Амплитудный дискриминатор

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А®ТОМСКОМУ СВ ИТИЛЬСТВУ

Сеюэ Советских

Соцнапмстмчесмми

Республик (и)864536 (61) Дополнительное K bsT. csHp-ву (2?) Заявлвно 21.11.79 (21} 2842500/18-21 с присоединением заявки ¹ - (,23) Приоритет (511М. К„.з

Н 03 К 5/18

Госуяарстаеииый комитет

СССР ио девам изобретений и открытий (53)УДК 821 318 .925(088.8) Опубликовано 150981. Бюллетень No 34

Дата опубликования описания 150981 (72) Автор . изобретения

1

М.Л.Гуревич (73) Заявитель (54> АМПЛИТУДНЫЙ ДИСКРИМИНАТОР. Изобретение относится к радиоиэмерительной технике.

Известен дискриминатор, содержащий дифференциальный усилитель с туннельным диодом в качестве нагрузки(1).

Однако он имеет недостаточную точность °

Известен амплитудный дискриминатор, содержащий дифференциальный усилитель с туннельным диодом в цепи коллектора и источник опорного напряжения (2) .

Указанный дискриминатор имеет недостаточную точность дискриминации в широкой полосе частот.

Целью изобретения является повышение точности дискриминации в широкой полосе частот.

Для достижения укаэанной цели в амплитудный дискриминатор, содержащий дифференциальный усилитель с туннельным диодом в цепи коллектора и источник опорного напряжения, введены второй дифференциальный усилитель с туннельным диодом в цепи коллектора, узел вычитания н делитель напряжения и дополнительный источник опорного напряжения, при этом параллельно туннельному диоду второ- го дифференциального усилителя включен конденсатор, первые входы дифференциальных усилителей подключены к источнику входного сигнала, второй вход первого дифференциального усилителя подключен к выходу делите.ля напряжения, вход которого соединен с первым источником опорного напряжения и с первым входом узла вычитания, второй вход которого соединен О с дополнительным источником опорного напряжения и с вторым входом второго дифференциального усилителя.

На фиг.1 представлена принципиальная электрическая схема устройства!

15 на фиг.2 и 3 - временные зависимости, Амплитудный дискриминатор содержит дифференциальный усилитель 1 с туннельным диодом 2, источник 3 опорного напряжения, сигнальный вход 4 ди20 фференциального усилителя l, второй вход 5 упомянутого усилителя, узел вычитания б, делитель 7 напряжения, источник 8 опорного напряжения, второй дифференциальный усилитель 9

25 с туннельным диодом 10, конденсатор .11, сигнальный вход 12 второго дифференциального усилителя, входы .13 и

14 узла вычитания.

В исходном состоянии при отсут30 ствии сигнала и опорного напряжения, 864536 токи через плечи дифференциального усилителя установлены такой величины, что туннельный диод 2 находится на вершине первой восходящей ветви, вольтамперной характеристики в точке A (фиг.2). В таком же состоянии дискриминатор находится, если йа его оба входа подано одинаковое напряжение. Дискриминатор, имеет два входа : сигнальный вход 4 и вход 5 опорного напряжения. Опорное напряжение, подключенное ко второму входу

5, медленно спадает от некоторой первоначальной величины Е (фиг.3 б) если на входе 4 сигнал отсутствует.

Работа каждого из двух дифференциальных усилителей с туннельным диодом в качестве нагрузки и источником опорного напряжения происходит обычным образом. В предлагаемом устройстве благодаря наличию делителя 7 напряжения, коэффициент деления которого выбирают равным 2, . величина опорного напряжения Е+ поступающего на узел вычитания в момент переключения туннельного диода 2, вдвое. больше величины напряжения HB втором входе 5 первого дифференциального усилителя, равного с точностью до погрешности Ь Е амплитуде импульсов сигнала

Е =2() м

Далее, опорное напряжение Е 2 в момент переключения туннельного диода 10, поступающее на устройство вычитания, составляет E@ = U vn- Ь,Еу

Напряжение на выходе узла вычитания равно Е =Е -Eg=om (- Вы)

Величина емкости конденсатора 11 выбирается такой, чтОбы погрешность дискриминации Е была вдвое больше погрешности ьЕ . E = 2 пЕ<.„

При условии одинаковой паразитной емкости туннельных диодов Cg; этого можно достигнуть, подключив параллельно туннельному диоду 10 конценсатор ll емкостью Си -(Я-1)Сп, Таким образом, достигнут положительный эффект, заключающийся в уменьшенни погрешности дискриминации амплитуды широкополосных сигналов малой длительности, т.е. выходное напряжение Е дискриминатора не зависит от длительности импульсов.

Детальные расчеты показывают, что полностью добиться устранения погрешности не удается, однако выигрыш в увеличении точности может достигать 3-5 раз.

Формула изобретения

Амплитудный дискриминатор, содержащий дифференциальный усилитель с туннельным диодом в цепи коллекто15 ра и источник опорного напряжения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности дискриминации.в широкой полосе частот, в устройство введены второй дифферен2п циальный усилитель с туннельным диодом в цепи коллектора, узел вы- . читания; делитель напряжения, и дополнительный источник опорного напряжения при этом параллельно туннельному диоду второго дифференциального усилителя включен конденсатор, первые входы дифференциальных усилителей подключены. к источнику входного сигнала, второй вход первого дифФеренциального усилителя под- .

З() ключен к выходу делителя напряжения, вход которого соединен с первым источником опорного напряжения и с первым входом узла вычитания, второй вход которого соединен с дополнитель35 ным источником опорного напряжения и с вторым входом второго дифференци,ального усилителя.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе ,ц 1. Аналоговые интегральные схемы.

Под ред. Дж.Коннели. Мысль, 1977, с. 135.

2. К расчету, погрешности компенсационного вольтметра на ТД вЂ” Вопросы радиоэлектроники . Сер. РТ, вып,5, 1967.

Амплитудный дискриминатор Амплитудный дискриминатор Амплитудный дискриминатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерениям, автоматике, импульсной, преобразовательной и др.технике и может быть использовано в качестве многофункционального устройства, например, сравнение фаз или напряжений, или длительностей, или формирователей в интегральном исполнении

Изобретение относится к электротехнике и импульсной технике и может быть использовано для получения инфранизкочастотных импульсов, необходимых в цепях управления импульсной работой различных объектов железнодорожной автоматики, формируемых релейно-контактными узлами

Изобретение относится к оборудованию систем автоматизации научных исследований в ядерной физике и смежных областях и может использоваться для измерения интенсивности импульсных сигналов, статистически распределенных во времени

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и системах управления

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и системах управления

Изобретение относится к области формирования и генерирования пучков заряженных частиц и может быть использовано в катодолюминесцентном анализе вещества, плазмохимии, квантовой электронике и т.д
Изобретение относится к области формирования и генерирования пучков заряженных частиц и может быть использовано в катодолюминесцентном анализе вещества, плазмохимии, квантовой электронике и т.д

Изобретение относится к импульсной цифровой технике

Изобретение относится к импульсной цифровой технике, предназначено для формирования выходных импульсов с требуемой длительностью по каждому из трех событий (по фронту сигнала на первом управляющем входе, по нулевому уровню сигнала от замыкающей кнопки с подавлением дребезга при единичном сигнале на первом управляющем входе, при обнаружении пропуска импульса или “зависания” (прекращения изменения) сигнала на импульсном входе при разрешении единичными сигналами на первом и втором управляющих входах), и может быть использовано, например, в качестве формирователя импульсов системного сброса (RESET (RST)) устройства программного управления (УПУ) с энергонезависимым оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) обслуживаемой или необслуживаемой микроконтроллерной или микропроцессорной системы (М-системы) обработки информации и управления с поддержкой режима аппаратного сторожевого таймера для перезапуска УПУ при “зависании” прикладной программы М-системы, проектируемой с учетом следующих основных принципов [1]: программного управления, магистрального обмена информацией, модульного построения и наращивания вычислительной мощности
Наверх