CIP-2021 : H03F 3/08 : controlados por la luz.

CIP-2021HH03H03FH03F 3/00H03F 3/08[2] › controlados por la luz.

Notas[n] desde H03F 3/02 hasta H03F 3/189:

H ELECTRICIDAD.

H03 CIRCUITOS ELECTRONICOS BASICOS.

H03F AMPLIFICADORES (medidas, ensayos G01R; amplificadores ópticos paramétricos G02F; circuitos con tubos de emisión secundaria H01J 43/30; másers, lásers H01S; amplificadores dinamoeléctricos H02K; control de la amplificación H03G; dispositivos para el acoplamiento independientes de la naturaleza del amplificador, divisores de tensión H03H; amplificadores destinados únicamente al tratamiento de impulsos H03K; circuitos repetidores en las líneas de transmisión H04B 3/36, H04B 3/58; aplicaciones de amplificadores de voz a las comunicaciones telefónicas H04M 1/60, H04M 3/40).

H03F 3/00 Amplificadores que tienen como elementos de amplificación solamente tubos de descarga o solamente dispositivos de semiconductores.

H03F 3/08 · · controlados por la luz.

CIP2021: Invenciones publicadas en esta sección.

Compensación de deriva.

(20/11/2019) Un método asociado a un diseño de circuito eléctrico predefinido, en donde cada circuito eléctrico fabricado de acuerdo con el diseño de circuito eléctrico define una respuesta de frecuencia entre una señal de entrada (x (t)) y una señal de salida (y (t)) en un intervalo de frecuencia, comprendiendo el método: redefinir, basándose en mediciones sobre un lote de prueba de circuitos eléctricos fabricados de acuerdo con el diseño de circuito eléctrico, un modelo específico del diseño (Q (ω; T, V)) para el diseño de circuito eléctrico, describiendo el modelo específico del diseño una respuesta de frecuencia del diseño…

Disposición de circuito para evaluar mediciones fotoeléctricas.

(30/07/2014) Disposición de circuito para evaluar mediciones fotoeléctricas, en particular para la medición de luz difusa de partículas en el gas de escape de motores de combustión interna, con un detector (D1) que proporciona una corriente fotoeléctrica analógica basándose en la luz que va a medirse, un amplificador de transimpedancia conectado en el lado de entrada con el mismo así como un convertidor analógico-digital (ADC) conectado con la salida del amplificador de transimpedancia con un nivel de entrada diferencial, cuya salida proporciona una señal digital proporcional a la luz que va a medirse para una unidad de evaluación digital conectada, caracterizada…

Dispositivo de aislamiento galvánico.

(18/10/2013) Dispositivo de aislamiento analógico que comprende una parte primaria que tiene una entrada (A1, A2) apta para recibir una señal de entrada (Si) y una parte secundaria separada de la parte primaria por una barrera de aislamiento galvánico y que tiene una salida (O1) para facilitaruna señal de salida (So) que reproduce la señal de entrada, comprendiendo la parte primaria y la parte secundaria una vía de alta frecuencia que tiene una frecuencia de cortebaja y configurada para recibir la señal de entrada en la parte primaria y para restituir en la parte secundaria, a partirde la señal de entrada, una componente de alta frecuencia, y una vía de baja…

Circuito amplificador para sensores del tipo carga y del tipo corriente.

(03/04/2013) Circuito acondicionador y amplificador con entrada diferencial para un sensor generador de carga o decorriente con terminales del sensor adecuado para generar una corriente de ruido en modo común (Ic) ycorrientes diferenciales (Id), siendo la tensión de salida Vout del circuito con entrada diferencial proporcional ala carga o corriente, respectivamente, proporcionada por el sensor, incluyendo el circuito una tensión dereferencia, y comprendiendo: una primera y una segunda resistencia (r) de idéntico valor, un primer y un segundo amplificador operacional(opamp1, opamp2), una conexión en paralelo de un condensador (Cf) y una tercera resistencia (Rf); un nodo (A), estando el circuito con entrada diferencial configurado para suministrar una corriente a ese nodo(A) para cancelar la corriente…

CIRCUITO DE GANANCIA DE TRANSIMPEDANCIA DE BAJO CONSUMO Y BAJO DESAPAREAMIENTO PARA SISTEMAS DE FOTOSENSADO DIFERENCIADOR TEMPORAL EN SENSORES DINÁMICOS DE VISIÓN.

(27/02/2013) Circuito de ganancia de transimpedancia de bajo consumo y bajo desapareamiento para sistemas de fotosensado diferenciador temporal en sensores dinámicos de visión, que emplea al menos un fotodiodo, al menos dos transistores en serie, estando conectados cada uno de los transistores en configuración diodo y estando colocados a la salida del fotodiodo, circulando la corriente de salida del fotodiodo por los canales drenador-fuente de los transistores y teniendo el último transistor en serie conectada la fuente a un voltaje seleccionado entre tierra, una tensión constante y una tensión regulada.

CIRCUITO DE GANANCIA DE TRANSIMPEDANCIA DE BAJO CONSUMO Y BAJO DESAPAREAMIENTO PARA SISTEMAS DE FOTOSENSADO DIFERENCIADOR TEMPORAL EN SENSORES DINÁMICOS DE VISIÓN.

(29/11/2012). Ver ilustración. Solicitante/s: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC). Inventor/es: SERRANO GOTARREDONA, TERESA, LINARES BARRANCO, BERNABE.

Circuito de ganancia de transimpedancia de bajo consumo y bajo desapareamiento para sistemas de fotosensado diferenciador temporal en sensores dinámicos de visión, que emplea al menos un fotodiodo, al menos dos transistores en serie, estando conectados cada uno de los transistores en configuración diodo y estando colocados a la salida del fotodiodo, circulando la corriente de salida del fotodiodo por los canales drenador-fuente de los transistores y teniendo el último transistor en serie conectada la fuente a un voltaje seleccionado entre tierra, una tensión constante y una tensión regulada.

DISPOSITIVO PARA TRANSFORMAR EN SEÑALES DE TENSION CORRIENTES ELECTRICAS DEBILES APLICADAS POR UNA FUENTE DE CORRIENTE ELECTRICA NO IDEAL EN LA ENTRADA DEL MISMO DISPOSITIVO.

(01/05/2003) La invención se refiere a un dispositivo para transformar en señales de tensión corrientes eléctricas débiles aplicadas por una fuente de corriente eléctrica no ideal (Q), en la entrada del citado dispositivo, incluyendo un convertidor (A, B) para transformar las débiles corrientes eléctricas en señales de tensión. Para asegurar que con este tipo de dispositivo los componentes no ideales de la fuente de corriente eléctrica no afecten en gran parte a la señal útil y, al mismo tiempo, para minimizar cualquier efecto molesto del resto de corrientes empleadas para controlar el circuito, la invención dispone la salida del convertidor (A, B) para ser realimentada a la salida del citado convertidor (A, B) a través de al menos una rama de realimentación (D, E, F) y un acoplador (C), donde el acoplador (C) se conmuta de tal forma que las corrientes…

AMPLIFICADOR DE TRANSIMPEDANCIA INTEGRADO.

(01/03/2001). Ver ilustración. Solicitante/s: TELEFONICA, S.A.. Inventor/es: HERNANDEZ MUÑOZ,JOSE MANUEL, GONZALEZ TORRES,JOSE.

Circuito amplificador de transimpedancia integrado, que ofrece la posibilidad de ajustar la ganancia y el ancho de banda, y de añadir módulos externos de control automático de ganancia (CAG) y de control de nivel de salida, estando el circuito destinado a amplificar la fotocorriente generada por un fotorreceptor en receptores de sistemas de comunicación por fibra óptica, y que comprende una primera etapa preamplificadora de transimpedancia con una estructura cascodo modificada, doblemente realimentada, que permite el control sobre el producto ganancia por ancho de banda mediante un terminal , y disponiendo a su salida de un terminal de monitor con la referencia del nivel de señal recibida. Una segunda etapa presenta un amplificador de ganancia variable, con una entrada para CAG externo, y una tercera etapa la constituye un buffer de salida con una entrada para el control de nivel de salida externo. **FIGURA** .

RECEPTOR OPTICO DE CONEXION EN CONTRAFASE.

(01/12/1997). Solicitante/s: SCIENTIFIC-ATLANTA, INC.. Inventor/es: LITTLE, FRANK, KRUSE, HERMAN, A., MEGNA, JOHN.

SE DESCRIBE UN RECEPTOR PARA SEÑALES OPTICAS QUE SON AMPLIAMENTE MODULADAS CON SEÑALES DE RADIO FRECUENCIA DE BANDA ANCHA. EL RECEPTOR INCLUYE UN DETECTOR-OPTICO QUE RECIBE LA SEÑAL OPTICA ENTRANTE Y GENERA UNA SEÑAL ELECTRICA DE RADIO FRECUENCIA QUE VARIA CON EL NIVEL DE POTENCIA DE LA SEÑAL OPTICA ENTRANTE. ESTA SEÑAL ELECTRICA SE APLICA A UN PAR DE AMPLIFICADORES QUE ESTAN CONECTADOS EN CONTRAFASE. EN UNA REALIZACION PREFERENTE, SE CONECTA UNA RED DE SINTONIA ENTRE LOS DOS AMPLIFICADORES PARA HACER OPTIMA LA AMPLIFICACION DE UNA BANDA SELECTA DE FRECUENCIAS DE RADIO.

DISPOSITIVO DE CONEXION PARA UN REGULADOR ELECTRONICO Y ANALOGICO.

(01/01/1994). Solicitante/s: LENZE GMBH & CO. KG AERZEN. Inventor/es: KARL, HEINZ-DIETMAR, DIPL.-ING., TINEBOR, MANFRED, DIPL.-ING., LACKHOVE, JOSEF, DIPL.-ING.

UN DISPOSITIVO DE CONEXION PARA UN REGULADOR ELECTRONICO Y ANALOGICO CON UN SUMADOR SITUADO EN EL LATERAL DE ENTRADA PARA EL COMPACTADOR DE VALORES TEORICOS, POSEE UN MIEMBRO DE FUNCIONAMIENTO , UN AMPLIFICADOR Y UNOS ELEMENTOS INTERRUPTORES CON UNA SALIDA DE INTERRUPCION DE POTENCIAL. EN UN DISPOSITIVO SEMEJANTE DEBE EFECTUARSE LA INTERRUPCION DE POTENCIAL MEDIANTE UNOS OPTACOPLADORES. DEBE EFECTUARSE UN TRATAMIENTO DE LAS SEÑALES DE CONTROL RECUPERADAS SEGUN LAS REGLAS CARACTERISITICAS PARA RECIBIRLAS CONJUNTAMENTE CON LOS COMETIDOS DE ELEMENTOS FUNCIONALES. EL SUMADOR SE ENLAZA CON UN AMPLIFICADOR DE OPERACIONES EN CUYO CIRCUITO DE SALIDA SE DISPONE UN OPTACOPLADOR COMO ELEMENTO DE INTERRUPCION QUE PRESENTA ADICIONALMENTE UN TRANSFORMADOR FOTOELECTRICO DISPUESTO EN EL CIRCUITO DE RETORNO DE LOS AMPLIFICADORES DE OPERACION. EL MIEMBRO DE FUNCIONAMIENTO PERMANECE EN EL CIRCUITO DE RETORNO DE LOS AMPLIFICADORES DE OPERACION.

UN RECEPTOR OPTICO CON UN CIRCUITO DE ENTRADA QUE INCLUYE UN FOTODETECTOR POLARIZADO EN INVERSA.

(16/12/1986). Solicitante/s: STANDARD ELECTRICA, S.A..

MODIFICACIONES EN UN RECEPTOR OPTICO DOTADO CON UN FOTODETECTOR POLARIZADO EN INVERSA. COMPRENDE: ELEMENTOS DE COMPENSACION QUE INCLUYEN ELEMENTOS (OS, OAI, DET) QUE MIDEN LA RESISTENCIA DINAMICA (G) Y PROPORCIONAN UNA SEÑAL DE SALIDA (VOA 1), ELEMENTOS (DET, OA5, T7) QUE CONVIERTEN LA SEÑAL DE SALIDA (VOA1) EN UNA PRIMERA CORRIENTE CONTINUA Y UNA SEGUNDA CORRIENTE (ID) Y UN TRANSISTOR (T5) QUE TIENE SU EMISOR ACOPLADO A LA SALIDA DEL CONVERTIDOR VOLTAJE A CORRIENTE (OA5, T7); ELEMENTOS DE CONVERSION (DET, OA5, T7) QUE TIENEN UNA CONEXION EN CASCADA DE UN DETECTOR DE PICO (DET) QUE OPERANDO SOBRE LA SEÑAL DE (VOA1) Y DE UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE A CORRIENTE (OA5, T7) PROPORCIONA LA CORRIENTE Y ELEMENTOS DE MEDIDA ((OA, OAK, DET).

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relevante. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información aquí. .