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Fターム[5J500AC62]の内容

増幅器一般 (93,357) | 目的、効果 (9,357) | 周波数特性の変更 (618) | 広帯域化 (299)

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【課題】非直線性誤差が少なく広帯域であって、自在にゲインの切り替えを行うことができる差動増幅器を提供する。
【解決手段】差動増幅器1は一対の入力信号が入力されて、その差分に応じた差分を有する一対の信号を出力する入力回路(Q1,Q2、Q5,Q6、RE1,RE2)と、入力回路から出力される一対の信号を用いて入力回路で生ずる歪みを補償する補償回路(Q3,Q4)とを含む入力部11と、入力回路に対して行われる補償回路の歪み補償によって歪みが補償されるとともに入力回路から出力される一対の信号を増幅する複数の増幅回路12a,12bを含む出力部12と、複数の増幅回路12a,12bのうち、動作状態にする増幅回路と非動作状態にする増幅回路との切り替え制御を行う制御回路20とを備える。 (もっと読む)


【課題】初期応答速度特性と安定度特性を両立した増幅器とする。
【解決手段】PD111により光電変換して得た電流信号は、その一部が電流源112より引き抜かれ残りが増幅器120に入力される。増幅器120では、インピーダンス変換増幅器121により電流信号を電圧信号に変換し、この電圧信号を増幅器123により増幅する。信号検出器124は電圧信号の有無を検出し、自動オフセット補償回路125は電圧信号を積分する。電圧信号がないと検出されたときには、自動オフセット補償回路125は小さい時定数で積分をし、電圧信号があると検出されたときには、自動オフセット補償回路125は大きい時定数で積分する。そして自動オフセット補償回路125の出力(積分値)に応じて、電流源112による引き抜き量が制御される。 (もっと読む)


【課題】環境温度耐性に優れ、広帯域化、高速AGC応答による広ダイナミックレンジ特性を備える。
【解決手段】前置増幅器は、光伝送路を介して複数の加入者側装置から伝送された光バースト信号を電流信号に変換する受光素子1と、電流信号を電圧信号に変換するTIAと、を備える前置増幅器において、第1の抵抗4と第2の抵抗5とが直列接続され、一端がTIAの入力端に接続され、他端がTIAの出力端に接続された直列接続回路と、第2の抵抗5の両端に並列接続された第1のトランジスタ6と、を有する帰還抵抗部3を備え、帰還抵抗部3は、レート切替信号に基づいて、第1のトランジスタ6がON/OFF制御されるように構成され、TIAは、レート切替信号に基づいて自己のオープンループ利得が切り替えられるように構成されている。 (もっと読む)


【課題】動作の安定性及び増幅率が向上したスイッチトキャパシタを提供すること。
【解決手段】差動入力信号を増幅して出力する差動アンプ10を含むスイッチトキャパシタ1であって、差動入力信号をサンプリングするキャパシタ31、32と、キャパシタ31、32を短絡するスイッチ23と、帰還用のキャパシタ33、34と、帰還用のキャパシタ33、34を、スイッチトキャパシタ1の出力及び差動アンプ10の出力に接続するSW26と、少なくともSW26が帰還用のキャパシタ33、34と差動アンプ10の出力とを接続した際に作動アンプ10の出力に対してキャパシタ33、34と夫々並列に接続されているキャパシタ35、36とを含む。 (もっと読む)


【課題】利得制御範囲が広い可変利得増幅回路を提供することを課題とする。
【解決手段】第1の電位ノード及び第2の出力端子間に接続される第1の負荷抵抗(421)と、第1の電位ノード及び第1の出力端子間に接続される第2の負荷抵抗(422)と、ゲートが第1の入力端子に接続され、ドレインが第2の出力端子に接続される第1の電界効果トランジスタ(401)と、ゲートが第2の入力端子に接続され、ドレインが第1の出力端子に接続される第2の電界効果トランジスタ(402)と、ゲートが第1の制御端子に接続され、ドレインが第1及び第2の電界効果トランジスタのソースの相互接続点に接続される第3の電界効果トランジスタ(403)と、ゲートが第2の制御端子に接続される第4の電界効果トランジスタ(404)と、第1及び第2の出力端子と第4の電界効果トランジスタのドレインとの間にバイパス電流を流す電流バイパス回路(412)を有する。 (もっと読む)


【課題】 スタブを用いることなく高調波インピーダンスの調整を行い、高調波処理可能な高効率で広帯域の高周波半導体増幅器を提供する。
【解決手段】 半導体増幅素子5と、マイクロ波の1/4波長の長さで形成した第1インピーダンス変成器1と、マイクロ波の1/4波長の長さで形成した第2インピーダンス変成器2と、第1及び第2インピーダンス変成器とで変成されたインピーダンスと整合する高調波インピーダンス調整線路3と、誘導性リアクタンス成分でインピーダンス変換する素子近傍整合回路4と、抵抗器を備え、高調波インピーダンス調整線路3は高調波に対するインピーダンス変換を行い、素子近傍整合回路4は基本波に対しては半導体増幅素子5のインピーダンスと整合するようにインピーダンス変換して収束させ、高調波に対しては開放インピーダンス近傍となるようにインピーダンス変換して収束させるようにした。 (もっと読む)


【課題】 無線通信システムにおいて、ローカル信号を増幅する差動増幅器の出力信号の振幅を一定に安定的に供給できるようなリミッタ動作を実現することが重要であるが、システムが扱う信号の周波数が高い場合には差動増幅器の利得が低下し、リミッタ動作を適切に行うことができない。
【解決手段】 差動増幅器において2重カスコード接続構成によって出力インピーダンスを向上させていることと、2重カスコード接続部の上部トランジスタでは正帰還信号による利得と周波数特性の向上を実現させていること、また2重カスコード接続部の下部トランジスタでは線形領域動作と負帰還信号によって動作点制御、出力許容電圧範囲の抑制を行い、リミッタ動作を実現しやすくさせる。 (もっと読む)


【課題】電力増幅回路の周波数特性を広帯域化する。
【解決手段】それぞれが互いに異なる周波数(f1−fn)で整合が取られた差動プッシュプル増幅器(PA1−PAn)の出力を、二次インダクタ(L12−Ln2)で共通に合成して出力する。 (もっと読む)


【課題】ゲイン切替機能を有しかつ高周波特性に優れた受光増幅回路を提供する。
【解決手段】受光素子からの電流信号を電圧信号に変換する増幅器AMP1と、AMP1の出力がそれぞれの非反転入力端子に接続された差動増幅型の増幅器AMP2、AMP3と、AMP2、AMP3の出力どうしが共通に接続された出力端子と、AMP2、AMP3の反転入力端子と前記出力端子との間にそれぞれ挿入された帰還抵抗R2、R4と、AMP2、AMP3の前記反転入力端子と基準電圧との間にそれぞれ挿入されたゲイン抵抗R1、R3と、前記出力端子と前記基準電圧との間にR1、R2と直列に挿入されたスイッチSW1と、前記出力端子と前記基準電圧との間にR3、R4と直列に挿入されたスイッチSW2とを備え、SW1、SW2は、外部からの信号SWに応じて、前記出力端子と前記基準電圧との接続を制御する。 (もっと読む)


【課題】ソースフォロワ回路をベースにした、高速でかつ低消費電流であり、高次フィルタの場合でも低い電源電圧で動作が可能なフィルタ回路を提供すること。
【解決手段】ソースフォロワ回路27とドレインフォロワ回路28a,28bとを備え、ソースフォロワ回路27は、MOSトランジスタ1乃至4とコンデンサ25,26と電流源9,10を備え、ドレインフォロワ回路28a,28bは、MOSトランジスタ5乃至8と電流源11,12、29.30とを備えている。ドレインフォロワ回路を用いているので、MOSトランジスタの閾値変動と関係なく2次フィルタ回路の出力電圧と入力電圧をいつも同じレベルにすることができるので、従来に比べてより低い電源電圧においてもフィルタ回路として正常に動作することができる。 (もっと読む)


【課題】低電力性能の劣化を許容範囲に抑えつつアナログ出力信号の大幅な高速応答化が可能なアナログ出力装置を得る。
【解決手段】外部接続された外部負荷抵抗に対して所望のアナログ出力レベルの信号を出力するアナログ出力装置であって、前記外部負荷抵抗にアナログ信号を出力するための駆動電圧を供給する駆動電圧調整回路と、前記駆動電圧調整回路の駆動電圧による外部負荷抵抗への所望のアナログ出力レベルを、前記外部負荷抵抗と前記駆動電圧調整回路の間に接続された出力トランジスタにより制御するアナログ出力レベル制御部と、前記外部負荷抵抗の電圧及び電流を検出しこれらを演算して外部負荷抵抗の抵抗値を求める抵抗値検出・演算部と、前記抵抗値検出・演算部で演算された抵抗値に従って前記駆動電圧調整回路の駆動電圧を制御する駆動電圧制御部と、を備えた。 (もっと読む)


【課題】大振幅出力および広帯域周波数特性を確保することができ、特に光変調器のドライバICに適用可能な増幅回路を提供する。
【解決手段】増幅回路は、入力段トランジスタ11と出力段トランジスタ12とを含み、入力された信号を入力段トランジスタ11および出力段トランジスタ12で増幅して出力する多段増幅部10と、多段増幅部10の出力を、該多段増幅部における出力段トランジスタ12の入力に帰還する帰還部20と、を備える。帰還部20は、第1帰還トランジスタ21a、第2帰還トランジスタ21bおよび帰還抵抗RFを含み、多段増幅部10の出力を、第1帰還トランジスタ21a、第2帰還トランジスタ21bおよび帰還抵抗RFを介して出力段トランジスタ12の入力に帰還する。 (もっと読む)


【課題】内蔵される電圧制御部の耐圧性を確保しつつ、制御帯域の更なる広帯域化を図ることが可能な送信回路を提供することである。
【解決手段】本発明の送信回路は、位相信号を位相変調して位相変調信号を出力する位相変調部と、トランジスタを含む電力増幅器と、トランジスタのコレクタ電圧を制御するコレクタ制御部と、トランジスタのベースバイアス電圧を制御するベース制御部と、パワーレベル信号のパワーレベルが所定値未満である場合、コレクタ制御部の制御のみを振幅信号及びパワーレベル信号に応じた制御に切り替え、パワーレベル信号のパワーレベルが所定値以上である場合、ベース制御部の制御のみを振幅信号及びパワーレベル信号に応じた制御に切り替える切替制御部とを備え、電力増幅器は、コレクタ制御部及びベース制御部で制御されたコレクタ電圧及びベースバイアス電圧に基づいて位相変調信号を増幅する。 (もっと読む)


【課題】広帯域な包絡線信号を高効率に増幅することができ、入力電圧に対する歪みを抑制した電圧を出力する電源回路を提供する。
【解決手段】正入力端子と前記負入力端子に入力される電圧信号の差電圧を増幅する増幅器9と、増幅器9の出力端子に一端が接続され、他端が増幅器9の負入力端子及び電源回路1の出力端子に接続された抵抗10と、抵抗10によって生じる電圧を入力するヒステリシスコンパレータ6と、ヒステリシスコンパレータ6が生成した信号をインバータ7のトランジスタ3が入力し、また反転させた信号をインバータ7のトランジスタ4が入力し、インバータ7と電源回路1の出力端子を接続するインダクタ5によって構成された電源回路1において、増幅器9をボルテージフォロワとして機能させることで、抵抗10による電圧降下の影響で生ずる歪みを抑制する。 (もっと読む)


【課題】トランジスタの温度差に起因する非直線性増幅誤差を広い周波数範囲に亘って低減する。
【解決手段】入力信号をバッファリングするトランジスタQ1,Q2と、該トランジスタQ1,Q2のコレクタ端子側にコレクタ電流に依存した電圧降下を発生させる電圧発生回路と、トランジスタQ1,Q2の出力をバッファリングするエミッタフォロワ回路と、トランジスタQ1,Q2にたすきがけ接続されると共にエミッタフォロワ回路によって駆動される第1の差動増幅回路と、エミッタフォロワ回路によって駆動される第2の差動増幅回路と、トランジスタQ1,Q2と第1の差動増幅回路との間に設けられたトランジスタQ9,Q10と、第2の差動増幅回路の出力に設けられたトランジスタQ11,Q12と、トランジスタQ1,Q2及び第1、第2の差動増幅回路のコレクタ-エミッタ間電圧を等しくするバイアス電圧をトランジスタQ9〜Q12に出力するバイアス回路とを具備する。 (もっと読む)


本開示は、概して高速、低信号電力増幅を提供する方法および装置に関する。1つの例示的実施形態において、本開示は、第1の伝送線を第2の伝送線と並列に形成することによる、信号の広帯域増幅を提供する方法に関し、第1の伝送線および第2の伝送線の各々は、複数の超伝導伝送要素を有し、各伝送線は伝送線遅延を有し、複数の増幅段を第1の伝送線と第2の伝送線との間に挿入し、各増幅段は共振回路遅延を有する共振回路を有し、複数の増幅段のうちの少なくとも1つに対する共振回路遅延を超伝導伝送線のうちの少なくとも1つの伝送線遅延と、実質的に整合させる。
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【課題】入力するNRZ信号のハイレベル電圧とローレベル電圧を高精度に検出して、入力信号を主増幅器の適正入力範囲に安定に保持させる。
【解決手段】電圧検出手段30は、主増幅器22への入力信号を第1、第2のコンパレータ31、32でそれぞれ第1、第2の参照電圧と比較し、その出力信号の直流分をそれぞれ第1、第2のフィルタ33、34で抽出し、第1のフィルタ33の出力と、第1のコンパレータ31の出力上限電圧に等しい第1の基準電圧とを第1の演算増幅器35に与え、その差分出力を第1の参照電圧として第1のコンパレータ31に与え、同様に第2のフィルタ34の出力と、第2のコンパレータ32の出力下限電圧に等しい第2の基準電圧とを第2の演算増幅器36に与え、その差分出力を第2の参照電圧として第2のコンパレータ32に与え、第1、第2の参照電圧をハイレベル電圧とローレベル電圧に一致させる。 (もっと読む)


【課題】本発明は、信号断検出を誤検出なく安定的に行う光受信器を提供することを目的とする。
【解決手段】光入力信号を電気信号に変換する光電気変換回路と、該電気信号を直流信号に変換する直流信号変換回路と、該光電気変換回路に電圧を供給する高電圧発生回路と、該高電圧発生回路の出力電流の一部を引き抜く電流引き抜き回路を備える。そして該電流引き抜き回路は該直流信号変換回路の出力信号が低下するほど該高電圧発生回路の出力電流から引き抜く電流を増加させる。 (もっと読む)


【課題】高速かつ広帯域の無線通信システムの電力増幅器に適用可能な広帯域・高効率な電源回路を提供する。
【解決手段】入力端子INから広帯域の入力信号が入力される線形増幅器11と、線形増幅器11の出力側と出力端子OUTとの間に配置された電流―電圧変換器12と、該電流―電圧変換器12に生じる電圧差をコンパレータ13である閾値と比較し、その比較結果に応じて電源電圧をスイッチングし電流に変換して出力端子OUTに出力するスイッチングレギュレータ14とを備え、線形増幅器11にドハティ増幅器を用いるようにした。 (もっと読む)


【課題】小型で広い帯域に渡って安定なカスコード接続型の増幅器を実現する。
【解決手段】第1の電界効果トランジスタのゲート電極に接続された入力端子に高周波信号が入力され、前記第1の電界効果トランジスタのドレイン電極には、第2の電界効果トランジスタのソース電極が接続され、前記第2の電界効果トランジスタのドレイン電極に接続された出力端子から増幅された高周波信号が出力するカスコード接続型の増幅器であって、前記第1の電界効果トランジスタはエンハンスメント型電界効果トランジスタであり、前記第2の電界効果トランジスタはデプレッション型電界効果トランジスタであり、前記第2の電界効果トランジスタのゲート電極は容量を介さずに接地されている。 (もっと読む)


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