SU394807A1 - FUNCTIONAL TRANSFORMER - Google Patents

FUNCTIONAL TRANSFORMER

Info

Publication number
SU394807A1
SU394807A1 SU1685923A SU1685923A SU394807A1 SU 394807 A1 SU394807 A1 SU 394807A1 SU 1685923 A SU1685923 A SU 1685923A SU 1685923 A SU1685923 A SU 1685923A SU 394807 A1 SU394807 A1 SU 394807A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
transistor
converter
input
adder
transistors
Prior art date
Application number
SU1685923A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Н. В. Киселева В. А. Сечкин Н. В. Киселев В. В. Казанский вители Б. В. Филиппов
Original Assignee
Государственное союзное конструкторско технологическое бюро проектированию счетных машин , Северо Западный заочный политехнический институт
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 Государственное союзное конструкторско технологическое бюро проектированию счетных машин , Северо Западный заочный политехнический институт filed Critical Государственное союзное конструкторско технологическое бюро проектированию счетных машин , Северо Западный заочный политехнический институт
Priority to SU1685923A priority Critical patent/SU394807A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU394807A1 publication Critical patent/SU394807A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Description

Предлагаемый функциональный преобразователь может найти применение в качестве нелинейного элемента систем автоматического регулировани  измерительной и вычислительной техники и предназначен дл  воспроизведени  различных функций одной или нескольких переменных.The proposed functional converter can be used as a nonlinear element of the automatic control systems of measuring and computing equipment and is intended for reproducing various functions of one or several variables.

Известен функциональный преобразователь, содержащий аппроксимирующие  чейки, кажда  из которых выполнена на транзисторе, и сумматор.A functional transducer is known that contains approximating cells, each of which is made on a transistor, and an adder.

Недостатком известного преобразовател   вл етс  невысока  точность преобразовани  за счет линеаризации криволинейных участков функции.A disadvantage of the known converter is the low accuracy of the conversion due to the linearization of the curvilinear portions of the function.

Целью предлагаемого преобразовател   вл етс  устранение этого недостатка.The goal of the proposed converter is to eliminate this disadvantage.

Указанна  цель достигаетс  благодар  тому , что кажда  аппроксимирующа   чейка содержит второй транзистор и дифференциальный усилитель, входы которого подключены к коллекторам обоих транзисторов, базы транзисторов всех  чеек объединены и подключены ко входу преобразовател , эмиттеры гранзисторов через резисторы подключены к источнику опорного напр жени , а выходы дифференциальных усилителей соединены со входом сумматора.This goal is achieved due to the fact that each approximating cell contains a second transistor and a differential amplifier whose inputs are connected to the collectors of both transistors, the transistor bases of all cells are combined and connected to the converter input, the emitters of the granitors through the resistors are connected to the source of the reference voltage, and the outputs of the differential amplifiers are connected to the input of the adder.

На фиг. 1 представлена блок-схема преобразовател ; на фиг. 2 - временные диаграммы .FIG. 1 is a block diagram of a converter; in fig. 2 - time diagrams.

Преобразователь содержит п аппрокспмирующих  чеек (где п - число узлов аппроксимации ), кажда  из которых состоит из двухкаскадной схемы на транзисторах /i-/„ и и дифференциального усилител  3i-Зп- В коллекторные цепи транзисторовThe converter contains n approximating cells (where n is the number of approximation nodes), each of which consists of a two-stage transistor / i- / „circuit and a differential amplifier 3i-Зп- В collector circuits of transistors

включены резисторы нагрузки и 51-5,,, а эмиттеры с помощью потенциометров 6i-6п и -7п соединены с источником опорного напр жени  оп. Базовые цепи всех транзисторов объединены и на них поступает входнойload resistors and 51–5 ,, are included, and emitters are connected to potentiometer 6i-6p and -7p with a source of reference voltage op. The base circuits of all transistors are combined and input is fed to them.

сигнал f/Ex. Резистор утечки 8  вл етс  общим дл  всех  чеек. Выходы всех дифференциальных усилителей подключены ко входу сумматора 9.f / Ex signal. Leakage resistor 8 is common to all cells. The outputs of all differential amplifiers are connected to the input of the adder 9.

Как известно, напр жение на коллектореAs is known, the voltage at the collector

транзистора f/к есть функци  напр жени  на базе f/б, т. е. (/б) /(t/вх-t/э), где f/э - напр жение на эмиттере. Подбором эмиттерного напр жени  Lg можно регулировать величину вхоткр Р котором транзистор открываетс , и Ьвх.нас, нри котором транзистор переходит в режим насыщени .transistor f / k is a function of the base voltage f / b, i.e. (/ b) / (t / in-t / e), where f / e is the voltage across the emitter. By selecting the emitter voltage Lg, it is possible to regulate the value of which the transistor opens, and bcc to which the transistor goes into saturation mode.

Пусть эмиттерные напр жени  t/з, и U, дл  первого и второго каскадов выбраны такими , что первый каскад открываетс  (а елеДовательно , и переходит в насыщение) при большем выходном сигнале, чем второй, т. е. /вх,от1ф вхготкр и, соответственно (7вх,нас L/BX2 паскривые изменени  коллекторных напр жений дл  этого случа  показаны на фиг. 2. Эти напр жени  поступают на вход дифференциального усилител  5i, где получаетс  разность УЗХ.К.. Таким образом, получаетс  один узел аппроксимации . Очевидно, что регулировкой эмиттерных сопротивлений можно смещать узел аппроксимации по оси абсцисс и измен ть его ширину. Изменение величины выходного сигнала Una, производитс  регулировкой усилени  дифференциального усилител  .|. При необходнмости изменени  знака узла аппроксимации необходимо так изменить величины эмиттерных сопротивлений, чтобы ,откр вх2откр и, соответственно f EXinac f BX2iiac. Таким образом, на каждой аппроксимирующей  чейке воспроизводитс  один узел аппроксимацни . Затем сигналы с выходов всех дифференциальных усилителей суммируютс  на общем сумматоре, что позвол ет получить функциональную зависимость заданной формы . Предмет изобретени  Функциональный преобразователь, содержащий аппроксимирующие  чейки, кажда  из которых выполнена на транзисторе, и сумматор , отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности преобразовани , кажда  апнроксимирующа   чейка содержит второй транзистор и дифференциальный усилитель, входы которого подключены к коллекторам обоих транзисторов, базы транзисторов всех  чеек объединены и подключены ко входу преобразовател , эмиттеры транзисторов через резисторы подключены к источнику опориого напр жени , а выходы дифференциальных усилителей соединены со входом сумматора .Let the emitter voltages t / s, and U, for the first and second stages be chosen such that the first stage opens (and only, and goes into saturation) with a larger output signal than the second, i.e. / in, from 1f , respectively (7in, us L / BX2, the patchrimage changes of the collector voltages for this case are shown in Fig. 2. These voltages are fed to the input of the differential amplifier 5i, where the difference is obtained. that the adjustment of emitter resistances can be shifted The abscissa axis approximation node and its width change. The Una output signal is changed by adjusting the gain of the differential amplifier. | If you need to change the sign of the approximation node, you need to change the emitter resistance values in such a way that, open in 2 h and, respectively, f EXinac f BX2iiac. Thus, one approximation node is reproduced on each approximating cell. Then the signals from the outputs of all differential amplifiers are summed up on a common adder, which allows to obtain the function Onal dependence of the given form. Subject of the Invention A functional transducer containing approximating cells, each of which is made on a transistor, and an adder, characterized in that, in order to increase the accuracy of the conversion, each subscript cell contains a second transistor and a differential amplifier, the inputs of which are connected to the collectors of both transistors, bases of transistors all cells are connected and connected to the converter input, the transistors emitters are connected to a source of voltage through resistors, and the outputs entsialnyh amplifiers are connected to the input of the adder.

--//%/ - //% /

tZd-I  tZd-I

откр open

UK2 i -f UK2 i -f

..

i. i.

%%

%%

SU1685923A 1971-07-20 1971-07-20 FUNCTIONAL TRANSFORMER SU394807A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1685923A SU394807A1 (en) 1971-07-20 1971-07-20 FUNCTIONAL TRANSFORMER

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1685923A SU394807A1 (en) 1971-07-20 1971-07-20 FUNCTIONAL TRANSFORMER

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU394807A1 true SU394807A1 (en) 1973-08-22

Family

ID=20484392

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1685923A SU394807A1 (en) 1971-07-20 1971-07-20 FUNCTIONAL TRANSFORMER

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU394807A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4156283A (en) Multiplier circuit
JPH04506286A (en) logarithmic amplifier
US3262066A (en) Amplifier circuit
US3260955A (en) Differential amplifier
US3769605A (en) Feedback amplifier circuit
US3689848A (en) Voltage-to-current converter
SU394807A1 (en) FUNCTIONAL TRANSFORMER
JP2710507B2 (en) Amplifier circuit
EP0051362B1 (en) Electronic gain control circuit
US4365209A (en) Impedance transducer
US3528022A (en) Temperature compensating networks
US3479616A (en) Differential modulator
SU754435A1 (en) Analogue multiplier
SU451092A1 (en) Voltage multiplier
SU987796A2 (en) Differential amplifier
JP2610269B2 (en) Variable phase compensator
SU687395A1 (en) Method of periodic correction of amplifier zero drift
SU375753A1 (en) LOGARIFMIC AMPLIFIER
SU484566A1 (en) Differential amplifier
SU760024A1 (en) Voltage comparator
SU1193771A1 (en) Amplifying device
SU505994A1 (en) "Null-organ for analog-to-digital converter
SU634305A1 (en) Functional generator
Goldberg A high-gain DC amplifier for bio-electric recording
SU396691A1 (en) OPERATIONAL AMPLIFIER