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Fターム[5J500NF09]の内容

増幅器一般 (93,357) | 温度補償、電源電圧補償の手段 (268) | 変動分を信号電圧、電流に重畳し相殺するもの (23)

Fターム[5J500NF09]に分類される特許

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【課題】小規模の付加回路により、基準電圧の温度特性を簡易な調整によって十分に改善することができる基準電圧発生回路を提供する
【解決手段】バイポーラトランジスタ106、バイポーラトランジスタ106と並列に接続されるバイポーラトランジスタ107、バイポーラトランジスタ107のエミッタに一端が接続される抵抗素子104、バイポーラトランジスタ106のベース電位と、バイポーラトランジスタ107のベース電位との差分によって生じる差電圧を発生させる抵抗素子109、バイポーラトランジスタ106のエミッタ電位と抵抗素子104の他端の電位とが等しくなるように動作する演算増幅器105によって基準電圧発生回路を構成し、抵抗素子109が生成する差電圧が、温度によって変化する。 (もっと読む)


【課題】温度変化や、入力信号の周波数等に応じて生じるおそれのある入出力特性の歪を抑制することができる増幅回路、及びこれを用いた無線通信装置を提供する。
【解決手段】本発明の増幅回路1は、入力信号の電力を増幅する増幅器2と、増幅器2に電源電圧を付与する電源部3と、増幅器2の温度を検知するための温度センサ11と、入力信号の送信周波数を決定する周波数決定部8とを備えている。さらに、温度センサ11から得られる検知温度、及び周波数決定部8から得られる送信周波数に基づいて電源部3の電源電圧、及び入力信号の信号電力を調整する制御部10を備えている。 (もっと読む)


【課題】温度に対する変動幅が小さく所望の電圧値を有する出力電圧を生成する基準電圧生成回路を提供する。
【解決手段】基準電圧を生成する差動アンプA1の出力端子OUTとグランドとの間に,第1抵抗R1,第2抵抗R2と,第2抵抗R2にエミッタが接続されグランドにコレクタが接続された第1トランジスタB1とを有する第1の経路と,差動アンプA1の出力端子OUTとグランドとの間に,第3抵抗R1bと第3抵抗にエミッタが接続されグランドにコレクタが接続された第2トランジスタB2とを有する第2の経路とを有する。第1抵抗R1と第2抵抗R2との間の第1ノードN1と,第3抵抗R1bと第2トランジスタB2のエミッタとの間の第2ノードN2とが,差動アンプの入力端子対にそれぞれ接続され,第1トランジスタB1のエミッタサイズが第2トランジスタB2のエミッタサイズより大きく,さらに第4の抵抗R3を有する。 (もっと読む)


【課題】電力センサ回路において、センサ感度の温度変化を十分に補償するための技術を提供する。
【解決手段】本発明の電力センサ回路は、入力電力に応じた、負の温度特性を有する直流電圧を生成するセンサ部と、負の温度特性を有し、温度の上昇とともに流れるリーク電流が増加する抵抗性素子と、前記抵抗性素子に所定の電圧を印加する第1の電源と、前記センサ部が生成した直流電圧に、前記抵抗性素子に流れるリーク電流により発生した電圧を重畳して出力する出力部を有する。 (もっと読む)


【課題】低費用、小型、ほとんど温度に影響されない、周波数帯域が広い温度補償された弛張発振器回路を提供する。
【解決手段】弛張発振器回路100は、温度係数が小さい優れた特性を示し、また温度補償を行うために、高価なチップ外の高精度の抵抗を必要としない。FET200と、FET200のドレインにバイアス電流を与えるように構成された電流ミラー回路103と、FET200のゲートに接続された演算増幅器201と、この演算増幅器201の第1の入力に接続されたバンドギャップ回路102と、FET200のソース及び演算増幅器201の第2の入力に接続された抵抗アレイ101とを備え、抵抗アレイ101の中に配列された温度係数が正および負の抵抗が互いに相殺して、弛張発振器回路100の中で温度補償を実行する。 (もっと読む)


【課題】回路規模が大きくなく、かつクロック信号を使うことがないので相互変調歪を発生することがないオフセットドリフト電圧の小さな演算増幅器を提供すること。
【解決手段】演算増幅器は、MOSトランジスタ1乃至5及び20乃至24と、第1の演算増幅器25と、バイアス端子9と、基準電圧端子26とを備えている。一対の入力MOSトランジスタ1,2と電流源5と正の電源端子11と負の電源端子10を有する差動増幅回路12を備えている。電流源5の電流を制御するバイアス回路13は、オフセット温度ドリフトが小さくなるように、差動増幅回路12の電流源5に接続されている。バイアス回路13は、電流源5から一対の入力MOSトランジスタ1,2に供給する電流の温度特性と、この一対の入力MOSトランジスタ1,2のキャリア移動度の温度特性が等しくなるように、電流源5の電流を制御するように構成されている。 (もっと読む)


【課題】プロセスの変動および温度の変動があっても無調整で正確な信号を加減算できる演算回路を実現する。
【解決手段】 第一の入力端子110の入力信号V10に対し外部からの対を成す電流制御信号(8,9)によって規定される所定の演算を施して出力端子140に出力する第一の演算回路101と、第二の入力V20と第三の入力V30との差分値と既知の関係を有する信号に基づき第一の演算回路101に供給する当該対を成す電流制御信号を生成する電流制御回路160を備える。第一の演算回路101は、一端側が第一の入力端子110に接続され他端側が出力端子140に接続された所定の抵抗R40の一端側および他端側に各接続され電流制御信号(8,9)によって規定される電流を発生する可変電流源45,46を含む各所定の電流源から電流が供給され抵抗R40の両端に所定の演算に相応する電位差を得る。 (もっと読む)


【課題】出力する定電流の値が低温から高温まで変化しない定電流回路を実現する。
【解決手段】カレントミラー回路を構成するPMOS1,2,3及びNMOS4,5と、NMOS4のソースとグランドとの間にダイオード接続されたトランジスタ6と、NMOS5のソースに接続された抵抗7と、抵抗7とグランドとの間にダイオード接続されたトランジスタ9と、NMOS5のソースに接続された抵抗8と、抵抗8とグランドとの間にダイオード接続されたトランジスタ10と、を備える。抵抗7は負の温度特性を持ち、抵抗8は、正の温度特性を持つ。トランジスタ6,9,10の比と、抵抗7,8の抵抗値によって、出力トランジスタPMOS3から出力する出力電流値が設定されると共に、温度による出力電流の変化が相殺される。 (もっと読む)


【課題】オフセット電圧の温度補償を可能とした増幅回路及びこれを用いた電流計測回路を提供する。
【解決手段】第1増幅器OP1の第1入力端を接地され出力電位を第1帰還抵抗R11を介して第2入力端に印加し第2入力端に第1入力抵抗R10を介して入力電位を与えられた第1増幅部と、第2増幅器OP2の第3入力端を接地され出力電位を第2帰還抵抗R13を介して第4入力端に印加し第4入力端に第2入力抵抗R12を介して第1出力端の出力電位を与えられた第2増幅部とを備え、第2増幅器のオフセット電圧の温度係数値を第1増幅器のオフセット電圧の温度係数値で除した値を第1増幅部の増幅率とした場合に第1増幅器のオフセット電圧成分によって第2入力抵抗を流れる電流値を、0を含む略一定値とするべく第1入力抵抗、第1帰還抵抗及び/又は第2入力抵抗の抵抗値を調整したとき、第2出力端の出力電位のオフセット電圧成分が温度補償される。 (もっと読む)


【課題】出力電流の温度変化を抑制し、かつ低コスト化を図ることが可能な光電流検出回路ならびにそれを備えた光センサおよび電子機器を提供する。
【解決手段】光電流検出回路は、ダイオードを含み、受光素子から受けた光電流をダイオードを用いて対数圧縮して電圧に変換する対数圧縮回路1と、光電流の温度係数と略等しい電流を対数圧縮して電圧に変換し、変換した電圧と対数圧縮回路1から受けた電圧とを加算または減算するキャンセル回路2と、キャンセル回路2から受けた電圧を対数圧縮して電圧VDを生成し、光電流の熱電圧に比例する電圧を対数圧縮して電圧VEを生成し、温度依存性が略ゼロである電流を対数圧縮して電圧VGを生成し、電圧VDに対して電圧VEおよび電圧VGをそれぞれ加算または減算して電圧VHを生成する対数演算回路4と、電圧VHを逆対数変換した電流を出力する逆対数変換回路5とを備える。 (もっと読む)


【課題】電源回路を通したクロストークに基づく歪みを抑制した低歪み率のスイッチング増幅装置を提供する。
【解決手段】アナログ入力信号あるいはデジタル入力信号をPWM信号に変換するPWM変換器17、該PWM変換器の出力信号をスイッチング増幅する第1、及び第2のスイッチング増幅回路において、夫々スイッチング増幅段22、26,および該スイッチング増幅段の出力信号から高周波成分を取り除いてオーディオ信号に復調する夫々ローパスフィルタ23、27を備え、各スイッチング増幅段22,26に直流電圧を共通に供給する一つの直流電源回路51と、前記第1のスイッチング増幅回路の復調されたオーディオ信号を前記第2のスイッチング増幅回路のPWM変換器の入力側に負帰還し、前記第1のスイッチング増幅回路の出力変動に伴って前記第2のスイッチング増幅回路に発生する歪みを抑制する。 (もっと読む)


【課題】プリアンプの直流動作レベルに対して、パワーアンプの直流動作レベルの依存性を少なくし、パワーアンプの電源電圧に対応した最大パワーを出力可能にする。
【解決手段】直流結合増幅回路は、電源電圧Vdd1により動作するプリアンプ40と、電源電圧Vdd2により動作するアンプであって、第1及び第2の入力端子を持ち、第1の入力端子はプリアンプ40の出力端子と直流結合されたパワーアンプ50と、電源電圧Vdd2とプリアンプ40の直流動作レベルの基準電圧Vcomとが入力され、出力端子がパワーアンプ50の第2の入力端子に接続されたシフト電圧発生回路60とを備えている。そして、電源電圧Vdd2によりレベルシフト量を変化させるようにしている。 (もっと読む)


【課題】電源電圧の変動による信号振幅のバラツキを補正可能な振幅調整回路を提供する。
【解決手段】振幅調整回路12に、入力信号を受ける差動回路の入力回路41と、入力回路41に入力された信号を差動で出力する出力回路41と、電源電圧等による入力信号の振幅の変動を調整する第1の調整回路43と、素子のバラツキによる入力信号の振幅の変動を調整する第2の調整回路44と、を備える。 (もっと読む)


【課題】特殊なデバイスを必要とせず、ギルバートセルのような掛け算器を、掛け算部分の温度特性と逆な温度特性を持つ電流源で構成することによって、出力信号の温度依存性を抑制できるレベル検波回路を提供する。
【解決手段】AC信号を二乗する二乗演算回路10と、上記二乗演算回路10へ電流を供給する電流源回路30とを備え、上記二乗演算回路10は、出力信号が温度の二乗に反比例する特性を有し、且つ、上記電流源回路30は、供給電流が温度の二乗に比例する特性を有する。 (もっと読む)


【課題】起動時に発生する出力周波数の変動を安定化させることができる基準電流制御回路、温度補償機能付き水晶発振器制御IC、水晶発振器、TCXOモジュールおよび携帯電話機を提供する。
【解決手段】基準電流制御回路500は、温度センサー21と、電圧−電流変換回路22と、キャンセル回路23と、スイッチ24と、スイッチ24を制御する時定数回路25と、足し算回路26とを備えている。基準温度をTrとするとき、起動時にLSIのチップ表面温度がΔTr上昇し、それによりダイオード1のコレクタ・ベースの電圧V1(t)の変動が
発生する。キャンセル回路23は電圧V1(t)の変動と逆方向の電圧V2(t)を出力し、足し算回路26にてV1(t)と足され、変動の無い電圧V3(t)となって電圧−電流変換回路22の入力トランジスタ3のベースに入力される。時定数回路25により一定時間後、キャンセル回路23と足し算回路26の間にあるスイッチ24をOFFする。 (もっと読む)


【課題】暗電流を補正するための部品の実装位置の自由度が高い光受信器を提供する
【解決手段】実施の形態に係る光受信器は、受光素子、複数のカレントミラー回路、及び抵抗部を備える。受光素子の一端子は、初段のカレントミラー回路の入力端子に接続されている。複数のカレントミラー回路は、入力ラインの入力端子が前段のカレントミラー回路の出力ラインの出力端子に接続されるように設けられている。抵抗部は、受光素子の暗電流を流すためのものであり、温度の上昇に伴って抵抗値が減少する特性を有している。複数のカレントミラー回路の何れかの入力ラインにおけるトランジスタの第1の電流端子と第2の電流端子の間に接続されている。 (もっと読む)


【課題】高ビット数のA/Dコンバータにも利用可能な、温度変化による出力電圧の変化の少ない精密な基準電圧発生回路を提供する。
【解決手段】温度補償された基準電圧発生回路は、ゼロ温度係数点を有する基準電圧発生部1と補償回路部10とからなる。補償回路部10は、基準電圧発生部1の出力を入力として温度補償を行う。そして、補償回路部10には、ゼロ温度係数点より低い領域において温度の上昇に対してドレイン電流が増加する特性を有する第1MOSトランジスタ101と、ゼロ温度係数点より高い領域において温度の上昇に対してドレイン電流が減少する特性を有する第2MOSトランジスタ102とが含まれる。さらに、これらの2つのドレイン電流に対応する電流を加算して出力する、出力端子Vrefを有する加算回路110とを有する。 (もっと読む)


【課題】温度変動に伴う差動増幅器のオフセット電圧変動に起因する制御誤差を抑制でき、レーザダイオードパワー制御等に用いる制御用増幅回路を提供する。
【解決手段】フォトダイオード22の検知信号が入力される電流電圧変換回路23には、参照電源側にプッシュプル回路27が接続される。プッシュプル回路27では、電流電圧変換回路のオフセット電圧の温度特性に応じて、NPN型トランジスタ対16,17及びPNP型トランジスタ対18、19のエミッタ面積比が設定される。その結果、差動増幅器の温度変化に起因するオフセット電圧変動は、プッシュプル回路27の参照電圧によってキャンセルされ、出力回路Voutへは適正な電圧が送られる。 (もっと読む)


【課題】 出力電力を検出して高周波電力増幅回路のフィードバック制御を行なう無線通信システムにおいて、出力電力が低い領域における出力電力の温度依存性が少ない高周波電力増幅器を提供する。
【解決手段】 高周波電力増幅回路(210)の出力電力のレベルを検出する出力電力検出回路の検出出力をフィードバックして高周波電力増幅回路のゲインを制御する無線通信システムにおいて、出力電力が低い領域での出力電力検出回路(221)の感度不足を補うような電流(Ipre)を生成して与えるプリチャージ回路(222)を設ける。これとともに、このプリチャージ回路は、周囲温度の変化に対して出力する電流が温度依存性を持つように構成した。 (もっと読む)


【課題】 オフセット値を補正するオフセット調整回路に関し、運転中に於けるオフセット値の変化に対しても精度の高いオフセット補正を行う。
【解決手段】 スイッチング電源部1とフィードバック制御ループとを含む電源部のオフセット補正を行うオフセット調整回路に於いて、電源部の初期のオフセット値を初期オフセット補正値として保持させる不揮発性のメモリ11と、負荷2を含む装置に電源部を実装して、負荷2に電流を供給する構成とした時のオフセット値を運転時オフセット補正値として保持する書替え可能のメモリ12と、不揮発性のメモリ11に保持した初期オフセット補正値と、書替え可能のメモリ12に保持した運転時オフセット補正値とを用いて、オフセット補正を行うオフセット演算部10とを備えている。 (もっと読む)


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