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Fターム[5J500LU01]の内容

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【課題】高品質のイメージが得られるイメージセンサーを提供する。
【解決手段】検出部で検出された電荷を増幅させ、入力端子、増幅端子、及び出力端子を含む電荷検出増幅部を備え、電荷検出増幅部は、入力端子と前記増幅端子との間に接続された第1キャパシタと、入力端子と前記増幅端子との間に接続された第1スイッチングユニットと、増幅端子と出力端子との間に接続された第2キャパシタと、出力端子と基準電圧端子との間に接続された第2スイッチングユニットと、を備えることを特徴とするイメージセンサー。 (もっと読む)


【課題】高速、かつ高品質な受信動作が実現可能な、トランスインピーダンスアンプを含んだ光通信モジュールを提供する。
【解決手段】トランスインピーダンスアンプTIAにおいて、単相電流信号を入力として単相電圧信号に変換するプリアンプPRAMPと、プリアンプPRAMPの出力の単相電圧信号の中心電位を検出する閾値検出回路ATCと、プリアンプPRAMPの出力の単相電圧信号を差動化するとともに増幅するポストアンプPSAMPと、プリアンプPRAMPに電源を供給する電源回路PSPYとを有する。特に、電源回路PSPYは、プリアンプPRAMPの入力電圧信号または出力電圧信号でプリアンプPRAMPの電源端子に流れる変化電流とその変化電流と逆相の変化電流とを出力する。これにより、電源電流変化量を相殺する。 (もっと読む)


【課題】利得周波数特性の広帯域化と群遅延平坦特性とを両立させる。
【解決手段】ソース接地トランジスタM1、ゲート接地トランジスタM2、および負荷抵抗RLからカスコード接続回路11を構成し、ソース接地トランジスタM1のドレイン端子とゲート接地トランジスタM2のソース端子と間に第1のインダクタL1を設ける。 (もっと読む)


【課題】アナログスイッチとアナログスイッチ及びアナログスイッチと電荷信号を放電させるリセット回路とを備えることでオペアンプの入力端には流れこまないようにした、漏れ電流が信号に影響を与えないようにしたチャージアンプを提供する。
【解決手段】オペアンプ2の出力端子6とオペアンプ−入力端3に接続された積分コンデンサ7に、直列に接続したアナログスイッチS1とアナログスイッチS2を並列に接続し、更に前記アナログスイッチS1と前記アナログスイッチS2の接続点から接地点との間にアナログスイッチS3を接続し、前記積分コンデンサに充電した電荷信号を前記スイッチS1及びS2とで放電させるリセット回路とを備えたことを特徴とする圧電型センサの電荷信号を電圧信号に変換するチャージアンプにより提供される。 (もっと読む)


【課題】電源ノイズによる受信感度の劣化を防ぐとともに、ダイナミックレンジの減少を防ぐことが可能な半導体集積回路、増幅器および光モジュールを提供する。
【解決手段】半導体集積回路101は、供給された第1の電源電圧によって動作する。半導体集積回路101は、受けた信号を増幅するための増幅回路2と、第1の電源電圧から第2の電源電圧を生成するための安定化電源5と、第1の電源電圧および第2の電源電圧を受けて、増幅回路2に対して供給する電圧として、第1の電源電圧と第2の電源電圧とを選択可能な電源選択回路6とを備える。 (もっと読む)


【課題】ADCを適切に補正することができる。
【解決手段】変換部1は、光信号を電気信号に変換する。増幅器2は、変換部1によって変換された電気信号を増幅する。ADC3a〜3nは、増幅器2で増幅された電気信号を時分割でアナログ−デジタル変換する。制御部4は、複数のADC3a〜3nの補正を行う際、複数のADC3a〜3nの出力の合計振幅または平均振幅が所定値以上となるように、増幅器2の増幅率を制御する。 (もっと読む)


【課題】線形動作範囲の劣化を抑制することができる増幅回路を提供する。
【解決手段】増幅回路は、一対の相補信号がそれぞれ入力する入力端子であるエミッタEと、制御端子であるベースBと、出力端子であるコレクタCと、を具備する一対のトランジスタQ5及びQ6を有するコモンベース回路30と、一対のトランジスタQ5及びQ6が出力する一対の相補信号を差動増幅する差動増幅回路32と、差動増幅回路32が出力する一対の相補信号から、差動増幅回路32が出力する一対の相補信号間のオフセットを調整するためのオフセット信号を生成し、オフセット信号を一対のトランジスタQ5及びQ6の制御端子Bにそれぞれ出力するオフセット信号生成回路40と、を備える。 (もっと読む)


【課題】低容量でオン抵抗が低いMOSトランジスタを用いたトランスインピーダンスアンプを実現する。
【解決手段】トランスインピーダンスアンプの利得切替回路を構成するMOSトランジスタに、半導体基板に対して外部から任意の電位を印加するためのバックゲート端子を設け、MOSトランジスタの動作状態やそのときのドレイン電位やソース電位に応じた電位をバックゲート端子から半導体基板に対して任意の電位を印加する。 (もっと読む)


【課題】高速信号を処理するトランスインピーダンスアンプの消費電流を低減すること。
【解決手段】差動増幅回路9と、メインTIAコア5及びダミーTIAコア7とを有する。メインTIAコア5は、受光素子1からの電流信号を電圧信号に変換して差動増幅回路9に出力し、ダミーTIAコア7は、基準信号を差動増幅回路9に出力する。ダミーTIAコア7の出力インピーダンスの絶対値は、低周波側では、メインTIAコア5の出力インピーダンスの絶対値よりも高く、高周波側では、メインTIAコア5の出力インピーダンスの絶対値と同様となる。 (もっと読む)


【課題】酸化物半導体層を用いる薄膜トランジスタにおいて、信号検出感度が高く、ダイナミックレンジの広い半導体装置を得ることを課題の一つとする。
【解決手段】チャネル形成層としての機能を有し、水素濃度が5×1019(atoms/cm)以下であり、電界が発生していない状態においては、実質的に絶縁体として機能する酸化物半導体を有する薄膜トランジスタを用いてアナログ回路を構成することで、信号検出感度が高く、ダイナミックレンジの広い半導体装置を得ることができる。 (もっと読む)


【課題】基本的に圧電型でありながら、昇圧トランスや電気ケーブルを必要としない特にMRI装置に好適なヘッドホン用電気音響変換器を提供する。
【解決手段】発音ユニット10と、発音ユニット10を駆動する駆動ユニット20とを含む電気音響変換器において、発音ユニット10は、PLZT素子11と、PLZT素子11に並列に接続された複合圧電体12とを備え、駆動ユニット20は、主に365nmの紫外線を発光する紫外発光ダイオード21と、音声信号により紫外発光ダイオード21を駆動する駆動アンプ22とを備え、PLZT素子11と紫外発光ダイオード21とが光ファイバー30を介して光学的に接続されている。 (もっと読む)


【課題】増幅器から送出された増幅信号の波形に歪みが生じていても、簡易な構成によって、光信号の伝送速度に最適な帰還率に収束させることが可能な、光受信回路及びその制御方法を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明の光受信回路は、光信号を電気信号に変換する受光素子と、電気信号を増幅し、増幅信号を送出する増幅器と、増幅信号の一部を増幅器の入力側に帰還する負帰還回路と、増幅信号が入力される振幅判定器と、送出手段により、増幅信号の振幅が一定でないことを示す判定結果が送出された場合、負帰還回路の帰還率を増加させる制御を行い、送出手段により、増幅信号の振幅が一定であることを示す判定結果が送出された場合、負帰還回路の帰還率を減少させる制御を行う帰還回路制御器と、を有する。 (もっと読む)


【課題】平均値検出方式を用いることによって外部リセット信号を不要なシステム構成とし、かつ、同符号連続やマーク率変動があっても差動入力信号のオフセットキャンセル量を一定に保つことが可能な差動増幅器および光受信器を得る。
【解決手段】差動形式の入力信号を増幅する差動増幅回路17と、入力信号のオフセット補償を行うオフセット補償部16と、を備えた差動増幅器において、差動増幅回路17は、正相入力信号VIPと逆相入力信号VINとからなる入力信号を増幅するトランジスタ対1、2と、1対の出力端にそれぞれ接続された負荷抵抗対3、4と、を有し、オフセット補償部16は、正相入力信号VIPおよび逆相入力信号VINの何れか一方の平均値と、他方の平均値を所定の基準電圧Vrefで反転して得られた平均値検出信号VaveN2との差電圧に応じた電流を、負荷抵抗対3、4に流れる電流より引き抜く。 (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】リモコン装置からの信号を受ける感度を高めつつ、消費電力を抑えることのできる制御装置、制御方法を提供すること。
【解決手段】この制御装置は、受信信号を整流する整流部と、整流部が整流した信号を増幅する増幅素子と、該増幅素子と接続され増幅素子を補助する補助素子とを有する増幅部と、増幅部が増幅した信号の有無を判定する判定部と、所定のタイミングで補助素子の増幅素子との接続を制御する制御部とを具備している。 (もっと読む)


【課題】光ディスクメディアの高密度化及び高倍速化により、複数のゲイン切り替えを持ち、かつ、良好な高周波特性を有する受光増幅装置が必要とされている。
【解決手段】受光素子1と、受光素子1からの電流を増幅する増幅回路2とを備えた受光増幅装置であって、増幅回路2は入力と出力との間に帰還抵抗回路を備え、前記帰還抵抗回路は、抵抗22と可変抵抗とを備え、抵抗22の一端は、受光素子1と増幅回路2の入力との接続点に接続され、抵抗22の他端は、前記可変抵抗の一端に接続され、前記可変抵抗の他端は、増幅回路2の出力に接続されている。 (もっと読む)


【課題】増幅器のゲイン抵抗を信号レベルに応じて切り替える半導体増幅回路において、異なるゲイン抵抗を選択した場合でも良好な出力信号の周波数特性を得ることができるようにすること。
【解決手段】増幅器4と、前記増幅器4の増幅率を定める複数の抵抗10,11と、前記複数の抵抗10,11を切り替える第1の切り替え手段12と、前記増幅器4で増幅された信号を出力するための出力回路5と、前記第1の切り替え手段12と連動して前記出力回路5の出力抵抗値を出力する前記信号に応じて切り替える第2の切り替え手段とを備える。 (もっと読む)


【課題】OLED製品の駆動回路は、多数の小さな駆動電流を生成する必要があり、高精度で正確な電流を必要とする。これらの駆動回路に適する入力バイアス電流に従って増幅率を自動的に適正に切り換える、多段構成のオートレンジカレントミラー回路を提供する。
【解決手段】オートレンジカレントミラー回路は、電流感知回路と、それぞれが調整可能な増幅率を有する前段および後段のカレントミラーとを有する。電流感知回路は、しきい値電流を予め設定し、前段カレントミラーの入力電流を受ける。電流感知回路は、入力電流をしきい値電流と比較し、次に、増幅率を適正に調整するために、前段および後段のカレントミラーに制御信号を出力する。その結果、後段カレントミラーのバイアス電流は、該後段階カレントミラーの出力電流の品質を高めるために、適正な増幅率で増幅される。 (もっと読む)


【課題】DCブロックを削除し、小型化が可能となった光受信用増幅器を実現する。
【解決手段】入力端子111から入力された電流をシステムの入力範囲において線型に増幅して出力する線型トランスインピーダンス増幅器141と、線型トランスインピーダンス増幅器141の出力を入力し線型トランスインピーダンス増幅器141の出力の振幅値に応じた出力を発生する振幅検出器151とを備える。 (もっと読む)


【課題】瞬時応答特性を損なうことなく、リーク電流の発生を抑制すること。
【解決手段】OA3は、コンデンサ6に保持された電圧と前置増幅回路2から出力される電圧信号とを差動増幅し、差動信号を出力してFET5経由でコンデンサ6に正の電荷を充電する。ゲート電圧制御回路4は、FET5のプロセス変動や環境条件に応じて負のバイアスをかけた上で、ゲート電圧をFET5に印加する。このとき、ゲート電圧制御回路4は、FET5のリーク電流が増大する条件のときには、ゲート電圧にかける負のバイアスを増大させる。FET5は、ゲート電圧に応じて導通し、OA3から出力される差動信号によってコンデンサ6に正の電荷を充電する。コンデンサ6は、OA3から出力される差動信号によって正の電荷が充電されることにより、前置増幅回路2から出力される電圧信号のピークレベルを保持する。 (もっと読む)


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