Квадратичный преобразователь напряжения

 

Изобретение относится к устройствам с квадратичной амплитудной характеристикой и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах. Целью изобретения является повышение точности преобразования при больших амплитудах входного напряжения. Квадратичный преобразователь напряжения содержит первый и второй квадрирующие полевые транзисторы 1 и 2, первый и второй источники смещения 3 и 4, масштабный преобразователь 5 ток-напряжение, первую и вторую входные шины 6 и 7, выход 8, шину 9 нулевого потенциала, с первого по четвертый масштабные резисторы 10...13, диод смещения 14, резистор смещения 15, токозадающий резистор 16, двуполярный источник 17 постоянного напряжения, первый и второй компенсирующие транзисторы 18, 19, первый и второй токоограничительные резисторы 20, 21. Работа устройства основана на нелинейном преобразовании входного переменного напряжения первым и вторым квадрирующими полевыми транзисторами 1 и 2 и компенсации погрешности с помощью первого и второго компенсирующих транзисторов 18 и 19 при больших амплитудах входного напряжения. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (с ()с (7с О

Ql

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1308906 (21) 4676199/24 (22) 11.04.89 (46) 30.07.91. Бюл. N. 28 (72) М. Д. Кротов (53) 681.335(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N. 130 306, кл. G 01 R 19/02, 1985. (54) КВАДРАТИЧ Н Ы Й П P E06PA30BAТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (57) Изобоетение относится к устройствам с квадратичной амплитудной характеристикой и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах. Целью изобретения является повышение точности преобразования при больших амплитудах входного напряжения, Квадратичный преобразователь напряжения содержит первый и второй квадрирующие полевые транзисторы 1 и 2, . Ы 1666959 А2

>s G 01 R 19/02, 6 06 G 7/20 первый и второй источники смещения 3 и 4, масштабный преобразователь 5 ток — напряжение, первую и вторую входные шины

6 и 7, выход 8, шину 9 нулевого потенциала, с первого по четвертый масштабные резисторы 10-13, диод смещения 14, резистор смещения 15, токоэадающий резистор 16, двуполярный источник 17 постоянного напряжения, первый и второй компенсирующие транзисторы 18, 19, первый и второй токоограничительные резисторы 20, 21. Работа устройства основана на нелинейном преобразовании входного переменного напряжения первым и вторым квадрирующими полевыми транзисторами 1 и 2 и компенсации погрешности с помощью первого и второго компенсирующих транэисторов 18 и 19 при больших амплитудах входного напряжения. 1 ил.

1666959

Иэобре гение относится к устройствам с квадратичной амплитудной характеристикой и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах.

Цель изобретения — повышение точности преобразования при больших амплитудах входного напряжения, На чертеже изображена структурная схема квадратичного преобразователя напряжения, Устройство содержит первый 1 и второй

2 квадрирующие полевые транзисторы, первый 3 и второй 4 источники смещения, масштабный преобразователь ток — напряжение

5, первую 6 и вторую 7 входные шины, выход

8, шину 9 нулевого потенциала, с первого по четвертый масштабные резисторы 1013, диод 14 смещения, резистор 15 смещения, токоэадающий резистор 16, двуполярный источник 17 постоянного напряжения, первый 18 и второй 19 компенсирующие транзисторы, а также первый 20 и второй 21 токоограничительные резисторы.

Квадратичный преобразователь напряжения работает следующим образом.

Если в устройстве используются полевые транзисторы с и-каналом и погрешность устройства с ростом амплитуды преобразуемого напряжения увеличивается или если используются полевые транзисторы с р-каналом и погрешность устройства имеет отрицательную величину при больших амплитудах преобразуемого напряжения, то компенсирующие транзисторы 20 и 21 должны быть р — п — р-типа. 8 остальных случаях следует использовать транзисторы и - р - r1-типа.

Переменное напряжение прямой полярности с первой входной шины б поступает на сток первого квадрирующего полевого транзистора 1, а входное напряжение обратной полярности с второй входной шины

T поступает на затвор транзистора 1 через первый источник 3 смещения. Эти напряжения преобразуются первым квадрирующим полевым транзистором 1 в ток, который в общем случае содержит линейную и квадратичную составляющую. Аналогично преобразуются в ток напряжения с входных шин

6 и 7 вторым квадрирующим полевым транзистором 2. Управление двухполярным напряжением по стоку и затвору квадрирующих полевых транзисторов 1 и 2 позволяет увеличить их коэффициент передачи, Источники 3 и 4 смещения позволяют выбрать оптимальную рабочую точку по lевых 1ранзисторов 1 и 2, При определенных на 1ряжениях смещения источников 3 и 4 с1 «щения линейные составляющие токов полевых транзисторов 1 и 2 можно свести к нулю, Если эти линейные составляющие не равны нулю, то они на входе масштабного преобразователя 5 ток-напряжение взаимно компенсируются, а квадратичные составляющие токов складываются, Масштабный преобразователь 5 ток †напряжен преобразует квадратичную составляющую входного тока в напряжение, пропорциональное квадрату мгновенного значения входного напряжения. Постоянная составляющая выходного напряжения масштабного преобразователя 5 ток-напряжение пропорциональна квадрату среднеквадратического значения переменного напряжения.

При амплитудах входного сигнала больше 150 мВ квадратичная составляющая вольтàMïeðH0й характеристики полевых транзисторов отклоняется от квадратичной зависимости. На диоде 1 и смещения создается падение напряжения 0,6 В. С помощью масштабных резисторов 10 и 11 можно менять отрицательное напряжение смещения на базе первого компенсирующего транзистора 18. При большой положительной амплитуде на первой входной шине 6 и соответственно при большой отрицательной амплитуде на второй входной шине 7 первый компенсирующий транзистор 18 открывается, а второй компенсирующий транзистор 19 заперт. Масштабные резисторы

10 и 11 выбираются такими, чтобы первый компенсирующий транзистор 18 начал открываться при такой амплитуде положительного напряжения на первой входной шине 6, при которой появляется погрешность преобразователя. Через первый компенсирующий транзистор 18 начинает протекать ток от положительного импульса на первой входной шине б, который вычита: ется иэ сигнального тока, поступающего через квадрирующие полевые транзисторы 1 и 2 на вход масштабного преобразователя 5 ток — напряжение. В результате уменьшается положительная погрешность при сравнительно малых амплитудах преобразуемого напряжения. При больших коэффициентах амплитуды преобразуемого напряжения подбора масшгабных резисторов 10 и 11 может оказаться недостаточно для уменьшения погрешности. Для уменьшения используется первый токоограничительный резистор 20, с помощью которого можно ограничить компенсирующий ток первого компенсирующего транзистора 18 до такой величины, при которой погрешность при больших амплитудах преобразуемого напряжения будет сведена к минимуму.

При смене полярности напряжения на первой и второй входных шинах 6 и 7 пер1666959 вый компенсирующий транзистор 18 заперт, а второй компенсирующий транзистор 19 открывается при большой амплитуде преобразуемого напряжения, С помощью подбора третьего и четвертого масштабных резисторов 12 и 13 и второго токоограничительного резистора 21 можно значительно уменьшить погрешность при больших амплитудах преобразуемого напряжения обратной полярности.

Составитель 0,0траднов

Редактор Л.Пчелинская Техред М.Моргентал Корректор В, Гирняк

Заказ 2519 Тираж 418 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101, Формула изобретения

Квадратичный преобразователь напряжения по авт. св. М 1308906, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности преобразования при больших амплитудах входного напряжения, в него введены первый и второй компенсирующие транзисторы, двуполярный источник постоянного напряжения, первый и второй токоограничительные резисторы, резистор смещения, диод смещения, токозадающий резист р, с первого по четвертый масштабные р..зисторы, причем к первой входной шине подключен первый вывод первого токоограничительного резистора, второй вывод которого подключен к змиттеру первого компенсирующего транзистора, коллектор которого соединен с первым входом масштабного преобразователя ток-напряжение и с коллектором второго компенсирующего

5 транзистора, к змиттеру которого подключен первый вывод второго токоограничительного резистора, второй вывод которого подключен к второй входной шине, база первого компенсирующего транзистора со10 единена с первыми выводами первого и второго масштабных резисторов, база второго компенсирующего транзистора соединена с первыми выводами третьего и четвертого масштабных резисторов, вторые выводы

15 первого и третьего масштабных резисторов подключены к первому выводу резистора смещения, вторые выводы второго и четвертого масштабных резисторов подключены к первому выводу токоэадающего

20 резистора, вторые выводы резистора смещения и токоэадающего резистора соединены соответственно с первой и второй выходными шинами двуполярного источника постоянного напряжения, общая шина

25 которого подключена к шине нулевого потенциала, первый вывод резистора смещения через диод смещения соединен с шиной нулевого потенциала.

Квадратичный преобразователь напряжения Квадратичный преобразователь напряжения Квадратичный преобразователь напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в различных аналоговых или цифроаналоговых радиотехнических системах для оценки длины вектора по квадратурным составляющим, при решении преобразования координат, для определения амплитуды сигнала и т

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано в устройствах функционального преобразования сигналов

Изобретение относится к аналого вой и аналого-цифровой вычислительной технике и может быть использовано з функциональных преобразователях и счетчиках-интеграторах, применяемых для измерения расхода или количества технологических веществ по мето;:у переменного перепада давления на сужающем устройстве

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для преобразования электрических сигналов по квадратичному закону и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение в устройствах автоматического регулирования и управления, в информационно-измерительных системах и устройствах, где необходимо выполнять нелинейные дискретные преобразования сигналов

Квадратор // 1599873
Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных устройствах и системах автоматического управления

Изобретение относится к вычислительной техники

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может найти применение в электротехнической аппаратуре различного назначения, в частности в системах автоматического управления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для преобразования переменных напряжений с высоким коэффициентом амплитуды в постоянное напряжение

Изобретение относится к электрическим измерениям высокоточных в широком частотном диапазоне переменных сигналов произвольной формы

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в вольтметрах переменного напряжения и информационно-измерительных системах различного назначения

Изобретение относится к радиотехническим измерениям, в частности к измерению напряжений сигналов инфраниэких частот

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при построении аналоговых и цифровых вольтметров переменного напряжения

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в аналоговых и цифровых вольтметрах переменного напряжения, а также инфор4 мационно-измерительных системах различного назначения

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в радиотехнике и приборостроении

Изобретение относится к измерениям флуктуации активных и реактивных компонент имитансов конденсаторов, варикапов , катушек индуктивности, резисторов и др

Изобретение относится к электрифицированному железнодорожному транспорту
Наверх