DE4101892C2 - - Google Patents

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Description

Transkonduktanzverstärker - auch OTAs ("Operational Transconductance Amplifiers") genannt - wandeln eine Eingangsspannung in einen Ausgangsstrom um, wobei die charakteristische Größe dieses Spannung-Strom-Wandlers der Übertragungsleitwert gm ist. OTAs werden bevorzugt dort eingesetzt, wo sich hochohmige Widerstände nicht mit ausreichender Präzision herstellen lassen und wo aktive Elemente benötigt werden - beispielsweise in integrierten Schaltungen zur Erzeugung bestimmter Zeit­ konstanten (Integratoren, Filterschaltungen); damit de­ finierte Eigenschaften der OTAs gewährleistet werden können, muß der Übertragungsleitwert einen bestimmten, sehr präzisen Wert annehmen - unabhängig von Prozeßstreuungen oder Parameter- bzw. Temperatureinflüssen. Wie beispielsweise in der US-PS 37 92 367 beschrieben, kann der Übertragungsleitwert mehrerer hintereinander geschalteter OTAs über Steuereingänge mittels einer Steuerquelle beeinflußt werden; allerdings muß die Steuergröße sehr präzise erzeugt werden, außerdem ist eine integrierte Strom- oder Spannungsquellenschaltung nur sehr aufwendig zu realisieren. Aus der US-PS 39 24 199 ist ein n-Pol-Filter bekannt, bei dem mehrere Transkonduktanzverstärker über Steuerleitungen angesteuert werden. Aus der DE-OS 38 03 179 ist eine Schwingungsschaltung für eine integrierte Schaltungsanordnung bekannt, bei der der Übertragungsleitwert eines Transkonduktanzverstärkers in Abhängigkeit eines Referenzwiderstands gesteuert wird.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Trans­ konduktanzverstärker anzugeben, der einen exakten Über­ tragungsleitwert aufweist, dessen Größe definiert auf einfache Weise vorgegeben werden kann. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung er­ geben sich aus den Unteransprüchen.
Die Regelschaltung, die einen Regelverstärker, einen Referenzwiderstand und Mittel zur Bildung von Referenz­ spannungen umfaßt, beeinflußt den OTA derart, daß des­ sen Übertragungsleitwert proportional zum Leitwert des Referenzwiderstandes eingeregelt wird. An einem Eingang des Regelverstärkers liegt eine (beliebige) erste Referenzspannung an, am anderen Eingang die Spannung, die sich aus dem Produkt von Ausgangsstrom des OTAs und dem Referenzwiderstand ergibt. Das Ausgangssignal des Regelverstärkers (die Stellgröße) wird dem OTA über einen Steuereingang als Steuersignal bzw. Steuerspannung zugeführt; der Regelverstärker regelt dann die Steilheit des OTAs derart, daß die Spannung - die sich aus dem Produkt des Ausgangsstroms und dem Wert des am Ausgang angeschlossenen Referenzwiderstands ergibt - gerade den Wert der am Eingang des Regelverstärkers anliegenden ersten Referenzspannung annimmt. Die Größe des Übertragungsleitwerts des OTAs wird dann durch das Verhältnis der beiden Referenzspannungswerte und den Referenzwiderstand bestimmt, wobei der Referenzwiderstand extern - an einem Schaltungspin - oder intern - in der Schaltung integriert - angeschlossen werden kann. Man erhält somit eine einfache und leicht realisierbare Schaltung zur Vorgabe eines definierten Übertragungsleitwerts. Da der Übertragungsleitwert - bei Wahl gleicher Referenzspannungen bzw. bei Vorgabe nur einer Referenzspannung - lediglich vom Referenzwider­ stand abhängt, ist er weitgehend unabhängig von sämtli­ chen Schaltungseigenschaften - insbesondere von Streu­ ungen der Referenzspannung, der Temperatur, der Regelverstärkung, von Exemplar- oder Fertigungs­ streuungen der Bauelemente - durch die Größe des Refe­ renzwiderstands einstellbar. Ein weiterer Vorteil ist, daß die Referenzspannungen keinen bestimmten Wert aufweisen müssen, sondern beliebig vorgegeben werden können. Falls mehrere OTAs in einer integrierten Schaltung in­ tegriert werden, kann die Stellgröße, die den ersten OTA ("Master") steuert, zur Steuerung weiterer OTAs ("Follower") des gleichen Typs verwendet werden; die Leitwerte der weiteren OTAs (Follower) nehmen dadurch ebenfalls den Übertragungsleitwert des ersten OTAs (Master) an. Um abweichende Übertragungsleitwerte der Follower einzustellen bzw. um deren Übertragungsleit­ werte zu variieren, können die Verstärkungsverhältnisse der weiteren OTAs entsprechend gewählt werden, bei­ spielsweise durch Vorgabe bestimmter Widerstandsver­ hältnisse Master/Follower.
Die Erfindung soll nachstehend anhand der Fig. 1 bis 3 beschrieben werden.
In der Fig. 1 ist das Prinzip-Schaltbild eines OTAs (Master) mit einstellbarer Transkonduktanz dargestellt, die Fig. 2 zeigt das Prinzip-Schaltbild mehrerer hintereinander angeordneter OTAs (Master/Follower) und in der Fig. 3 ist als Ausführungsbeispiel zur Fig. 2 ein integriertes Filter dargestellt.
Gemäß der Fig. 1 besteht die Regelschaltung aus einem Regelverstärker 2, einem Referenzwiderstand RRef und den Widerständen R1, R2 und R3, die einen Spannungstei­ ler zur Erzeugung der beiden Referenzspannungen URef1 und URef2 bilden; die Referenzspannung URef2 steht am Eingang des Transkonduktanzverstärkers 1 an, die Refe­ renzspannung URef1 dient dem Regelverstärker 2 als Referenz.
Am Ausgang des Transkonduktanzverstärkers 1 ist gegen Bezugspotential ein Referenzwiderstand RRef angeschlos­ sen, an dem eine Ausgangsspannung UA abfällt; diese Spannung wird dem einen Eingang des Regelverstärkers zugeführt, an dessen anderem Eingang die Referenzspan­ nung URef1 ansteht. Der Regelverstärker 2 vergleicht die an seinen beiden Eingängen anliegenden Spannungen und liefert an seinem Ausgang eine Stellgröße Ust, mit der über den Steuereingang ESt die Steilheit des OTAs 1 und damit dessen Ausgangsstrom derart nachgeregelt wird, daß die am Referenzwiderstand RRef abfallende Ausgangsspannung den Wert der Referenzspannung URef1 annimmt.
Der Übertragungsleitwert des OTAs ergibt sich definitionsgemäß zu:
Wie beschrieben, regelt der Regelverstärker 2 den OTA 1 so, daß dessen Ausgangsspannung UA=URef1 wird; mit
UA=I · RRef=gm · URef2 · RRef
erhält man:
Dies bedeutet, daß der Übertragungsleitwert gm durch Wahl des Referenzwiderstands RRef und dem Verhältnis der Referenzspannungen URef1, URef2 exakt vorgegeben werden kann. Insbesondere ergibt sich mit gleichen Referenz­ spannungen URef1 = URef2 - bzw. bei Vorgabe einer ein­ zigen Referenzspannung - der Übertragungsleitwert exakt als reziproker Wert des Referenzwiderstands (gm= 1/RRef); demzufolge kann gm unabhängig von sämtlichen Schaltungseigenschaften eingestellt werden. Zudem erhält man eine einfache Möglichkeit zum Tuning von Filterschaltungen durch Beeinflussung des Über­ tragungsleitwerts, indem die Referenzspannungen URef1, URef2 - beispielsweise durch Änderung der Spannungs­ teiler-Widerstände R1, R2, R3 - variiert werden. Eine weitere Möglichkeit des Tunings besteht darin, dem Referenzwiderstand einen Offsetstrom mit positivem oder negativem Vorzeichen zuzuführen, wodurch der Übertra­ gungsleitwert entsprechend geändert wird.
Die Fig. 2 zeigt das Prinzipschaltbild mehrerer hintereinander geschalteter und in einer Schaltung integrierter OTAs 1, 4, 5 und 6 (Master M/Follower F1, F2, F3). Der Übertragungsleitwert gm des ersten OTAs 1 (Master M) wird dabei exakt geregelt, wobei eine ein­ zige Referenzspannung URef, die über den Spannungs­ teiler R1, R3 erzeugt wird, sowohl dem Regelverstärker 2 als auch dem OTA 1 (Master M) zugeführt wird; gm er­ gibt sich somit zu gm=1/RRef. Die Stellgröße Ust wird über die gemeinsame Verbindungsleitung 3 den Steuerein­ gängen der weiteren OTAs 4, 5, 6 (Follower F1, F2, F3) zugeführt, so daß deren Übertragungsleitwerte gm1, gm2, gm3 den gleichen Wert wie derjenige des Masters M an­ nehmen.
Um die Übertragungsleitwerte gm1, gm2, gm3 der Follower-OTAs F1, F2, F3 zu variieren, sind am Ausgang der OTAs 4 und 5 Schaltungsmittel 7, 8 vorgesehen, die die Verstärkung der OTAs 4 und 5 mit den Faktoren K1 und K2 versehen und demzufolge auch die Übertragungs­ leitwerte gm1 und gm2 abändern. Diese Faktoren K1 und K2 können beispielsweise durch Widerstandsverhältnisse zwischen Widerständen des Master-OTAs und der Follower- OTAs gewählt werden.
Die Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel; um eine ge­ wünschte Übertragungscharakteristik zu erreichen, müssen bestimmte Übertragungsleitwerte der Transkonduk­ tanzverstärker realisiert werden. Der Regelverstärker 2 mit dem Differenzverstärker Q1, Q2 weist zwei differentielle Stromausgänge 3a, 3b auf; der Spannungsteiler, bestehend aus den Widerständen R1 und R3, dient zur Erzeugung der Referenzspannung URef, der Übertragungsleitwert des Masters nimmt den Leitwert des Referenzwiderstands RRef an. Falls die mit der vorgestellten Methode erreichte Genauigkeit der Übertragungsfunktion, beispielsweise eines Filters, nicht ausreicht, kann - ausgehend vom beschriebenen Zustand (Grob-Tuning) - eine Feineinstellung erreicht werden, indem dem Referenzwiderstand RRef ein Offsetstrom über den Tuning-Eingang TUNE zugeführt wird. Der Offsetstrom kann von einer geeigneten Schaltung erzeugt werden oder manuell eingestellt sein. Der erste OTA1 (Master M), dessen Übertragungsleitwert gm vom Regelverstärker 2 eingestellt wird, besitzt den Spannungs-Eingang UIn - an diesem liegt die Referenz­ spannung URef an - und den Strom-Ausgang I0ut. Die wei­ teren OTAs 4, 5 (Follower F1, F2) weisen prinzipiell den gleichen Aufbau wie der erste OTA 1 (Master M) auf; ihre Übertragungsleitwerte gm1 und gm2 werden ent­ sprechend der Widerstandsverhältnisse R4 zu RM bzw. R5 zu RM vorgegeben. Das zu verarbeitende Eingangssignal IN gelangt an den ersten Follower-OTA 4. Der Ausgang der Schaltung wird durch den zweiten OTA 5 gebildet.

Claims (8)

1. Schaltung zur Erzeugung definierter Übertragungs­ leitwerte bei Transkonduktanzverstärkern, mit Schaltungsmitteln zur Erzeugung von Referenzspannungen (URef, URef1, URef2), mit einem Regelverstärker (2) und mit einem Referenzwiderstand (RRef), wobei an einem ersten Eingang des Regelverstärkers (2) eine erste Referenzspannung (URef1) und am Eingang des Transkonduktanzverstärkers (1) eine zweite Referenzspannung (URef2) ansteht, wobei am Ausgang des Transkonduktanzverstärkers (1) der Referenzwiderstand (RRef) gegen Bezugspotential angeschlossen ist, an dem eine Ausgangsspannung (UA) ansteht, die einem zweiten Eingang des Regelverstärkers (2) zugeführt wird, und wobei dem mit dem Ausgang des Regelverstärkers (2) verbundenen Steuereingang des Transkonduktanzverstärkers (1) eine Steuerspannung (USt) zugeführt wird, durch die der Übertragungsleitwert (gm) des Transkonduktanzverstärkers (1) auf einen zum Leitwert des Referenzwiderstands (RRef) proportionalen Wert festgelegt wird.
2. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am ersten Eingang des Regelverstärkers (2) und die am Eingang des Transkonduktanzverstärkers (1) anstehende Referenzspannung den gleichen Wert (URef) aufweist, so daß der Übertragungsleitwert des Transkonduk­ tanzverstärkers (1) auf den Leitwert des Referenzwiderstands (RRef) eingeregelt wird.
3. Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Referenzspannung(en) (URef, URef1, URef2) durch einen oder mehrere Spannungsteiler (R₁, R₂, R₃) erzeugt werden.
4. Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß weitere Transkonduktanzverstärker (4, 5, 6) vorgesehen sind, daß die Steuerspannung (USt) am Ausgang des Regelverstärkers (2) über eine oder mehrere Steuerleitungen (3) den Steuereingängen (ESt) der weiteren Transkonduktanzverstärker (4 ,5, 6) zugeführt wird, und daß die Übertragungsleitwerte der weiteren Transkonduktanzverstärker (4, 5, 6) die gleiche Abhängigkeit des Übertragungsleitwerts von der Steuerspannung aufweisen.
5. Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß am Ausgang der weiteren Transkonduktanzverstärker (4, 5, 6) Schaltungsmittel (7, 8) vorgesehen sind, die die Verstärkungseigenschaften der weiteren Transkonduktanzverstärker (4, 5, 6) bestimmen, so daß diese unterschiedliche Übertragungsleitwerte (gm1, gm2, gm3) aufweisen.
6. Schaltung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die unterschiedlichen Übertragungsleitwerte durch Widerstandsverhältnisse eingestellt werden.
7. Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein oder mehrere der Transkonduk­ tanzverstärker einen weiteren Steuereingang aufweisen, über den ein Steuerstrom zur Beeinflussung der Übertragungsleitwerte fließen kann.
8. Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Transkonduktanzverstärker in einer Integrierten Schaltung integriert sind.
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