому источнику питания.
При этом введение конденсатора позволило полностью исключить воздействие постоянного напряжения смещения с выхода пикового детектора на инвертирующий вход компаратора и тем
самым минимизировать ошибку детектирования, сведя ее к ошибке компаратора.
Введение компаратора в качестве усилителя и введение небольшого отрицательного смеш;ения на неинвертируюш;ий вход компаратора позволило без дополнительного диода обеспечить рабочий «нулевой потенциал на выходе компаратора при отсутствии входного сигнала и исключить перегрузку компаратора при уменьшении входного сигнала ПД по сравнению с выходным.
Таким образом, совокупность указанных выше признаков позволяет решить поставленные задачи.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется принципиальной электрической схемой, представленной на фиг.
Пиковый детектор состоит из компаратора 1, выход которого через диод 2 подключен к затвору буферного полевого транзистора 3, к резистору 4, подключенному к «нулевому проводу через конденсатор 5 и к стоку ключевого полевого транзистора 6, исток которого подключен к «нулевому проводу, а затвор к входу установки в «ноль ПД. Сток буферного полевого транзистора 3 подключен к положительному источнику питания, а его исток через резистор 7 подключен к нулевому проводу, через конденсатор 8 - к выходу ПД, а через конденсатор 9 к инвертируюш;ему входу компаратора 1, соединенному с «нулевым проводом через резистор 10. Неинвертирующий вход компаратора 1 подключен к входу пикового детектора через конденсатор 11, к «нулевому проводу через резистор 12 и к отрицательному источнику питания через резистор 13. Компаратор 1 подключен соответствующими выводами к
f
положительному и отрицательному источникам питания и к «нулевому проводу.
Пиковый детектор работает следующим образом.
В исходном состоянии при отсутствии входного сигнала на выходе компаратора 1 присутствует небольшое напряжение его логического нуля. Диод 2 закрыт. Ключевой полевой транзистор 6 открыт нулевым потенциалом, поступающим с входа управления ПД на затвор транзистора 6. Вследствие этого конденсатор 5 разряжен. Полевой буферный транзистор 3 открыт, однако постоянное напряжение смещения с его истока не проходит на инвертирующий вход компаратора 1 благодаря наличию конденсатора 9 и на вход ПД благодаря конденсатору 8. Поэтому на выходе ПД имеет место нулевой потенциал.
Управление работой ПД осуществляется путем подачи на вход управления ПД стробирующего импульса отрицательной полярности заданной длительности (до ста микросекунд). На это время ключевой полевой транзистор 6 закрывается и ПД готов к приему входных импульсов. При поступлении на вход ПД и далее через конденсатор 11 на неинвертирующий вход компаратора 1 входного сигнального импульса компаратор 1 переключается в режим логической единицы по выходу, диод 2 открывается и происходит заряд запоминающего конденсатора 5 через ограничительный резистор 4 максимальным выходным током компаратора. При этом благодаря имеющейся обратной связи с истока буферного полевого транзистора 3 через конденсатор 9 на инвертирующий вход компаратора 1 поступает сигнал сравнения. По прошествии времени, равного переднему фронту входного импульса, конденсатор 5 заряжается до величины амплитуды
входного импульса, после чего компаратор 1 переключается в состояние логического «нуля по выходу, диод 2 закрывается и конденсатор 5 хранит величину амплитуды входного импульса в течение длительности стробирующего импульса. При этом на выходе ПД после конденсатора 8 существуют импульсы длительностью до ста микросекунд и амплитудой, равной амплитуде входных наносекундных импульсов.
Предлагаемый ПД обеспечивает детектирование импульсов длительностью менее 100 нсек и амплитудой от 30 мв с ошибкой 0,3 % от полной шкалы выходного сигнала.
При необходимости расширения выходных импульсов ПД к его выходу подключается управляемая схема выборки-хранения, запоминающая напряжение, равное амплитуде входных импульсов ПД на требуемое время. Так в устройствах приема лазерных импульсов время хранения составляет десятки миллисекунд.
Таким образом, предлагаемая полезная модель решает поставленные задачи, обеспечивая высокую точность детектирования малых сигналов, коротких по длительности, не требуя элементов подстройки. При этом объем схемы ПД минимален. ПД построен на электрорадиоэлементах широкого применения - 521СА5, 2Д522, 2ПЗОЗ и др.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НСТОЧННКИ:
1.Сол Мелкайл. Выделение коротких импульсов при помощи широкополосного пикового детектора. Электроника, 1979, JVb 11, с. 80-81.
2.Лейнер. Пиковый детектор коротких импульсов. Электроника, 1979, .№ 6, с. 56-57 (прототип).

Claims (1)

  1. Пиковый детектор, содержащий усилитель, выход которого через диод подключен к затвору буферного полевого транзистора, соединенного с “нулевым” проводом через параллельно соединенные последовательную RC цепочку и цепь сток-исток ключевого полевого транзистора, затвор которого соединен с входом управления пикового детектора, сток буферного полевого транзистора подключен к плюсовому источнику питания, соответствующие выводы усилителя подключены к плюсовому, минусовому источникам питания и к “нулевому” проводу, отличающийся тем, что в схему введен второй конденсатор, а в качестве усилителя использован компаратор, причем исток буферного полевого транзистора через второй конденсатор подключен к инвертирующему входу компаратора, через третий конденсатор - к выходу пикового детектора, а через второй резистор - к “нулевому” проводу, при этом инвертирующий вход компаратора подключен через третий резистор к “нулевому” проводу, а неинвертирующий вход через четвертый конденсатор подключен к входу пикового детектора, через четвертый резистор - к “нулевому” проводу, а через пятый резистор - к минусовому источнику питания.
    Figure 00000001
RU2002118962/20U 2002-07-15 2002-07-15 Пиковый детектор RU29379U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002118962/20U RU29379U1 (ru) 2002-07-15 2002-07-15 Пиковый детектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002118962/20U RU29379U1 (ru) 2002-07-15 2002-07-15 Пиковый детектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU29379U1 true RU29379U1 (ru) 2003-05-10

Family

ID=38316822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002118962/20U RU29379U1 (ru) 2002-07-15 2002-07-15 Пиковый детектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU29379U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506598C1 (ru) * 2012-07-17 2014-02-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Пиковый детектор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506598C1 (ru) * 2012-07-17 2014-02-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Пиковый детектор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10349846B2 (en) Photoelectric sensor, photoelectric measurement method and heart rate measurement equipment
EP1235348A1 (en) Hysteresis circuit
US11378663B2 (en) Systems and methods for biasing light detectors
WO2021213103A1 (zh) 用于激光雷达的光电探测模块、激光雷达和环境光检测方法
US6812769B1 (en) Switched charge multiplier-divider
US4152595A (en) Charge sensing circuit
US20190123653A1 (en) Body-diode conduction detector for adaptive controlling of the power stage of power converters
RU29379U1 (ru) Пиковый детектор
AU2009284132B2 (en) True root-mean-square detection with a sub-threshold transistor bridge circuit
Ericson et al. A low-power, CMOS peak detect and hold circuit for nuclear pulse spectroscopy
US11079432B2 (en) Integrated laser voltage probe pad for measuring DC or low frequency AC electrical parameters with laser based optical probing techniques
TWI400888B (zh) Ion sensing circuit
US4083044A (en) Unipolar wide-range current-to-frequency converter
US10601323B2 (en) Peak current detection for compensating errors in a power converter
US2933689A (en) Gated amplitude discriminator
US11984897B2 (en) Peak-detector circuit and method for evaluating a peak of a first input voltage
US11112303B2 (en) Measurement circuit and method therefor
JPH1038930A (ja) ピーク電圧検出回路
US6417702B1 (en) Multi-mode current-to-voltage converter
TWI836894B (zh) 音訊放大器
US20230160935A1 (en) State detection circuit for detecting tri-state and state detection method thereof
CN212649440U (zh) 一种模拟信号隔离采样电路及其应用电路
US20230048068A1 (en) Integrated detection scheme for fast blood flow measurement
JPH10332748A (ja) 全波ピーク検出器
SU1298842A1 (ru) Синхронный детектор

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration
ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20150715

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130716

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140910