Диодный квадратор

 

О П И С А Н И Е (»1 434420

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Сокзв Советских

Социалистических

Республик (6l) Зависимое от авт. свидетельства (221 Заявлено 03.03.73 (21) 1891904. 18-24 с присоединением заявиlf ¹ (32) Приоритет

Опубликовано 30.06.74. Бюллетень № 24

Дата опубликования описания 13.11.74 (51) Ч. Кл. G 06д 7, 20

Государственный комитет

Совета Министров СССР оо делам изобретений и открытий (53) УДК 681.335.5 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. Г. Беляков и С. М. Комаров

1 ь

Заявитель (54) ДИОДНЫЙ КВАДРАТОР

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в блоках перемножения аналоговых и аналогоцифровых вычислительных устройств.

Известны электронные диодные блоки перемножения косвенного действия, в которых наряду с выполнением операций алгебраического суммирования и возведения в квадрат требуется выделять модуль полусуммы и полуразности сомножителей. При необходимости статическая погрешность операций суммирования и возведения в квадрат путем выбора точных и стабильных резисторов и диодов с малым разбросом характеристик может быть сведена до минимума.

Выделение модулей образованных сумм с помощью операционных усилителей или совмещение операции выделения модуля с операцией возведения в квадрат уменьшает погрешность перемножения.

Однако при этом резко возрастает количество одновременно работающих усилителей или квадратов, усложняется схема, увеличиваются габариты и стоимость.

Поэтому наибольшее распространение получили диодные схемы перемножения, содержащие 2 — 3 операционных усилителя и два квадратора, в которых выделение образованных сумм осуществляется с помощью диодов.

Однако в диодных схемах перемножения с выделением модуля напряжений с помощью диодов существует зависимость параметров диодов от температуры, приводящая к большой погрешности.

5 Цель изобретения — повышение термостабильности.

Для этого диодный квадратор содержит блок термокомпенсации, состоящий из датчика температуры, усилителя и двух резисторов, 10 причем датчик температуры подключен ко входу усилителя, выход которого через резисторы соединен со входами диодов выделения модуля.

На чертеже приведена схема предложенного

15 диодного квадратора. Предлагаемый диодный квадратор с термокомпенсацией диодов содержит усилитель 1 с резистором 2 в цепи обратной связи, квадратичный преобразователь 3, состоящий из п диодных элементов, диоды 4, 20 предназначенные для выделения модуля входных напряжений, и входные суммирующие резисторы 5.

В схеме для уменьшения температурной погрешности применен блок термокомпенсации, 2S состоящий из датчика 6 температуры, усилителя 7 и резисторов 8; причем датчик температуры подключен ко входу усилителя, выход которого через резисторы 8 подключен к точкам

А и Б соединения входных резисторов 5 и

30 диодов 4.

434420

Предмет изобретения

Составитель С. Комаров

Техред Н, Куклина

Корректор О. Тюрина

Редактор А. Купрякова

Заказ 3022/12 Изд. № 1782 Тираж 624 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Схема работает следующим образом.

При постоянной температуре постоянное напряжение с выхода усилителя 7 суммируется с входными напряжениями в точках Л и Б.

При увеличении температуры окружающей среды напряжсние с выхода термодатчика б, имеющего отрицательный температурный коэффициент, уменьшается, что вызывает уменьшение напряжения на выходе усилителя 7, компенсируя тем самым уменьшение напряжения на р — п-переходах диода 4 и диодов в квадратичном преобразователе.

С уменьшением температуры процесс будет обратный.

Предлагаемая схема может быть использована также и для термокомпенсации квадратичных диодных преобразователей блоков перемножения, в которых отсутствуют специальные диоды для выделения модуля входных напряжений. При этом выход усилителя 7 через резисторы подключается к точкам суммирования входного и опорного напряжений каждого диодного элемента преобразователя либо к делителю опорного напряжения.

Диодный квадратор, содержащий четыре входных резистора, подключенных попарно

l0 через соответствующий диод выделения модуля ко входу квадратичного диодного преобразователя, выход которого соединен со входом операционного усилителя, отличающийся тем, что, с целью повышения термостабильl5 ности, он содержит блок термокомпенсации, состоящий из датчика температуры, усилителя и двух резисторов, причем датчик температуры подключен ко входу усилителя, выход которого через резисторы соединен со входами

20 диодов выделения модуля,

Диодный квадратор Диодный квадратор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналоговым вычислительным устройствам и может быть использовано для возведения значения сигнала в степень

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано при построении спецвычислителей, АЦП для вычисления значения степенной функции Y=Xm на выходе устройства от величины входного сигнала Х и степени m, а также для вычисления значения логарифма или антилогарифма величины входного сигнала

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в метрологии при создании аналоговых групповых эталонов

Изобретение относится к измерительной технике, системам связи и радионавигации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления значений корня квадратного из произведения двух величин, изменяющихся в большом динамическом диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления квадратного корня с высокой точностью в большом динамическом диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления с высокой точностью корня квадратного из разности известной и неизвестной величин, изменяющихся в большом динамическом диапазоне, при определенных соотношениях между этими величинами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя в различных устройствах, где требуется вычисление квадратного корня с высокой точностью в большом динамическом диапазоне
Наверх