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Fターム[5J500AC00]の内容

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【課題】高速応答性に優れたレファレンス電圧回路を用いて、種々の信号振幅を持つ入力信号を一定の振幅まで増幅できる電圧増幅器を提供する。
【解決手段】レファレンス電圧発生回路7において、第1の期間ではスイッチSW1のみをOFFにして、入力信号Inの最大ピーク値Vmaxが第1の容量1のノードAに保持される。次の第2の期間では、スイッチSW2、SW3も開放されて、前記最大ピーク値Vmaxと最小ピーク値Vminとの差電圧が容量列4のノードCに保持される。この時、第1の容量1の保持電圧に容量列4の第2の容量2の保持電圧が加算されて、ノードBの電圧がレファレンス電圧Vrefとして出力される。差動増幅回路6の一方の入力端子には入力信号Inが与えられ、他方の入力端子には前記レファレンス電圧Vrefが与えられる。前記ノードA、Cの保持電圧が安定した時点でレファレンス電圧Vrefが発生する。 (もっと読む)


【課題】 バックオフ領域で動作しているときの利得を抑制することができ、ピーク増幅器に好ましく適用され得る化合物半導体装置を提供する。
【解決手段】 化合物半導体材料からなる下側電子走行層(3)の上に、n型にドーピングされ、下側電子走行層よりも電子親和力の小さな化合物半導体材料からなる下側電子供給層(4)が配置されている。下側電子供給層の上に、該下側電子供給層よりもドーピング濃度が低いか、またはノンドープの化合物半導体材料からなる上側電子走行層(5)が配置されている。上側電子走行層の上に、該上側電子走行層よりも電子親和力の小さなn型化合物半導体材料からなる上側電子供給層(7)が配置されている。上側電子供給層の上に、相互に離隔して配置され、下側電子走行層及び上側電子走行層にオーミックに接続されるソース電極及びドレイン電極が配置されている。ソース電極とドレイン電極との間の、上側電子供給層の上に、ゲート電極が配置されている。 (もっと読む)


【課題】低い電源電圧で動作可能であり、高周波数の入力信号に対して出力信号端子の漏れ電力を防止することができる増幅回路を提供することを課題とする。
【解決手段】入力信号端子に並列に接続される複数のユニット増幅器(111,112)を有し、各ユニット増幅器は、前記入力信号端子から入力される入力信号をスイッチングするための第1のスイッチ(102a)と、ゲートが前記第1のスイッチを介して前記入力信号端子に接続され、前記入力信号端子の入力信号を増幅して出力する第1の電界効果トランジスタ(103a)と、前記第1のスイッチに並列に接続され、前記第1のスイッチに対して相補のタイミングで前記入力信号端子の入力信号をスイッチングするための第2のスイッチ(102b)と、前記第2のスイッチを介して前記入力信号端子に接続される容量(103b)とを有することを特徴とする増幅回路が提供される。 (もっと読む)


【課題】好適な時分割多重PWM増幅器を提供すること。
【解決手段】独立した負荷(32、42)間で共通の導線を共有することができるブリッジ増幅器出力段が開示される。複数のチャネルパルス幅変調出力信号(39、49)は、時分割多重化され、必要とされる導線の数を低減する。出力段は、非共通導線時間多重オフチャネル(単数または複数)は、共有される共通信号(50)のコピーを受け取る。これにより、共通の導線(50)がオンチャネルによって用いられるように信号を搬送する場合であっても、オフチャネル(単数または複数)上の差動信号はキャンセルされる。 (もっと読む)


【課題】3値の1ビットアンプにおける、スイッチング回路のスイッチング回数を制御することができ、その上で、ΔΣ変調回路からの3値の信号の値に対する忠実性が向上した、3値の信号を出力し、オーディオ性能の低下を防ぐことが可能となる3値の1ビットアンプ、およびスイッチング回数制御方法を提供する。
【解決手段】本発明の3値の1ビットアンプ1は、ΔΣ変調回路10とスイッチング回路20とLPF30とスイッチング回数制御回路40とを備え、スイッチング回数制御回路40は、ΔΣ変調回路10からの2つのディジタル信号毎に独立して、該ディジタル信号の値を制御し、出力することができる。よって、スイッチング回数制御回路40より出力される3値の信号は、ΔΣ変調回路10からの3値の信号の値に対する忠実性が向上することになり、スイッチング回数制御を行った上で、オーディオ性能の低下を防ぐことが可能となる。 (もっと読む)


時分割二重(TDD)増幅器はネットワーク中の信号流の方向に対して必要とされるとき両方向で信号を増幅するため増幅方向を切換える。TDD増幅器の切換えはネットワーク上における送信方向を決定するため通信チャンネルを監視することにより制御される。 (もっと読む)


【課題】 並列合成している増幅器が故障した場合、電力増幅器としての出力電力の低下を最小限に抑圧する。
【解決手段】 並列接続されている増幅器5,6のうちの一つの増幅器5が故障した場合、RFスイッチ8及び10を用いて、増幅器6の出力をバイパス線路14を通して出力端子30に導く様に切換えて、合成器4のバイパスを行う。これにより、合成器4による損失をなくして、出力電力の低下をできるだけ少なくすることが可能になる。 (もっと読む)


【課題】増幅器の出力端子の静電保護と、増幅器の出力電力検出の機能を有しかつ、面積を縮小化することのできる電力増幅器を提供する。
【解決手段】高周波信号を増幅する増幅器と、前記増幅器の出力端子の静電保護を行う静電保護手段とを備え、前記静電保護手段は、前記増幅器の出力電力を検出する検出手段を有することにより、電力検出手段を別に設けることなく前記増幅器の出力電力を検出することができるため、電力増幅器の面積を縮小化することができる。 (もっと読む)


【課題】高速信号に対し遅延時間を連続的に調整可能な信号遅延回路を提供すること。さらに、電源電圧が低い場合でも、遅延時間の変動を抑制できる回路を提供すること。
【解決手段】信号遅延回路1は、第1のインバータ回路101と、その出力端子に接続する第2のインバータ回路102と、第2のインバータ回路の出力端子からその入力端子に至る帰還回路105を備える。帰還回路の帰還量を制御することで、第1のインバータ回路の遅延時間を調整する。ここに、帰還回路はMOSトランジスタ106で構成し、MOSトランジスタのゲート電圧を制御することで遅延時間を調整する。また、電源電圧の変動に応じて帰還量を調整し、信号遅延回路の遅延時間の変動を抑制する。 (もっと読む)


【課題】速やかに信号強度が検出できる信号強度検出回路を提供する。
【解決手段】各々直列に接続され、入力した信号の振幅を所定の利得で増幅して出力する複数の増幅手段と、各々前記増幅手段の出力側に接続され、各増幅手段により増幅された信号を当該信号の振幅が所定の振幅を超えないように整流する複数の整流手段と、各整流手段により整流された信号の振幅に基づいて前記入力した信号の強度を検出する検出手段と、を備えている。 (もっと読む)


【課題】移相器を用いずに構成して、回路規模の増大を招くことなく、差動信号の位相と振幅を調整することができる差動信号補償回路及び無線受信機を得ることを目的とする。
【解決手段】位相調整機能付増幅回路13が第1の位相制御信号に応じて第1の局部発振信号の位相を調整して、可変利得素子15が第1の利得制御信号に応じて第1の局部発振信号の振幅を調整する一方、位相調整機能付増幅回路23が第2の位相制御信号に応じて第2の局部発振信号の位相を調整して、可変利得素子25が第2の利得制御信号に応じて第2の局部発振信号の振幅を調整する。 (もっと読む)


【課題】高域再生性能の劣化及び増幅効率の低下を抑えることができるようにすること。
【解決手段】設定された受信周波数の放送波を受信するチューナ107からの入力信号を増幅するデジタルアンプ装置であって、入力信号を複数の帯域に分割する帯域分割部102と、帯域分割部102により分割されたそれぞれの帯域の入力信号に対してパルス幅変調方式で変調を行う高域用パルス幅変調部103a及び低域用パルス幅変調部103bと、チューナ107の受信周波数を得て高域用パルス幅変調部103aにおけるスイッチング周波数fsa及び低域用パルス幅変調部103bにおけるスイッチング周波数fsbをそれぞれ制御するスイッチング周波数制御部101と、高域用パルス幅変調部103a及び低域用パルス幅変調部103bによりパルス幅変調された入力信号をそれぞれ増幅する高域用増幅部104a及び低域用増幅部104bと、を備える。 (もっと読む)


【課題】映像音出力装置外部のスピーカである外部スピーカを制御する外部スピーカ制御装置の電源がオフ状態からオン状態に変化した場合、内部スピーカと外部スピーカとの何れか一方からのみ音を出力させる外部スピーカ制御装置を提供する。
【解決手段】アンプ2の電源のオフ状態からオン状態への変化を検出するマイコン202と、マイコン202が電源がオフ状態からオン状態に変化したことを検出した場合、音出力形態を示す情報を出力することを要求する指示を映像音出力装置に出力するとともに、映像音出力装置からの音出力形態を示す情報を受信するHDMI/CEC通信部201とを備え、マイコン202は、音出力形態を示す情報に基づいて、外部スピーカ3からの音の出力を制御する。 (もっと読む)


【課題】複数のAPDを用いて受光して、その受信した信号を合成する光受信器において、APDは増倍率によって符号誤り率特性が異なり、また、個々のAPDの増倍率−逆バイアス特性が異なるため、APDで受光した信号を合成する場合に、それぞれの信号のS/N比が異なり、所望の受信性能が得られない、といった問題があった。そこで、個々のAPDの増倍率のバラつきを抑え、所望の受信特性が得られる光受信器を提供する。
【解決手段】複数のアバランシェフォトダイオードと、電圧生成部と、前記複数のアバランシェフォトダイオードと直列に設置する複数の可変抵抗部と、前記複数のアバランシェフォトダイオードの、各々の電流量を検出する複数の電流検出部と、前記電流検出部からの入力に応じて、前記複数の可変抵抗部の抵抗量を制御する複数の制御部とから構成され、上記構成により、個々のAPDの増倍率のバラつきを抑えた光受信器を実現できる。 (もっと読む)


【課題】信号のDutyを一定に保つことができるレシーバアンプ回路を提供する。
【解決手段】閾値電圧出力回路10は、第1のCMOSインバータIV2の閾値電圧を出力する。基準電流制御回路12は、基準電流の大きさを制御する。差動増幅回路16は、2つの入力端子から入力される信号を差動増幅する。カレントミラー回路15は、基準電流制御回路12に基準電流を供給し、基準電流のミラー電流を差動増幅回路16に供給する。第1のCMOSインバータIV2の入力端子C’と、差動増幅回路16の第1の出力端子Cとが接続され、基準電流制御回路12は、閾値電圧出力回路10が出力する閾値電圧と第1のCMOSインバータIV2の入力電圧の差分に基づいて基準電流の大きさを制御する。 (もっと読む)


【課題】少ない回路規模の増加で増幅回路の増幅率のばらつきを効果的に抑制する。
【解決手段】コンデンサC1、C2、C3、及びC4は、容量値を同一値として形成された複数の素子である。オペアンプAで構成される非反転増幅器は、これらの素子を1以上接続して構成される2つの合成素子の容量値によって増幅率が決定される。スイッチsw1a、sw1b、sw2a、sw2b、sw3a、sw3b、sw4a、及びsw4bは、コンデンサC1、C2、C3、及びC4の間の接続を切り替えて、当該合成素子の各々を構成する素子を入れ替える。コンデンサC1C、C2C、C3C、及びC4Cは、これらの素子の入れ替えを行う度に得る非反転増幅器の出力を平均化する。 (もっと読む)


【課題】光受信器の単一電源動作を可能にして、活線挿抜時に電源投入・停止の順番を制御するシーケンサを不要にし、光伝送装置を小型化・低消費電力化する。
【解決手段】第1の電源線200に第1の極性端子が接続された第1および第2のフォトダイオードPD1,PD2と、第1の電源線200と第2の電源線300に接続されて動作し、第1のフォトダイオードPD1の第2の極性端子が非反転入力端子に接続され、第2のフォトダイオードPD2の第2の極性端子が反転入力端子に接続された差動トランスインピーダンス増幅器101とを備え、第1および第2のフォトダイオードPD1,PD2の両端間に印加する電圧が第1および第2のフォトダイオードPD1,PD2の推奨動作電圧内にあるようにした。 (もっと読む)


【課題】複数の周波数に対して十分な動作性能を得ることが可能なドハティ増幅器を提供する。
【解決手段】入力信号を二つに分配する分配器と、分配器で分配された一方の信号を増幅するキャリア増幅器と、分配された他方の信号を遅延させる遅延器と、遅延器の出力信号を増幅するピーク増幅器と、キャリア増幅器の出力端に接続され、インピーダンス変換を行うインピーダンス変換器と、ピーク増幅器の出力信号とインピーダンス変換器の出力信号とを合成する合成器と、を含み、遅延器の電気長がインピーダンス変換器の電気長と略同一であり、インピーダンス変換器が、N(N≧2)種類のインピーダンス変換用伝送線路を従続接続した構成を有し、当該N種類の周波数について、略同一のインピーダンス変換を行う。 (もっと読む)


【課題】カスコード接続増幅回路の動作を、容易な手段によって確実に停止させることができ、アイソレーションの改善を図ることが可能であるカスコード接続増幅回路を実現する。
【解決手段】本発明に係るカスコード接続増幅回路1は、カスコード接続されるトランジスタQ1、Q2を備える。このカスコード接続増幅回路1は、トランジスタQ1のコレクタ端子を接地させるか否か、を選択するスイッチ素子SW1を備えている。 (もっと読む)


【課題】高出力増幅器のような高飽和特性が要求される差動増幅器において、入力信号の同相成分を除去する機能を改善し、差動利得特性の劣化を防止する。
【解決手段】半導体増幅素子から構成されるエミッタ接地形多段差動増幅器において、少なくとも最前段増幅器の入力バイアス回路には該増幅器を構成する半導体増幅素子の入力インピーダンスの絶対値の1/2以上のインピーダンスを有するフィード素子を用いる。 (もっと読む)


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