JPS6218926B2 - - Google Patents

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JPS6218926B2
JPS6218926B2 JP55056549A JP5654980A JPS6218926B2 JP S6218926 B2 JPS6218926 B2 JP S6218926B2 JP 55056549 A JP55056549 A JP 55056549A JP 5654980 A JP5654980 A JP 5654980A JP S6218926 B2 JPS6218926 B2 JP S6218926B2
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JP
Japan
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temperature
voltage
thermistor
reference temperature
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JP55056549A
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JPS56153810A (en
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Takuro Oguchi
Zenichi Oosawa
Shinichi Murai
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Priority to DE8383111066T priority patent/DE3176043D1/de
Priority to EP83111066A priority patent/EP0108409B1/en
Priority to DE8383111065T priority patent/DE3176289D1/de
Priority to EP83111065A priority patent/EP0108408B1/en
Priority to US06/257,551 priority patent/US4352053A/en
Publication of JPS56153810A publication Critical patent/JPS56153810A/ja
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L1/00Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply
    • H03L1/02Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only
    • H03L1/022Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only by indirect stabilisation, i.e. by generating an electrical correction signal which is a function of the temperature
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current 
    • G05F1/46Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is DC
    • G05F1/462Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is DC as a function of the requirements of the load, e.g. delay, temperature, specific voltage/current characteristic
    • G05F1/463Sources providing an output which depends on temperature
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B5/00Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
    • H03B5/30Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator
    • H03B5/32Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator
    • H03B5/36Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator active element in amplifier being semiconductor device
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
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    • H03B5/36Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator active element in amplifier being semiconductor device
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    • H03B5/368Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator active element in amplifier being semiconductor device and comprising means for varying the frequency by a variable voltage or current the means being voltage variable capacitance diodes

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Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、制御電圧により回路の特性を制御し
得る回路の温度補償を行なう温度補償機能を持つ
電気回路に関するものである。
増幅器や発振器等の電気回路は、周囲温度の変
化により利得や発振周波数等の特性が変化するも
のであり、従つて温度補償手段を設けるのが一般
的である。例えば第1図に示すように、電圧VCC
を印加されて動作する増幅器等の電気回路CKT
のバイアス電圧等の制御電圧を、抵抗R1,R2
とサーミスタSとからなる回路で発生させ、周囲
温度の変化に対応して制御電圧を変化させ、利得
等の電気回路CKTの特性を一定にすることにな
る。
しかし、電気回路CKTの温度特性の予測は一
般には困難であるから実測で求めることになり、
それによつて抵抗R1,R2及びサーミスタSを
選定することになるが、電気回路CKTの温度特
性は単純でない場合が多く、従つて充分な温度補
償を施すことができないと共に、調整に多くの時
間を要する欠点があつた。又経時変化により電気
回路CKTの特性が変化した場合には最初から調
整をやり直す必要があつた。
本発明は、電気回路の温度補償を充分に施すこ
とができ、且つ調整が容易になるようにすること
を目的とするとともに、経時変化による特性変化
に対しても運用中の電気回路CKTの動作を妨げ
ることなく再調整出来る機能を持たせたものであ
る。以下実施例について詳細に説明する。
第2図は本発明の一実施例の回路図であり、発
振器に適用した場合を示すものである。同図に於
いて、CONT1は制御電圧発生回路、CKT1は
発振器の電気回路、RV1〜RV4は可変抵抗、S
1,S2はサーミスタ、P1,P2はポジスタ、
D1,D2はダイオード、R1〜R5は抵抗、
XTLは水晶発振子、C1〜C5はコンデンサ、
L1,L2はインダクタンス、CDは可変容量ダ
イオード、Qはトランジスタ、ZDはツエナーダ
イオード、OUTは出力端子、VCCは電源電圧で
ある。発振周波数は可変容量ダイオードCDに印
加する電圧によつて制御できるものであり、この
制御電圧を制御電圧発生回路CONT1から供給す
るものである。
制御電圧発生回路CONT1のサーミスタS1,
S2は温度の上昇によつて抵抗値が低下する負特
性感温抵抗であり、又ポジスタP1,P2は温度
の低下によつて抵抗値が低下する正特性感温抵抗
であつて、例えば常温を25℃としてこれを基準温
度とすると、この基準温度に於けるサーミスタS
1,S2及びポジスタP1,P2の抵抗値が大き
く、ダイオードD1,D2に可変抵抗RV1,RV
4を介した電流の一部が流れるように、サーミス
タS1,S2及びポジスタP1,P2の特性を選
定する。そしてダイオードD1,D2の順方向電
圧をVDとし、制御電圧発生回路CONT1に加え
られる電圧をVとすると、制御電圧VGは VG=(V−2V/RV1+RV4)・RV4+VD…(
1) となる。即ち基準温度に於いては、可変抵抗RV
1,RV4の何れか一方又は両方の調整によつて
制御電圧を設定することができ、この制御電圧に
より出力端子OUTから所望の発振周波数が出力
されるようにする。
発振器の発振周波数が基準温度より例えば20℃
高い高温に於いて発振周波数が低くなり、又基準
温度より例えば20℃低い低温に於いても発振周波
数が低くなる温度特性を有する場合、高温及び低
温に於いて制御電圧を基準温度に於けるよりも大
きくなるようにすれば良いので、可変抵抗RV
2,RV3の調整点をサーミスタS1及びポジス
タP1側に移動させる。従つて高温に於いてはサ
ーミスタS1の抵抗値が小さくなり、可変抵抗
RV1を介した電流がサーミスタS1に流れるよ
うになると、ダイオードD1はオフとなるから、
制御電圧はサーミスタS1の抵抗値の低下に対応
して大きくなるように変化する。この変化の程度
は可変抵抗RV2により調整することができる。
又低温に於いてはポジスタP1の抵抗値が小さ
くなるから、前述と同様にダイオードD1がオフ
となつて、制御電圧はポジスタP1の抵抗値の低
下に対応して大きくなるように変化する。この変
化の程度は可変抵抗RV3により調整することが
できる。
前述の場合と反対に高温及び低温に於いて制御
電圧を基準温度に於けるよりも小さくする必要が
ある場合は、可変抵抗RV2,RV3の調整点をサ
ーミスタS2及びポジスタP2側に移動させれば
良いことになる。即ち基準温度に於ける制御電圧
を設定した後、高温及び低温に於ける制御電圧を
可変抵抗RV2,RV3により独立的に設定するこ
とができるものである。従つて発振器の発振周波
数の温度特性を補償するように制御電圧を容易に
設定することができるものである。
例えば0〜50℃の範囲に於いて、周波数の安定
度が±10×10-6であつた発振器に対して、基準温
度を25℃、高温を50℃、低温を0℃として制御電
圧を設定したところ、±2×10-6の安定度に改善
された。
第3図は本発明の他の実施例の回路図であり、
安定化電源に適用した場合を示すものである。安
定化電源回路CKT2は入力電圧Vinを一定の出力
電圧Voutに制御するものであるが、安定化電源
回路CKT2の制御特性は温度によつて変化し、
従つて出力電圧Voutも温度特性を有するものと
なる。そこで制御電圧発生回路CONT2から温度
補償すべき制御電圧を安定化電源回路CKT2に
加えて高安定化を図るものである。
この実施例に於ける制御電圧発生回路CONT2
は、可変抵抗RV5〜RV7と、サーミスタS3
と、ポジスタP3と、抵抗R6〜R9と、演算増
幅器OPA1とから構成され、可変抵抗RV5〜
RV7で調整された電圧がそれぞれサーミスタS
3,抵抗R6,ポジスタP3を介して合成され
る。基準温度に於いて、サーミスタS3とポジス
タP3の抵抗値が抵抗R6より大きくなるように
選定する。従つて基準温度に於いては可変抵抗
RV6により調整した電圧についてのゲインが大
きく、可変抵抗RV6により基準温度に於ける制
御電圧を設定することができる。
又基準温度より高い高温に於いては、サーミス
タS3の抵抗値が小さくなるので、可変抵抗RV
5により調整した電圧についてのゲインが大きく
なり、従つて可変抵抗RV5により高温に於ける
制御電圧を設定することができ、又基準温度より
低い低温に於いてはポジスタP3の抵抗値が小さ
くなるから、可変抵抗RV7により低温に於ける
制御電圧を設定することができる。
安定化電源回路CKT2の温度特性を補償する
制御電圧を制御電圧発生回路CONT2により設定
することによつて、安定化電源回路CKT2は温
度変化に対しても、一定の出力電圧Voutを発生
することができる。
第4図は本発明の更に他の実施例のブロツク線
図であり、AMP1は中間周波増幅器、ATTは電
圧制御減衰器、MIXは混合器、LOSは局部発振
器、BPFはバンドパスフイルタ、AMP2は送信
増幅器、CONT3は第2図又は第3図に示すよう
に、各調整温度点で独立的に制御電圧を設定し得
る制御電圧発生回路である。従来は制御電圧発生
回路CONT3を設けることなく、点線で示す帰還
ループにより送信出力レベルを一定にする自動レ
ベル制御(ALC)ループが採用されていたが、
発振しないようにループゲイン等を設定しなけれ
ばならず、計設,製作,調整が複雑であつた。こ
の実施例に於いては、送信増幅器AMP2のゲイ
ンの温度特性を補償して送信レベルを一定にする
ように、制御電圧発生回路CONT3から電圧制御
減衰器ATTに制御電圧を加えるもので、帰還ル
ープを省略し得る利点があり、それによつて安定
な送信機を構成することができる。
第5図は増幅器の利得を安定化する本発明の実
施例の回路図であり、MT1,MT2は入力端子
IN側及び出力端子OUT側のマツチング回路で、
電界効果トランジスタFQのゲートには第2図又
は第3図に示す制御電圧発生回路と同様な制御電
圧発生回路CONT4からの制御電圧がバイアス電
圧として加えられる。この制御電圧発生回路
CONT4により電界効果トランジスタFQのゲイ
ン温度特性を補償するバイアス電圧を設定するこ
とにより、周囲温度が変化しても安定な増幅作用
を行なわせることができる。
制御電圧発生回路は第2図及び第3図に示す構
成以外の構成を採用することができるものであ
り、例えば第6図又は第7図に示す構成を用いる
ことができる。第6図に示す制御電圧発生回路
は、可変抵抗RV11〜RV13、ポジスタP11
〜P13,サーミスタS11〜S13,抵抗R1
1〜R13,演算増幅器OPA2により構成され、
ポジスタP11〜P13とサーミスタS11〜S
13との直列回路の合成抵抗値がそれぞれ異なる
温度に於いて最小値となるように、各抵抗温度特
性を選定する。例えば基準温度を常温としたと
き、ポジスタP12とサーミスタS12との合成
抵抗値が最小になるとすると、基準温度に於いて
は可変抵抗RV12により制御電圧を設定するこ
とができる。又基準温度より高い温度に於いてポ
ジスタP11とサーミスタS11との合成抵抗値
が最小となり、基準温度より低い温度に於いてポ
ジスタP13とサーミスタS13との合成抵抗値
が最小となるとすると、可変抵抗RV11により
高温に於ける制御電圧を設定することができ、可
変抵抗RV13により低温に於ける制御電圧を設
定することができることになり、それぞれ独立的
に設定することができ、演算増幅器OPA2から
設定された温度特性の制御電圧が出力される。
又第7図に示す制御電圧発生回路は、サーミス
タS21、ポジスタP21、ダイオードD1,D
2,可変抵抗RV21〜RV23、差動増幅器
DFA1,DFA2,抵抗R21〜R28、演算増
幅器OPA3により構成され、基準温度に於ける
サーミスタS21及びポジスタP21の抵抗値が
それぞれ抵抗R21,R22より大きいとする
と、基準温度に於いては差動増幅器DFA1,
DFA2の差動出力電圧は零となり、可変抵抗RV
22により基準温度に於ける制御電圧を設定する
ことができる。
又基準温度より高い温度ではサーミスタS21
の抵抗値が抵抗R21より小さくなり、差動増幅
器DFA1にはダイオードD21を介して負の電
圧が入力され、それによつて差動出力電圧が可変
抵抗RV21に加えられる。従つて可変抵抗RV2
1により調整した電圧が可変抵抗RV22で調整
した電圧に加算されて制御電圧となる。即ち可変
抵抗RV22により高温に於ける制御電圧を設定
することができる。又基準温度より低い温度では
ポジスタP21の抵抗値が抵抗R22より小さく
なり、差動増幅器DFA2にはダイオードD22
を介して負の電圧が入力され、差動出力電圧が可
変抵抗RV23に加えられ、このときサーミスタ
S21の抵抗値が大きいので差動増幅器DFA1
の差動出力電圧は零となる。従つて低温に於いて
は可変抵抗RV23により制御電圧を設定するこ
とができる。
前述の如く、制御電圧発生回路は、基準温度に
於ける制御電圧に対して高温及び低温に於ける制
御電圧を独立的に設定できるものであり、且つ制
御電圧は温度の変化に対して連続的に変化し得る
ようにすることができるものであるから、発振
器,増幅器,定電圧電源,送信機,受信機等の電
気回路の温度補償を行なう温度特性を有する制御
電圧を容易に発生することができ、電気回路の動
作を安定化することができる。又使用中に経時変
化に伴う特性変動が発生しても、電気回路の周囲
温度に対応した可変抵抗器により、その都度再調
整を行えばよく、使用を中断しなくてもすむ利点
がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の温度補償機能を設けた電気回路
のブロツク線図、第2図乃至第5図は本発明のそ
れぞれ異なる実施例の回路図及びブロツク線図、
第6図及び第7図は本発明のそれぞれ異なる実施
例の制御電圧発生回路の回路図である。 CKT1は発振器の電気回路、CKT2は安定化
電源回路、CONT1〜CONT4は制御電圧発生回
路、S1〜S3,S11〜S13,S21はサー
ミスタ、P1〜P3,P11〜P13,P21は
ポジスタ、RV1〜RV7,RV11〜RV13,
RV21〜RV23は可変抵抗である。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 周囲温度の変化により特性が変化し、該特性
    を制御電圧により制御し得る電気回路に於いて、
    複数の感温抵抗と複数の可変抵抗とを有し、基準
    温度に於いて前記可変抵抗の調整により設定した
    制御電圧に対して、該基準温度より高い温度及び
    低い温度に於いて前記可変抵抗の調整により独立
    的に制御電圧を設定して前記電気回路の制御電圧
    とする制御電圧発生回路を備えたことを特徴とす
    る温度補償機能を持つ電気回路。
JP5654980A 1980-04-28 1980-04-28 Electric circuit having temperature compensating function Granted JPS56153810A (en)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
JP5654980A JPS56153810A (en) 1980-04-28 1980-04-28 Electric circuit having temperature compensating function
DE8181301812T DE3171674D1 (en) 1980-04-28 1981-04-24 Temperature compensating voltage generator circuit
EP81301812A EP0039215B1 (en) 1980-04-28 1981-04-24 Temperature compensating voltage generator circuit
DE8383111066T DE3176043D1 (en) 1980-04-28 1981-04-24 Temperature compensating voltage generator circuit
EP83111066A EP0108409B1 (en) 1980-04-28 1981-04-24 Temperature compensating voltage generator circuit
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