RU2319294C1 - Cascade differential amplifier - Google Patents
Cascade differential amplifier Download PDFInfo
- Publication number
- RU2319294C1 RU2319294C1 RU2006128294/09A RU2006128294A RU2319294C1 RU 2319294 C1 RU2319294 C1 RU 2319294C1 RU 2006128294/09 A RU2006128294/09 A RU 2006128294/09A RU 2006128294 A RU2006128294 A RU 2006128294A RU 2319294 C1 RU2319294 C1 RU 2319294C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- transistor
- transistors
- output
- differential amplifier
- bases
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Amplifiers (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения (например, операционных усилителях (ОУ)).The invention relates to the field of radio engineering and communications and can be used as a device for amplifying analog signals in the structure of analog microcircuits for various functional purposes (for example, operational amplifiers (op amps)).
Известны схемы так называемых «перегнутых» каскодных дифференциальных усилителей (ДУ) на n-p-n и p-n-p транзисторах [1-35], которые стали основой более чем 20 серийных операционных усилителей, выпускаемых как зарубежными (НА2520, НА5190, AD797, AD8631, AD8632, ОР90 и др.), так и российскими (154УД3 и др.) микроэлектронными фирмами. В связи с высокой популярностью такой архитектуры ДУ на их модификации выдано более 200 патентов. Предлагаемое изобретение относится к данному подклассу устройств.Known circuits of the so-called “bent” cascode differential amplifiers (DU) on npn and pnp transistors [1-35], which became the basis of more than 20 serial operational amplifiers manufactured as foreign (HA2520, NA5190, AD797, AD8631, AD8632, OP90 and etc.), and by Russian (154UD3, etc.) microelectronic companies. Due to the high popularity of such a remote control architecture, more than 200 patents have been issued for their modification. The present invention relates to this subclass of devices.
Ближайшим прототипом (фиг.1) заявляемого устройства является каскодный дифференциальный усилитель (КДУ), описанный в патенте США №6456162 (фиг.3), содержащий входной параллельно-балансный каскад 1 на первом 2 и втором 3 входных транзисторах, базы которых являются входами 4 и 5 каскодного дифференциального усилителя, а эмиттеры связаны с источником опорного тока 6, первый 7, второй 8 и третий 9 выходные транзисторы с объединенными базами, эмиттеры которых соединены через первый 10, второй 11 и третий 12 токостабилизирующие двухполюсники с шиной первого 13 источника питания, причем эмиттер первого выходного транзистора 7 соединен с коллектором первого входного транзистора 2, эмиттер второго выходного транзистора 8 соединен с коллектором второго входного транзистора 3, а коллекторы первого 7 и второго 8 выходных транзисторов являются первым 14 и вторым 15 выходами каскодного дифференциального усилителя.The closest prototype (figure 1) of the claimed device is the cascode differential amplifier (CDA) described in US patent No. 6456162 (figure 3), containing an input parallel-
Существенный недостаток известного КДУ (фиг.1) состоит в том, что он имеет сравнительно небольшой коэффициент ослабления входного синфазного сигнала (Кос.сф), что отрицательно сказывается на погрешностях неинвертирующих решающих усилителей и компараторов на его основе.A significant drawback of the known KDU (Fig. 1) is that it has a relatively small attenuation coefficient of the input common-mode signal (K os.sf ), which negatively affects the errors of non-inverting decision amplifiers and comparators based on it.
Основная цель предлагаемого изобретения состоит в повышении коэффициента ослабления входного синфазного сигнала.The main objective of the invention is to increase the attenuation coefficient of the input common mode signal.
Поставленная цель достигается тем, что в каскодном дифференциальном усилителе (фиг.1), содержащем входной параллельно-балансный каскад 1 на первом 2 и втором 3 входных транзисторах, базы которых являются входами 4 и 5 каскодного дифференциального усилителя, а эмиттеры связаны с источником опорного тока 6, первый 7, второй 8 и третий 9 выходные транзисторы с объединенными базами, эмиттеры которых соединены через первый 10, второй 11 и третий 12 токостабилизирующие двухполюсники с шиной первого 13 источника питания, причем эмиттер первого выходного транзистора 7 соединен с коллектором первого входного транзистора 2, эмиттер второго выходного транзистора 8 соединен с коллектором второго входного транзистора 3, а коллекторы первого 7 и второго 8 выходных транзисторов являются первым 14 и вторым 15 выходами каскодного дифференциального усилителя, предусмотрены новые элементы и связи - в схему введены первый 16 и второй 17 дополнительные транзисторы, базы которых соединены с соответствующими базами первого 2 и второго 3 входных транзисторов, коллекторы подключены к эмиттеру третьего выходного транзистора 9, эмиттеры связаны с источником опорного тока 6, причем источник опорного тока 6 выполнен на вспомогательном транзисторе 18, эмиттер которого соединен с шиной второго источника питания 19, база подключена к коллектору третьего 9 выходного транзистора, а объединенные базы первого 7, второго 8 и третьего 9 выходных транзисторов соединены с дополнительным источником напряжения смещения 20.This goal is achieved by the fact that in the cascode differential amplifier (Fig. 1), containing an input parallel-
Схема усилителя-прототипа представлена на фиг.1. На фиг.2 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с п.1 формулы изобретения. На фиг.3 показана схема каскодного дифференциального усилителя, соответствующая п.2 формулы изобретения. На фиг.4 и 5 показаны схемы заявляемого (фиг.5) и известного (фиг.4) устройств в среде компьютерного моделирования PSpice, а на фиг.6 - частотные зависимости коэффициента ослабления синфазных сигналов сравниваемых КДУ.The amplifier circuit of the prototype is presented in figure 1. Figure 2 presents a diagram of the inventive device in accordance with
Дифференциальный усилитель (фиг.2) содержит входной параллельно-балансный каскад 1 на первом 2 и втором 3 входных транзисторах, базы которых являются входами 4 и 5 каскодного дифференциального усилителя, а эмиттеры связаны с источником опорного тока 6, первый 7, второй 8 и третий 9 выходные транзисторы с объединенными базами, эмиттеры которых соединены через первый 10, второй 11 и третий 12 токостабилизирующие двухполюсники с шиной первого 13 источника питания, причем эмиттер первого выходного транзистора 7 соединен с коллектором первого входного транзистора 2, эмиттер второго выходного транзистора 8 соединен с коллектором второго входного транзистора 3, а коллекторы первого 7 и второго 8 выходных транзисторов являются первым 14 и вторым 15 выходами каскодного дифференциального усилителя. В схему введены первый 16 и второй 17 дополнительные транзисторы, базы которых соединены с соответствующими базами первого 2 и второго 3 входных транзисторов, коллекторы подключены к эмиттеру третьего выходного транзистора 9, эмиттеры связаны с источником опорного тока 6, причем источник опорного тока 6 выполнен на вспомогательном транзисторе 18, эмиттер которого соединен с шиной второго источника питания 19, база подключена к коллектору третьего 9 выходного транзистора, а объединенные базы первого 7, второго 8 и третьего 9 выходных транзисторов соединены с дополнительным источником напряжения смещения 20.The differential amplifier (figure 2) contains an input parallel-
В частном случае первый выход 14 каскодного дифференциального усилителя (фиг.3) соединен со входом 21 токового зеркала 22, коллекторный выход которого 23 связан со вторым 15 выходом каскодного дифференциального усилителя и является основным выходом 24 каскодного дифференциального усилителя.In a particular case, the
Рассмотрим работу заявляемого каскодного дифференциального усилителя на примере анализа схемы фиг.2.Consider the operation of the inventive cascode differential amplifier as an example of the analysis of the circuit of figure 2.
Существенный недостаток известных КДУ - недостаточно высокое ослабление синфазных сигналов, которое существенно зависит от величины выходной проводимости (у6) источников опорного тока 6 (ИОТ). Для биполярных транзисторов выходная проводимость у6 зависит от напряжения Эрли (Uэ) и статического тока коллектора (Iк18) транзистора 18 следующим образомA significant drawback of the well-known KDUs is the insufficiently high common-mode signal attenuation, which substantially depends on the value of the output conductivity (for 6 ) of the reference current sources 6 (IOT). For bipolar transistors, the output conductivity y6 depends on the Earley voltage (U e ) and the static collector current (I k18 ) of the transistor 18 as follows
Для современных интегральных транзисторов Uэ=20÷40 В, то есть при миллиамперных токах (Iк18=1 мА) численные значения выходного сопротивления ИОТ не велики (Rвых.6=у6≈20÷40 кОм), что отрицательно сказывается на ослаблении синфазных сигналов.For modern integrated transistors U e = 20 ÷ 40 V, that is, at milliamp currents (I k18 = 1 mA), the numerical values of the output resistance of the IOT are not large (R out.6 = at 6 ≈20 ÷ 40 kOhm), which negatively affects attenuation of common mode signals.
В заявляемом устройстве при наличии синфазной составляющей у двух сигналов uc4=uc5=uс изменяется ток через проводимость у6 In the inventive device in the presence of an in-phase component of two signals u c4 = u c5 = u s the current through the conductivity of 6
Для эмиттерной цепи входного каскада 1 (при идентичных транзисторах 2, 3, 16 и 17) можно составить следующую систему уравненийFor the emitter circuit of the input stage 1 (with
где β18 - коэффициент усиления по току базы транзистора 18, входящего в структуру источника опорного тока 6.where β 18 is the current gain of the base of the transistor 18 included in the structure of the reference
Подставляя в уравнение (2) сумму токов (3) можно получить, что приращение суммарного тока эмиттерной цепи входного дифференциального каскада 1Substituting the sum of currents (3) into equation (2), we can obtain that the increment of the total current of the emitter circuit of the input
Таким образом в схеме фиг.2 создаются условия, при которых выходные токи КДУ iк8(iк7), обусловленные синфазным сигналом, существенно ослабляютсяThus, in the circuit of FIG. 2, conditions are created under which the output currents of the KDU i k8 (i k7 ), due to the common-mode signal, are significantly weakened
Поэтому выходное напряжение КДУ, обусловленное входным синфазным сигналом, выделяемое, например, на нагрузке Rн1, будет малоTherefore, the output voltage of the KDU, due to the input common-mode signal, allocated, for example, at the load R n1 , will be small
Следовательно, коэффициент передачи синфазного сигнала со входа КДУ на выход 14 в заявляемой схеме существенно уменьшаетсяTherefore, the transfer coefficient of the common-mode signal from the input of the CDA to the
Так как при идентичных статических токах эмиттера транзисторов 2 и 3 в заявляемом и известном КДУ коэффициент усиления дифференциального сигнала одинаков, то из этого следует, что Кос.сф в схеме фиг.2 в Nc раз лучше, чем в схеме фиг.4, где Nс≈β18>>1. Данные выводы подтверждаются результатами компьютерного моделирования, которые показывают, что предлагаемое техническое решение улучшает Кос.сф более чем на порядок (28 дБ).Since with identical static emitter currents of
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОКBIBLIOGRAPHIC LIST
1. Матавкин В.В. Быстродействующие операционные усилители. - М.: Радио и связь, 1989. - с.74, рис.4.15, стр.98, рис.6.7.1. Matavkin V.V. High-speed operational amplifiers. - M.: Radio and Communications, 1989. - p. 74, fig. 4.15, p. 98, fig. 6.7.
2. Патент США №6218900, фиг.1.2. US Patent No. 6218900, figure 1.
3. Патентная заявка US 2002/0196079.3. Patent application US 2002/0196079.
4. Патент США №6788143.4. US patent No. 6788143.
5. Патент США №3644838, фиг.2.5. US patent No. 3444838, figure 2.
6. Патент США Re 30587.6. US patent Re 30587.
7. Патент ЕР 1227580.7. Patent EP 1227580.
8. Патент США №6714076.8. US patent No. 6714076.
9. Патент США №5786729.9. US patent No. 5786729.
10. Патент США №5327100.10. US Patent No. 5327100.
11. Патентная заявка US 2004/0090268 A1.11. Patent application US 2004/0090268 A1.
12. Патент США №4274061.12. US patent No. 4274061.
13. Патент США №5422600, фиг.2.13. US patent No. 5422600, figure 2.
14. Патент США №6788143, фиг.2.14. US patent No. 6788143, figure 2.
15. Патент США №4959622, фиг.1.15. US patent No. 4959622, figure 1.
16. Патент США №4406990, фиг.4.16. US patent No. 4406990, figure 4.
17. Патент США №5418491.17. US patent No. 5418491.
18. Патент США №6018268.18. US patent No. 6018268.
19. Патент США №5952882.19. US Patent No. 5952882.
20. Патент США №4723111.20. US patent No. 4723111.
21. Патент США №4293824.21. US patent No. 4293824.
22. Патент США №6580325.22. US patent No. 6580325.
23. Патент США №6965266.23. US patent No. 6965266.
24. Патент США №6867643.24. US patent No. 6867643.
25. Патент США №6236270.25. US Patent No. 6236270.
26. Патент США №5323121.26. US patent No. 5323121.
27. Патент США №6229394.27. US patent No. 6229394.
28. Патент США №5734296.28. US patent No. 5734296.
29. Патент США №5477190.29. US patent No. 5477190.
30. Патент США №5091701.30. US patent No. 5091701.
31. Патент США №6717474.31. US patent No. 6717474.
32. Патент США №6084475.32. US patent No. 6084475.
33. Патент США №3733559.33. US patent No. 3733559.
34. Патентная заявка US 2005/0001682 A1.34. Patent application US 2005/0001682 A1.
35. Патент США №6300831.35. US patent No. 6300831.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006128294/09A RU2319294C1 (en) | 2006-08-03 | 2006-08-03 | Cascade differential amplifier |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006128294/09A RU2319294C1 (en) | 2006-08-03 | 2006-08-03 | Cascade differential amplifier |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2006128294A RU2006128294A (en) | 2008-02-20 |
RU2319294C1 true RU2319294C1 (en) | 2008-03-10 |
Family
ID=39266646
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006128294/09A RU2319294C1 (en) | 2006-08-03 | 2006-08-03 | Cascade differential amplifier |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2319294C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2513486C1 (en) * | 2012-09-24 | 2014-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") | Broadband cascade amplifier |
-
2006
- 2006-08-03 RU RU2006128294/09A patent/RU2319294C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2513486C1 (en) * | 2012-09-24 | 2014-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") | Broadband cascade amplifier |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2006128294A (en) | 2008-02-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2365969C1 (en) | Current mirror | |
RU2421887C1 (en) | Differential amplifier with paraphase output | |
RU2319294C1 (en) | Cascade differential amplifier | |
RU2390916C1 (en) | Precision operational amplifier | |
RU2321159C1 (en) | Cascode differential amplifier | |
RU2319291C1 (en) | Cascade differential amplifier | |
RU2321158C1 (en) | Cascode differential amplifier | |
RU2390912C2 (en) | Cascode differential amplifier | |
RU2319292C1 (en) | Cascode differential amplifier | |
RU2349023C1 (en) | Cascode differential amplifier | |
RU2416149C1 (en) | Differential operating amplifier with low zero offset voltage | |
RU2411637C1 (en) | Precision operational amplifier with low voltage of zero shift | |
RU2416152C1 (en) | Differential operating amplifier | |
RU2390911C2 (en) | Cascode differential amplifier | |
RU2390914C1 (en) | Cascode differential amplifier with low voltage of zero shift | |
RU2432666C1 (en) | Differential operational amplifier with low supply voltage | |
RU2419193C1 (en) | Differential amplifier with paraphase output | |
RU2449466C1 (en) | Precision operational amplifier | |
RU2411643C1 (en) | Precision operational amplifier | |
RU2368063C1 (en) | Active load of differential amplifiers | |
RU2412537C1 (en) | Differential operating amplifier | |
RU2402151C1 (en) | Cascode differential amplifier | |
RU2331968C1 (en) | Differential amplifier with high common mode rejection | |
RU2309531C1 (en) | Differential amplifier with expanded range of cophased signal change | |
RU2444119C1 (en) | Precision operational amplifier |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110804 |