HK5194A - Control circuit for use with electronic attenuators and method for providing a control signal proportional to absolute temperature - Google Patents

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HK5194A
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HK
Hong Kong
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circuit
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coupled
control signal
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HK51/94A
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Wilson David Pace
Dennis L. Weity
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Motorola, Inc.
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    • G05B11/00Automatic controllers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
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    • H03G3/3005Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in amplifiers suitable for low-frequencies, e.g. audio amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
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    • H03G3/02Manually-operated control
    • HELECTRICITY
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    • H04M9/00Arrangements for interconnection not involving centralised switching
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Claims (9)

  1. Circuit de commande pour un système de communication qui fonctionne en semi-duplex, ce circuit incluant une paire d'atténuateurs dont le gain et l'atténuation sont amenés à varier selon une manière complémentaire et qui sont une fonction de la température ; le circuit de commande (12) qui fournit un signal de commande de tension qui est acheminé à la paire d'atténuateurs étant caractérisé en ce que le signal de commande de tension a un coefficient de température qui est proportionnel à la température absolue, le circuit de commande comprenant :    une unique source de courant (70) qui achemine un courant (I) qui a un coefficient de température prédéterminé ;    un premier circuit d'aiguillage (74) qui est couplé à ladite source de courant et qui est sensible à un signal de commande de courant continu (VLC) pour aiguiller proportionnellement ledit courant jusqu'à une sortie du circuit de commande afin de générer le signal de commande de tension lorsque ledit premier circuit d'aiguillage est rendu actif en réponse au système qui est dans un premier mode de fonctionnement ;    un second circuit d'aiguillage de courant (80) qui est rendu actif en réponse au système qui est dans un second mode de fonctionnement et qui est couplé à ladite source de courant pour aiguiller proportionnellement un courant jusqu'à ladite sortie afin de générer le signal de commande de tension en réponse à un signal de commande (XD) qui est acheminé jusqu'audit second circuit d'aiguillage ;    un commutateur (72) qui est couplé entre lesdits premier et second circuits d'aiguillage et à ladite source de courant, ce commutateur étant sensible à un signal de commande qui lui est appliqué (T-R) pour rendre ledit second circuit d'aiguillage actif tout en rendant ledit premier circuit d'aiguillage non actif de telle sorte que le signal de commande de tension soit développé par un fonctionnement indépendant desdits premier et second circuits d'aiguillage ; et    une charge qui est couplée à la sortie du circuit de commande aux bornes duquel le signal de commande de tension est développé.
  2. Circuit selon la revendication 1, dans lequel ledit circuit de commutation (72) comprend un transistor (102) qui a des première et seconde électrodes ainsi qu'une électrode de commande, ladite première électrode étant couplée à la fois à ladite source de courant (70) et audit premier circuit d'aiguillage de courant (74), ladite seconde électrode étant couplée audit second circuit d'aiguillage de courant (80), ladite électrode de commande recevant ledit signal de commande, ledit transistor (102) fournissant ledit courant audit second circuit d'aiguillage de courant et rendant ledit premier circuit d'aiguillage de courant non opérationnel lorsque ledit transistor est rendu conducteur par ledit signal de commande, ledit circuit de commutation rendant ledit second circuit d'aiguillage de courant non opérationnel lorsque ledit transistor est rendu non conducteur et ce faisant, ledit courant délivré par ladite source de courant circule au travers dudit premier circuit d'aiguillage de courant.
  3. Circuit selon la revendication 2, comprenant un premier conducteur d'alimentation auquel est appliqué un potentiel de fonctionnement ; et une résistance (76) qui est couplée entre ledit premier conducteur d'alimentation et la sortie (34) du circuit.
  4. Circuit selon la revendication 3, dans lequel ledit premier circuit d'aiguillage de courant (74) comprend :    un premier amplificateur différentiel (146, 148) qui a des premières et secondes entrées et sorties, ladite première entrée étant couplée à une borne d'entrée (44) du circuit (12) auquel est acheminé un second signal de commande, ladite seconde entrée se voyant appliquer un potentiel de polarisation sensiblement constant (VB) ; et    un second amplificateur différentiel (168) qui a des premières et secondes entrées et sorties ainsi qu'une borne commune, ladite borne commune étant couplée à ladite première électrode dudit transistor (102) et à ladite source de courant (70), lesdites première et seconde entrées étant couplées respectivement auxdites première et seconde sorties dudit premier amplificateur différentiel, ladite première sortie étant ladite sortie dudit premier circuit d'aiguillage de courant et ladite seconde sortie étant couplée audit premier conducteur d'alimentation.
  5. Circuit selon la revendication 4, dans lequel ledit premier circuit d'aiguillage de courant (74) inclut des première (174) et seconde (176) diodes qui sont couplées entre ledit premier conducteur d'alimentation et lesdites première et seconde entrées respectives dudit second amplificateur différentiel (168).
  6. Circuit selon la revendication 5, dans lequel ledit premier circuit d'aiguillage de courant inclut une troisième diode (178) qui est connectée entre ledit premier conducteur d'alimentation et lesdites première et seconde diodes.
  7. Circuit selon la revendication 2, dans lequel ledit second circuit d'aiguillage de courant inclut :    un premier circuit miroir de courant (106, 108) qui est couplé à ladite seconde électrode dudit transistor (102) et qui est sensible au fait que ledit transistor (102) est passant pour fournir un courant au niveau d'une de ses sorties, l'amplitude et le coefficient de température de ce courant étant sensiblement les mêmes que ceux dudit courant fourni par ladite source de courant (70) ; et    un comparateur (114, 116) qui a des premières et secondes entrées et sorties ainsi qu'une borne commune, ladite borne commune étant couplée à ladite sortie dudit premier circuit miroir de courant, lesdites première et seconde sorties étant respectivement lesdites première et seconde sorties dudit second circuit d'aiguillage de courant, ladite première entrée étant polarisée selon un premier potentiel de polarisation, ladite seconde entrée recevant un second signal de commande de telle sorte qu'un courant relatif au courant de sortie dudit premier circuit miroir de courant soit aiguillé vers ladite première sortie lorsque ledit second signal de commande est à un premier niveau et soit aiguillé vers ladite second sortie lorsque ledit second signal de commande est à un second niveau.
  8. Circuit selon la revendication 7, dans lequel ledit comparateur inclut un second circuit miroir de courant (138, 140) pour fournir ledit courant relatif à ladite première sortie dudit comparateur.
  9. Circuit selon la revendication 8, incluant :    des premier et second conducteurs d'alimentation auxquels sont respectivement appliqués un potentiel de fonctionnement et un signal de référence de masse ;    une résistance (76) qui est connectée entre ledit premier conducteur d'alimentation et la sortie (34) du circuit (12) ; et    ladite seconde sortie dudit comparateur étant couplée audit second conducteur d'alimentation.
HK51/94A 1985-09-04 1994-01-20 Control circuit for use with electronic attenuators and method for providing a control signal proportional to absolute temperature HK5194A (en)

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HK5194A true HK5194A (en) 1994-01-28

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EP (1) EP0214472B1 (fr)
JP (1) JPS6259407A (fr)
KR (1) KR910000688B1 (fr)
DE (1) DE3683105D1 (fr)
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EP0214472A3 (en) 1988-07-20
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SG141893G (en) 1994-03-31
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