В
Владимир Петрович
Guest
Изобретен способ (метод) как током самого DAC (цифро-аналогового преобразователя) можно одновременно:
1. Преобразовать I/V с любым масштабом преобразования – фактически обеспечить нужный коэффициент усиления.
2. Отфильтровать синфазную помеху.
3. Устранить шумы квантования.
4. Сдвинуть уровень выходного сигнала в любую область постоянных напряжений в + или -.
5. Улучшены технические характеристики самого DAC , а именно устранен эффект Миллера в выходном каскаде DAC.
6. Устранить фазовый сдвиг.
7. Уменьшить квадратичные искажения.
8. Устранить синфазный шум
9. Повысить точность преобразования I/V
Изобретение имеет изобретательский уровень, так как это вытекает из предшествующего уровня техники.
Изобретение будет иметь коммерческий успех, в виду существенного технического улучшения.
Преобразование цифрового сигнала I/V происходит без применения каскадов усиления
Более того, при таком преобразовании, а фактически усилении не возникают и динамические искажения. Далее ток DAC направлен на резисторы R1 и R2 и триммер R1, которым производится точная балансировка дифференциальной системы, начало которой находится внутри DAC (выходной дифференциальный каскад).
При точной балансировке диф-системы резко уменьшаются квадратичные искажения выходного каскада DAС. Таким образом, и параметры самого DAC существенно улучшаются.
Изменяя величину нагрузочного сопротивления R1 и R2 можно устанавливать требуемый (необходимый) коэффициент преобразования I/V (коэффициент усиления).
Учитывая вышеуказанное, можно увидеть, что нагрузочными сопротивлениями для DAC стали теперь R1, R2 и триммер R1. Из предшествующего уровня техники известно, что нагрузочный резистор DAC является началом усилительного тракта.
Между тем, в данном изобретении нагрузочный резистор DAC является концом ( выходом ) усилительного тракта.
Регулировка уровня сигнала осуществляется резистором R2.
Между тем, в прототипах, указанных в п.1, п.2, п.3 противофазные ВЧ помехи большого уровня и синфазная ВЧ помеха втекает в балансные входы операционных усилителей преобразователя I/V неослабленными и перегружают дифференциальный каскад и каскад усиления, что приводит к деградации выходного полезного сигнала. Однако, любое различие между двумя сигналами приводит к тому, что небольшая часть дифференциального сигнала преобразуется в синфазный сигнал.
Таким образом появляется деградированный звуковой сигнал в преобразователях I/V, указанных в п.1, п.2, п.3
Триммером R1 компенсируется дисбаланс всей системы, а именно компенсируется:
1. Технологический дисбаланс внутренних модуляторов DAC.
2. Технологический разброс сопротивлений R1 и R2
Точной балансировкой достигается высокая степень симметрии и минимальные квадратичные искажения DAC. Между тем, в прототипах, указанных в п.1, п.2, п.3 отсутствует высокая степень симметрии из-за различий резисторов, отличающих за преобразование I/V.
Кроме того, отсутствует возможность устранить технологический дисбаланс внутренних модуляторов DAC.
Изобретение поясняется эквивалентной схемой, которая не охватывает и тем более не ограничивает весь объем притязаний данного технического решения, а является лишь иллюстрирующим материалом для частного случая его применения с усилителем тока класса А, и вытекающим током DAC.
На фигуре 1 показана реализация данного изобретения.
Данная схема, не охватывает и тем более не ограничивает весь объем притязаний данного технического решения, а показывает метод прямого преобразования I/V током самого DAC.
Изобретение имеет изобретательский уровень и промышленно применимо в радиотехнике и электронике. Кроме того обладает мировой новизной и аналогов не имеет (является пионерным).
На основе вышеуказанных изобретений создана принципиальная схема и собрано конкретное устройство..Евразийская заявка на изобретение 201300368 При точной настройке баланса и при напряжении на выходе 10 вольт на анализаторе спектра с чувствительностью минус 110 ВООБЩЕ НЕВИДНО ВТОРУЮ ГАРМОНИКУ.
эквивалент ЦАП 123
1. Преобразовать I/V с любым масштабом преобразования – фактически обеспечить нужный коэффициент усиления.
2. Отфильтровать синфазную помеху.
3. Устранить шумы квантования.
4. Сдвинуть уровень выходного сигнала в любую область постоянных напряжений в + или -.
5. Улучшены технические характеристики самого DAC , а именно устранен эффект Миллера в выходном каскаде DAC.
6. Устранить фазовый сдвиг.
7. Уменьшить квадратичные искажения.
8. Устранить синфазный шум
9. Повысить точность преобразования I/V
Изобретение имеет изобретательский уровень, так как это вытекает из предшествующего уровня техники.
Изобретение будет иметь коммерческий успех, в виду существенного технического улучшения.
Преобразование цифрового сигнала I/V происходит без применения каскадов усиления
Более того, при таком преобразовании, а фактически усилении не возникают и динамические искажения. Далее ток DAC направлен на резисторы R1 и R2 и триммер R1, которым производится точная балансировка дифференциальной системы, начало которой находится внутри DAC (выходной дифференциальный каскад).
При точной балансировке диф-системы резко уменьшаются квадратичные искажения выходного каскада DAС. Таким образом, и параметры самого DAC существенно улучшаются.
Изменяя величину нагрузочного сопротивления R1 и R2 можно устанавливать требуемый (необходимый) коэффициент преобразования I/V (коэффициент усиления).
Учитывая вышеуказанное, можно увидеть, что нагрузочными сопротивлениями для DAC стали теперь R1, R2 и триммер R1. Из предшествующего уровня техники известно, что нагрузочный резистор DAC является началом усилительного тракта.
Между тем, в данном изобретении нагрузочный резистор DAC является концом ( выходом ) усилительного тракта.
Регулировка уровня сигнала осуществляется резистором R2.
Между тем, в прототипах, указанных в п.1, п.2, п.3 противофазные ВЧ помехи большого уровня и синфазная ВЧ помеха втекает в балансные входы операционных усилителей преобразователя I/V неослабленными и перегружают дифференциальный каскад и каскад усиления, что приводит к деградации выходного полезного сигнала. Однако, любое различие между двумя сигналами приводит к тому, что небольшая часть дифференциального сигнала преобразуется в синфазный сигнал.
Таким образом появляется деградированный звуковой сигнал в преобразователях I/V, указанных в п.1, п.2, п.3
Триммером R1 компенсируется дисбаланс всей системы, а именно компенсируется:
1. Технологический дисбаланс внутренних модуляторов DAC.
2. Технологический разброс сопротивлений R1 и R2
Точной балансировкой достигается высокая степень симметрии и минимальные квадратичные искажения DAC. Между тем, в прототипах, указанных в п.1, п.2, п.3 отсутствует высокая степень симметрии из-за различий резисторов, отличающих за преобразование I/V.
Кроме того, отсутствует возможность устранить технологический дисбаланс внутренних модуляторов DAC.
Изобретение поясняется эквивалентной схемой, которая не охватывает и тем более не ограничивает весь объем притязаний данного технического решения, а является лишь иллюстрирующим материалом для частного случая его применения с усилителем тока класса А, и вытекающим током DAC.
На фигуре 1 показана реализация данного изобретения.
Данная схема, не охватывает и тем более не ограничивает весь объем притязаний данного технического решения, а показывает метод прямого преобразования I/V током самого DAC.
Изобретение имеет изобретательский уровень и промышленно применимо в радиотехнике и электронике. Кроме того обладает мировой новизной и аналогов не имеет (является пионерным).
На основе вышеуказанных изобретений создана принципиальная схема и собрано конкретное устройство..Евразийская заявка на изобретение 201300368 При точной настройке баланса и при напряжении на выходе 10 вольт на анализаторе спектра с чувствительностью минус 110 ВООБЩЕ НЕВИДНО ВТОРУЮ ГАРМОНИКУ.
эквивалент ЦАП 123