[go: up one dir, main page]

RU2767490C1 - Способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием - Google Patents

Способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием Download PDF

Info

Publication number
RU2767490C1
RU2767490C1 RU2021115208A RU2021115208A RU2767490C1 RU 2767490 C1 RU2767490 C1 RU 2767490C1 RU 2021115208 A RU2021115208 A RU 2021115208A RU 2021115208 A RU2021115208 A RU 2021115208A RU 2767490 C1 RU2767490 C1 RU 2767490C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
noise
output
stabilizer
compensation
Prior art date
Application number
RU2021115208A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Бондарь
Мария Сергеевна Жаворонкова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»
Priority to RU2021115208A priority Critical patent/RU2767490C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767490C1 publication Critical patent/RU2767490C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current 
    • G05F1/46Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is DC
    • G05F1/56Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is DC using semiconductor devices in series with the load as final control devices
    • G05F1/565Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is DC using semiconductor devices in series with the load as final control devices sensing a condition of the system or its load in addition to means responsive to deviations in the output of the system, e.g. current, voltage, power factor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Continuous-Control Power Sources That Use Transistors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в построении малошумящих компенсационных стабилизаторов напряжения постоянного тока с непрерывным регулированием, выполненных на базе источников опорного напряжения широкого применения. Техническим результатом является снижение напряжения шума при одновременном увеличении коэффициента стабилизации компенсационных стабилизаторов напряжения постоянного тока с непрерывным регулированием. Способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием осуществляется при выполнении операций формирования напряжения обратной связи, формирования опорного напряжения, формирования напряжения рассогласования, усиления напряжения рассогласования, регулирования выходного напряжения, подавления шума опорного напряжения. 7 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в построении малошумящих компенсационных стабилизаторов напряжения постоянного тока с непрерывным регулированием, выполненных на базе источников опорного напряжения широкого применения.
Уровень техники
Известен способ построения компенсационных стабилизаторов напряжения постоянного тока с непрерывным регулированием [Китаев В.Е., Бокуняев А.А., Колканов М.Ф. «Электропитание устройств связи», М.: Связь, 1975 г., с. 187, рис. 8.8], [Б.И. Артамонов, А.А. Бокуняев. «Источники электропитания радиоустройств», М.: Энергоиздат, 1982 г., с. 145, рис. 5.10], [Л.Ф. Захаров, М.Ф. Колканов. «Электропитание устройств связи», М. :ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007 г., с. 128, рис. 5.9], представляющих собой замкнутую систему автоматического регулирования с отрицательной обратной связью, характеризуемой:
- коэффициентом стабилизации по входному напряжению
Figure 00000001
, (1)
где
Figure 00000002
,
Figure 00000003
- изменение напряжения на входе, выходе стабилизатора;
Figure 00000004
,
Figure 00000005
- напряжения на входе, выходе стабилизатора;
Figure 00000006
- ток нагрузки;
- коэффициентом сглаживания пульсаций
Figure 00000007
, (2)
где
Figure 00000008
,
Figure 00000009
- амплитуды пульсации входного и выходного напряжений стабилизатора;
Figure 00000010
- напряжение шума на выходе стабилизатора,
и базирующейся на выполнении ряда операций:
1) формирование напряжения обратной связи;
2) формирование опорного напряжения;
3) формирование напряжения рассогласования;
4) усиление напряжения рассогласования;
5) регулирование выходного (стабилизированного) напряжения.
Возможным вариантом реализации способа построения компенсационного стабилизатора напряжения постоянного тока с непрерывным регулированием служит схема последовательного стабилизатора [Б.И. Артамонов, А.А. Бокуняев. «Источники электропитания радиоустройств», М.: Энергоиздат, 1982 г., с.149, рис.5.12] состоящая из следующих функциональных узлов: регулирующий элемент (РЭ) - транзистор VT1; схема сравнения (СС) состоит из резистивных делителей напряжения R1, R2, R3 и входной цепи транзистора VТ2; усилитель постоянного тока (УПТ) - транзистор VТ2 с коллекторной нагрузкой Ry; источник опорного напряжения (ИОН) представляет собой однокаскадный параметрический стабилизатор напряжения, состоящий из стабилитрона VD1 и гасящего резистора Rг. Для плавной регулировки выходного напряжения стабилизатора в делитель напряжения включен потенциометр R2, с движка которого напряжение подается на базу транзистора VТ2. К эмиттеру транзистора VТ2 подводится опорное напряжение стабилитрона. Верхнее плечо делителя обозначается как RI, а нижнее - RII. Для обеспечения устойчивой работы стабилизатора на выходе включена емкость С.
Согласно данному способу, стабилизатор работает следующим образом. Допустим, что напряжение на входе стабилизатора увеличилось, тогда должно возрасти напряжение на выходе стабилизатора, а также напряжение на нижнем плече делителя (RII) схемы сравнения URII = Uб2. Увеличение потенциала базы транзистора VТ2 приводит к увеличению как тока базы транзистора VТ2, так и тока коллектора IК2. В результате увеличивается падение напряжения на нагрузке УПТ
Figure 00000011
, (3)
что ведет к возрастанию напряжения между коллектором и базой регулирующего транзистора VТ1. Поэтому сопротивление между коллектором и эмиттером транзистора VТ1 увеличивается, падение напряжения UКЭ1 возрастает, обеспечивая стабилизацию выходного напряжения. Стабилизация выходного напряжения предполагается и в случае изменения тока нагрузки. При увеличении тока нагрузки уменьшается величина как выходного напряжения, так и напряжения на нижнем плече делителя схемы сравнения URII. Вследствие этого уменьшается ток базы транзистора VТ2 и ток коллектора IК2. Следовательно, уменьшается падение напряжения на резисторе RУ, поэтому сопротивление между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора VТ1 уменьшается, и уменьшается UКЭ1, обеспечивая стабилизацию выходного напряжения.
В силу того, что стабилизатор представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования с отрицательной обратной связью, то при наличии дестабилизирующих факторов - изменений входного напряжения (ΔUвх), тока потребителя (ΔIн), напряжения на выходе источника опорного напряжения (ΔUоп), так же будет иметь место и изменение выходного напряжения (ΔUвых), выражение (4)
Figure 00000012
Figure 00000013
, (4)
где K1 - коэффициент передачи по напряжению транзистора VT1 в схеме включения с общим эмиттером;
Kу - коэффициент передачи по напряжению УПТ (транзистора VT2 в схеме включения с общим эмиттером);
rK1 - сопротивление коллекторного перехода транзистора VT1;
rКу - сопротивление коллекторного перехода транзистора VT2;
α - коэффициент передачи резистивного делителя СС
Figure 00000014
(5)
α′ - коэффициент передачи резистивного делителя СС, учитывающий влияние входного сопротивления УПТ (транзистора VT2)
Figure 00000015
(6)
Figure 00000016
- напряжение собственных шумов ИОН, порождающее напряжение шума на выходе стабилизатора
Figure 00000017
(7)
С учетом допущений, что
Figure 00000018
,
Figure 00000019
коэффициент стабилизации примет вид
Figure 00000020
(8)
Как следует из анализа выражений (7), (8) и (2), величина напряжения шума на выходе стабилизатора, коэффициентов стабилизации и сглаживания, в значительной степени определяются как коэффициентами усиления РЭ K1, УПТ Kу, так и напряжением шума ИОН.
Снижение шума ИОН (использование малошумящего ИОН) способствует увеличению коэффициентов стабилизации и сглаживания при одновременном снижении напряжения шума на выходе стабилизатора.
На фиг.1 представлены временная диаграмма и спектрограмма шумовой составляющей ИОН (ИМС SPX385-2.5). ИМС SPX385-2.5 характеризуется среднеквадратическим напряжением шума 120 мкВ в полосе частот 10 Гц÷10 кГц, что эквивалентно напряжению шума генерируемого резистором с сопротивлением 87,5 МОм в полосе 10 кГц при температуре 25
Figure 00000021
, то есть напряжению шума пик-пик
Figure 00000022
= 0,8 мВ.
На фиг.2 представлены временная диаграмма и спектрограмма шумовой составляющей напряжения шума на выходе стабилизатора при
Figure 00000023
(напряжение шума пик-пик
Figure 00000024
= 1,3 мВ).
На фиг.3 представлены временная диаграмма и спектрограмма шумовой составляющей напряжения шума на выходе стабилизатора при
Figure 00000025
(напряжение шума пик-пик
Figure 00000026
= 2,1 мВ).
Изменение ΔUвх на ±10% от Uвх привело к изменению ΔUвых на 0,68% при
Figure 00000023
и на 0,15% при
Figure 00000025
.
Недостатком данного способа и данного варианта его реализации является низкий коэффициент стабилизации при значительном влиянии собственных шумов ИОН на уровень выходных шумов стабилизатора
Возможным вариантом реализации способа построения компенсационного стабилизатора напряжения постоянного тока с непрерывным регулированием служит схема последовательного стабилизатора [Г.Н. Горбачев, Е.Е. Чаплыгин. «Промышленная электроника», М. : Энергоатомиздат, 1988 г., с. 209, рис. 5.11], выполненная с использованием УПТ на базе операционного усилителя (ОУ).
Схема стабилизатора состоит из следующих функциональных узлов: РЭ - транзистор VT; СС - резистивный делитель напряжения R1, R2; УПТ - операционный усилитель DA; ИОН - параметрический стабилизатор напряжения, состоящий из стабилитрона VD и балластного резистора Rб.
В качестве особенности данной схемы является установление разностного напряжения подаваемого на УПТ (напряжения снимаемого со СС и ИОН) близкого к нулю с последующим значительным усилением (более 1000), обеспечивающим формированием
Figure 00000027
. Столь высокий коэффициент стабилизации является несомненным достоинством данного варианта реализации способа построения компенсационного стабилизатора напряжения постоянного тока с непрерывным регулированием, но лишь в случае использования малошумящего ИОН.
Высокий коэффициент усиления с учетом широкополосности шума ИОН, при его значительном уровне, в силу инерционности усилительных элементов, а так же реактивности нагрузки и емкости блокировочных конденсаторов (используемых при построении устройств электропитания), приводит к фазовому сдвигу цепи обратной связи, что в свою очередь, порождает динамическую ошибку замкнутой системы регулирования (снижение коэффициента обратной связи преимущественно в области низких и высоких).
Недостатком данного способа и данного варианта его реализации в случае использования ИОН широкого применения является фактическое:
- снижение устойчивости стабилизатора как системы автоматического регулирования;
- сужение диапазона допустимого изменения входного напряжения;
- существенное снижение коэффициента сглаживания относительно коэффициента стабилизации;
- высокий уровень напряжения шума на выходе стабилизатора.
Раскрытие изобретения
Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемого изобретения, сводится к снижению напряжения шума при одновременном увеличении коэффициента стабилизации компенсационных стабилизаторов напряжения постоянного тока с непрерывным регулированием.
Технический результат достигается тем, что в способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием, так же, как и прототип, базирующийся на выполнении ряда операций:
1) формирование напряжения обратной связи;
2) формирование опорного напряжения;
3) формирование напряжения рассогласования;
4) усиление напряжения рассогласования;
5) регулирование выходного (стабилизированного) напряжения,
введена операция - подавление шума опорного напряжения (шума выходного напряжения ИОН).
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлены временная диаграмма и спектрограмма шумовой составляющей ИОН (ИМС SPX385-2.5).
На фиг.2 представлены временная диаграмма и спектрограмма шумовой составляющей напряжения шума на выходе стабилизатора при
Figure 00000023
.
На фиг.3 представлены временная диаграмма и спектрограмма шумовой составляющей напряжения шума на выходе стабилизатора при
Figure 00000025
.
На фиг.4 представлен вариант функциональной схемы устройства реализации способа снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием и УПТ на транзисторе.
На фиг.5 представлен вариант функциональной схемы устройства реализации на транзисторах способа снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием и УПТ на ОУ.
На фиг.6 представлены временная диаграмма и спектрограмма шумовой составляющей на выходе блока ПШ, реализованного с использованием: DА1, DА2 - ОУ ОР07С (
Figure 00000028
=0,38 мкВ (пик-пик) в полосе частот 0.1÷10 Гц); С1 - 33 нФ; R1÷R4 - 51 кОм).
На фиг.7 представлены временная диаграмма и спектрограмма шумовой составляющей напряжения шума на выходе стабилизатора с блоком ПШ при
Figure 00000029
.
Осуществление изобретения
Сущность предлагаемого способа заключается в выполнении следующих операций:
1) формирование напряжения обратной связи;
2) формирование опорного напряжения;
3) подавление шума опорного напряжения;
3) формирование напряжения рассогласования;
4) усиление напряжения рассогласования;
5) регулирование выходного (стабилизированного) напряжения.
Устройство реализации способа снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием фиг.4 (фиг.5), содержит: подавитель шума (ПШ) 1 - разделительный конденсатор 2, повторитель напряжения (ПН) 3, вычитатель 5; регулирующий элемент 11 - транзистор 13, резистор 12; резистивный делитель напряжения 14 - резисторы 15, 16; ИОН 17 - резистора 18, стабилитрон 19; сопротивление нагрузки 20; УПТ 21 - резистор 22, транзистор 23, (ОУ 22, фиг.5), причем коллектор транзистора 13 подключен к первому выводу резистора 12 и входу положительной полярности устройства, а эмиттер к первым выводам резисторов 15, 18 и через сопротивление нагрузки 20 к аноду стабилитрона 19, второму выводу резистора 16 и входу отрицательной полярности устройства; второй вывод резистора 15 соединен с первым выводом резистора 16 и базой транзистора 23 (неинвертирующим входом ОУ 22, фиг.5), коллектор транзистора 23 (выход ОУ 22, фиг.5) соединен со вторым выводом резистора 12 и базой транзистора 13; второй вывод резистора 18 соединен с катодом стабилитрона 19 и входом ПШ 1, выход которого соединен с эмиттером транзистора 23 и через резистор 22 с эмиттером транзистора 13 (неинвертирующим входом ОУ 22, фиг.5); вход ПШ 1 соединен с первым входом вычитателя 5 и через последовательно соединенные разделительный конденсатор 2 и ПН 3, со вторым входом вычитателя 5, выход которого служащим выходом ПШ 1.
ПН 3 содержит ОУ 4, причем неинвертирующий вход ОУ 4 служит входом повторителя напряжения, а инвертирующий вход, соединенный с выходом ОУ 4, служит выходом ПН 3.
Вычитатель 5 содержит ОУ 6 и резисторы 7÷10, причем первый вывод резистора 7 служит первым входом вычитателя 5, а второй вывод соединен с неинвертирующим входом ОУ 6 и первым выводом резистора 8, второй вывод которого заземлен; первый вывод резистора 9 служит вторым входом вычитателя 5, а второй вывод соединен с инвертирующим входом ОУ 6 и первым выводом резистора 10, второй вывод которого соединен с выходом ОУ 6 и выходом вычитателя 5.
Устройство реализации способа снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием работает следующим образом.
Допустим, что напряжение Uвх на входе стабилизатора увеличилось, тогда должно возрасти напряжение Uвых на выходе стабилизатора, а также напряжение Uос поступающее на вход УПТ 21 (базу транзистора 23, фиг.4; инвертирующий вход ОУ 22, фиг.5), что, в свою очередь, приведет к подзапиранию транзистора 13. Ток транзистора 13 уменьшится и напряжение Uвых на сопротивлении нагрузки 20 снизится почти до первоначального значения.
Допустим, что напряжение Uвх на входе стабилизатора уменьшилось, тогда должно уменьшится напряжение Uвых на выходе стабилизатора, а также напряжение Uос поступающее на вход УПТ 21 (базу транзистора 23, фиг.4; инвертирующий вход ОУ 22, фиг.5), что, в свою очередь, приведет к транзистора 13. Ток транзистора 13 увеличится и напряжение Uвых на сопротивлении нагрузки 20 возрастет почти до первоначального значения.
Как и в случае прототипа, уровень выходного шума стабилизатора, коэффициенты стабилизации и сглаживания определяются уровнем шума на эмиттере транзистора 23, фиг.4 (неинвертирующем входе ОУ 22, фиг.5) и, с учетом допущений, что
Figure 00000018
,
Figure 00000019
, определяются соотношениями:
- в случае реализации УПТ 21 на базе транзистора 23, фиг.4
Figure 00000030
(9)
Figure 00000031
, (10)
- в случае реализации УПТ 21 на базе ОУ 22, фиг.5, (так как
Figure 00000032
)
Figure 00000033
(11)
Figure 00000034
, (12)
где
Figure 00000035
- напряжение шумов на выходе блока ПШ 1.
ПШ 1 работает следующим образом.
Выходной сигнал ИОН 17, содержит шумовую составляющую
Figure 00000036
, выделяемую из выходного сигнала с помощью конденсатора 2 и поступающую на вход ПН 1.
Так как ПН 1 выполнен по схеме неинвертирующего усилителя со стопроцентной обратной связью, характеризуется параметрами:
Figure 00000037
, (13)
где Rвх.ОУ, Rвых.ОУ, KОУ - входное (дифференциальное), выходное сопротивления и коэффициент усиления ОУ 4;
Rвх.пн, Rвых.пн, Kпн - входное, выходное сопротивления и коэффициент усиления (передачи) ПН 1.
В общем случае, имеет место выполнение условия:
Figure 00000038
Figure 00000039
(14)
где
Figure 00000040
- выходное сопротивление ИОН 17.
Выделенная шумовая составляющая, с выхода ПН 1, и выходной сигнал ИОН 17 поступают на входы вычитателя 5, осуществляющего компенсацию (подавление) шумовой составляющей.
Степень подавления шумовой составляющей в значительной мере определяется постоянной времени
Figure 00000041
цепи ПН 1 образованной конденсатором 2 и входным сопротивлением Rвх.пн ПН 1, являющейся, по сути, RC-фильтром высоких частот. Что обеспечивает фазовый сдвиг шумовой составляющей
Figure 00000042
, в соответствии с выражением (15)
Figure 00000043
, (15)
где
Figure 00000044
, (16)
где
Figure 00000045
- емкость конденсатора 2;
Figure 00000046
постоянная времени фильтра высоких частот ПШ 1,
и постоянной времени цепи ИОН 17
Figure 00000047
Figure 00000048
(17)
При этом на
Figure 00000049
накладываются условия:
Figure 00000050
(18)
На сопротивления резисторов 7÷10 вычитателя 5 накладывается условие
Figure 00000051
(19)
где
Figure 00000052
- 1
Figure 00000053
4 резисторы (элементы 7÷10) вычитателя 5.
В качестве особенности схемной реализации ПШ 1, следует отметить единичные коэффициенты передачи ПН 3 и вычитателя 5, а так же некоррелированность их шумовых напряжений, что на фоне некоррелированности с шумом ИОН 17, определяет
Figure 00000054
- среднеквадратичное напряжение шума на выходе ПШ 1.
Figure 00000055
, (20)
где
Figure 00000056
- коэффициент подавления шума ПШ;
Figure 00000057
- напряжение шума пик-пик
Figure 00000058
ИОН 17;
Figure 00000059
,
Figure 00000060
- напряжение шума пик-пик (
Figure 00000028
) ОУ 4, 6.
На фиг.6 представлены временная диаграмма и спектрограмма шумовой составляющей на выходе блока ПШ 1, реализованного с использованием: ОУ 4, 6 - ОУ ОР07С (
Figure 00000028
=0,38 мкВ пик-пик в полосе частот 0.1÷10 Гц); конденсатора 2 - С1 = 33 нФ; резисторов 7÷10 - R1-R4 = 51 кОм), (напряжение шума пик-пик
Figure 00000061
= 0,54 мкВ).
На фиг.7 представлены временная диаграмма и спектрограмма шумовой составляющей напряжения шума на выходе стабилизатора с блоком ПШ при
Figure 00000029
(напряжение шума пик-пик
Figure 00000024
= 2,3 мкВ, при существенном снижении уровня высокочастотных гармоник).
Изменение ΔUвх на ±10% от Uвх привело к изменению ΔUвых на 0,059% при
Figure 00000062
.
Разработанный способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием обеспечивает понижение уровня выходного шума при одновременном повышении устойчивости системы автоматического регулирования, а значит обеспечивает потенциальную возможность повышения коэффициентов стабилизации и сглаживания.

Claims (1)

  1. Способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием, включающий операции формирования напряжения обратной связи, формирования опорного напряжения, формирования напряжения рассогласования, усиления напряжения рассогласования, регулирования выходного напряжения, отличающийся тем, что введена операция подавления шума опорного напряжения.
RU2021115208A 2021-05-27 2021-05-27 Способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием RU2767490C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115208A RU2767490C1 (ru) 2021-05-27 2021-05-27 Способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115208A RU2767490C1 (ru) 2021-05-27 2021-05-27 Способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767490C1 true RU2767490C1 (ru) 2022-03-17

Family

ID=80737259

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021115208A RU2767490C1 (ru) 2021-05-27 2021-05-27 Способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767490C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2793452C1 (ru) * 2022-08-16 2023-04-04 Общество с ограниченной ответственностью "Радиокомп" Стабилизатор напряжения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU748373A1 (ru) * 1977-12-12 1980-07-15 Предприятие П/Я А-7162 Компенсационный стабилизатор посто нного напр жени
US4795961A (en) * 1987-06-10 1989-01-03 Unitrode Corporation Low-noise voltage reference
EP2037588A1 (en) * 2006-07-28 2009-03-18 Panasonic Corporation Analog radio receiver
RU2466493C1 (ru) * 2011-07-26 2012-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Способ формирования опорного напряжения
RU2672474C1 (ru) * 2018-01-10 2018-11-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Устройство формирования опорного напряжения с пониженным уровнем шумов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU748373A1 (ru) * 1977-12-12 1980-07-15 Предприятие П/Я А-7162 Компенсационный стабилизатор посто нного напр жени
US4795961A (en) * 1987-06-10 1989-01-03 Unitrode Corporation Low-noise voltage reference
EP2037588A1 (en) * 2006-07-28 2009-03-18 Panasonic Corporation Analog radio receiver
RU2466493C1 (ru) * 2011-07-26 2012-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Способ формирования опорного напряжения
RU2672474C1 (ru) * 2018-01-10 2018-11-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Устройство формирования опорного напряжения с пониженным уровнем шумов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2793452C1 (ru) * 2022-08-16 2023-04-04 Общество с ограниченной ответственностью "Радиокомп" Стабилизатор напряжения
RU2807679C1 (ru) * 2023-02-25 2023-11-21 Общество с ограниченной ответственностью "Радиокомп" Малошумящее устройство стабилизации с малым падением напряжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110011535B (zh) 一种自适应电压定位直流稳压器及其控制电路和控制方法
US8779738B2 (en) Control circuit for switching regulator, switching regulator and electronic equipment using the control circuit
US20130043856A1 (en) Circuit and method for generating a ramp compensation voltage for a switching regulator
JP2000295047A (ja) 絶対温度、容量及びクロック周波数に比例する基準信号を発生するスイッチトキャパシタバイアス回路
US11681315B2 (en) Regulator circuit, semiconductor device and electronic device
CN111682856A (zh) 生物电传感器模拟前端电路
RU202966U1 (ru) Высоковольтный стабилизированный источник питания
RU2767490C1 (ru) Способ снижения уровня шума компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием
US20010048342A1 (en) Filter circuit
CN109036301B (zh) 一种基于硬件电路自动补偿的远端电压补偿方法
US6812778B1 (en) Compensating capacitive multiplier
CN114938129B (zh) 一种自适应高线性度的斜波补偿电路
US20230163681A1 (en) Electromagnetic interference suppression circuit
CN103683928A (zh) 一种用于集成开关稳压器的超前相位补偿电路
WO2019094654A1 (en) Transconductor systems
CN203813660U (zh) 一种用于集成开关稳压器的超前相位补偿电路
JPH04330812A (ja) Vca回路
RU209200U1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
RU2775059C1 (ru) Способ построения стабилизатора постоянного напряжения
US3548291A (en) Voltage regulator with a low input impedance and improved feedback gain characteristics
US20230387788A1 (en) Ripple reduction circuit for use with a power supply
Mustapha et al. Single supply differential capacitive sensor with energy harvester compatibility
TWI854390B (zh) 輸出過濾之電壓源電路
US3499169A (en) Variable frequency ac regulator
JPH08328672A (ja) 安定化直流電圧回路および該回路を付随したスイッチング電源