INO
СО СЛ
00 1 Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах обра ботки и преобразования информации. Цель изобретения - повьшение температурной стабильности функционального преобразователя. На чертеже приведена схема функционального преобразователя. Функциональный преобразователь со держит делитель напряжения на первом 1 и втором 2 масштабных резисторах и аппроксимирующие транзисторные ячейки 3 i (, 2, .... n), включаю щие МДП-транзисторы 4 -, первые 5| и вторые 6j потенциометры, дополнитель ный термокомпенсирующий МДП-транзистор 7, источник 8 опорного напряжения ( ). Клемма 9. является входом устройства (Vgд), а клемма 10 -, выходом устройства ( ) Функциональный преобразователь работает следующим образом. При нулевом, входном напряжении МДП-транзисторы 4 i (, 2, ..,, п), совмещающие функции пороговых элемен тов и ключей, закрыты и входное напряжение функционального преобразователя определяется соотношением масштабных резисторов 1 и 2 делителя напряжения. При достижении входным, напряжением заданных значений МДПтранзисторы 4 открьгааются и подключают потенциометры 6; параллельно резистору 1 делителя напряжения. Пороги срабатьгаания МДП-транзисторов 4 задаются с помощью потенциометров 5-. Подобрав соответствующим образом пороги срабатьгаания МДП-транзисторов 4 и сопротивление шунтирующих потен циометров 6, j, которые определяют кру тизну выходного напряжения функционального преобразователя с кусочнолинейной аппроксимацией, можно обеспечить воспроизведение с заданной точностью функций с отрицательной второй производной. Поскольку пороговое напряжение V МДП-транзистора подвержено темпе,ратурному дрейфу: В/Т, где Т - абсолютная температура. К; В - функция, зависящая от внутренних параметров МДП-струк туры, то для его уменьшения вторые выводы потенциометров 5 под53 , ключены к источнику опорного напряжения Vj через участок сток - исто. термокомпенсирующего ЬЗДП-транзистора 7, включенного по схеме нелинейного сопротивления. Ток стока транзистора 7 можно записать Vf (Л)-| 2) где К - удельная крутизна МДП-транзистора;«6 ds соответственнонапряжения затвор - исток и сток - исток. Тогда напряжение на затворах МДПтранзисторов 4 ; определяется выраже-. ием V - V - ХЧ.П Vds ) „ V gsf в R. +R.- VBX - on-Vr k/Rj R,) 3 . где R.j , Ryj - сопротивления нижнего и верхнего плеча потенциометра 5 соответственно. Таким образомi при увеличении темературы окружающей среды, пороговое напряжение МДП-транзисторов 4- уменьшается в соответствии с (1). Аналогичным образом уменьшается пороговое напряжение термокомпенсирующего МДП-транзистора 7. Поэтому, следуя вьфажению (3), повьштается задающее напряжение на подвижных контайтах потенциометров 6 j, в результате чего результирующие пороги срабатывания функционального преобразователя остаются неизменными при изменении температуры в широком интервале значений от О до . Все МДП-тарнзисторы предлагаемого устройства должны быть изготовлены на одной подложке в интегральном исполнении. Структура функционального преобразователя характеризуется максимально возможной простотой при выполнении заданной функции с кусочнолинейной аппроксимацией. Формула изобретения Функциональный преобразователь, содержащий делитель напряжения на двух последовательно соединенных мае штабных резисторах, включенньм между входом преобразователя и шиной нулевого потенциала, средний вьтод делителя напряжения является выходом функционального преобразователя, п параллельно включенных аппроксимирую щих ячеек, каждая из которых содержит два потенциометра и МДП-транзистор, затвор которого подключен к под вижному контакту первого потенциомет ра, соединенного первым вьшодом с ши ной нулевого потенциала, исток МДПтранзистора соединен с входом функционального преобразователя, а сток 534через второй потенциометр подключен к выходу функционального преобразователя, соединенному с подвижным контактом второго потенциометра, о тличающийся тем, что, с целью повышения температурной стабильности, в него введен термокомпенсирующий МДП-транзистор, сток и затвор которого соединены с вторым вьтодом первого потенциометра каждой аппроксШШрующей ячейки, а подложка и исток подключены к Шине опорного напряжения и подложке НЦП - транзистора каждой аппроксимирующей ячейки.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Функциональный преобразователь | 1980 |
|
SU920765A1 |
Функциональный преобразователь | 1980 |
|
SU955112A1 |
Функциональный преобразователь | 1986 |
|
SU1354216A1 |
Температурный функциональный преобразователь | 1980 |
|
SU883762A1 |
Функциональный преобразователь | 1980 |
|
SU955111A1 |
Делитель напряжения | 1982 |
|
SU1034135A1 |
Преобразователь температуры | 1980 |
|
SU883670A1 |
Автоколебательный мультивибратор на дополняющих мдп-транзисторах | 1975 |
|
SU554612A1 |
Тестовая ячейка для контроля качества МДП-БИС | 1985 |
|
SU1267303A1 |
Транзисторный ключ | 1979 |
|
SU845284A1 |
Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано в устройствах обработки и преобразования информации. Цель изобретения - повышение температурной стабильности функционального преобразователя. Поставленная цель достигается за счет введения термокомпенсиругощего МДП-транзистора, уменьшение порогового напряжения которого повышает задающее напряжение на подвижных контактах потенциометров, в результате чего результирующие пороги срабатывания , функционального преобразователя оста1 нутся неизменными при изменении температуры в широком интервале значений от О до 80С. 1 ил.
Ус/7
вх.
н
-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 0 |
|
SU296121A1 |
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 |
|
SU6A1 |
Функциональный преобразователь | 1977 |
|
SU642726A1 |
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 |
|
SU6A1 |
Авторы
Даты
1986-11-30—Публикация
1984-12-13—Подача