説明

オーストリアマイクロシステムズ アクチエンゲゼルシャフトにより出願された特許

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【課題】増幅装置及び信号の増幅方法を提供する。
【解決手段】増幅装置は、信号入力(31)と、帰還入力(32)と、信号出力(33)とを備えた増幅器(3)を有する。第1の結合路(FB1)は、第1のインピーダンス素子(R1)を備え、帰還入力(32)を信号出力(33)に接続する。第2の結合路(FB2)は、直列に接続したフィルタ装置(4)と、バッファ回路(5)と、第2のインピーダンス素子(R2)を有し、帰還入力(32)を信号出力(33)または信号入力(31)に接続する。 (もっと読む)


【課題】MOS技術を使ったパワー素子を用いなくても、正確な負荷電流を供給しうる電流源を提供する。
【解決手段】電流源10が、制御端子および制御パスを有するバイポーラトランジスタ1と、バイポーラトランジスタ1の制御パス上にあって、電気負荷D1と接続される第1の端子と、抵抗器4経由で基準電源端子と接続される第2の端子と、バイポーラトランジスタ1の制御端子に接続され、この制御端子に送られる制御電流を測定する測定装置2と、バイポーラトランジスタ1の制御電流が制御パス上に位置する第1の端子において補償されるように、測定装置2およびバイポーラトランジスタ1に接続された補償電流源3とを備える。 (もっと読む)


【解決手段】p−チャネル電界効果トランジスタタイプの第1および第2のトランジスタ(P1,P2)を備えるカップリング回路において、第1のトランジスタ(P1)のドレイン端子は信号入力端子(1)に接続し、第1および第2のトランジスタ(P1,P2)のソース端子はともに信号出力端子(2)に接続し、第1および第2のトランジスタ(P1,P2)のバルク端子はともに第2のトランジスタ(P2)のドレイン端子に接続し、第1のトランジスタ(P1)のゲート端子は第2のトランジスタ(P2)のゲート端子に接続する。このカップリング回路には、さらに 負電圧を生成する電荷ポンプ回路(110)を含むゲート制御回路(10)も設ける。このゲート制御回路(10)は、負電圧に基づいて、第1および第2のトランジスタ(P1,P2)のゲート端子におけるゲート電圧を制御する。 (もっと読む)


スイッチング増幅器回路構成は、入力端子(In)および出力端子(Out)を有する主増幅器(Amp)と、主増幅器(Amp)の入力および出力動作点を設定するための調節増幅器(rAmp)とを備える。調節増幅器rAmpは、基準レベル(Vref)に接続された第1の入力端子と、出力端子(Out)に接続された第2の入力端子(Ain)と、第1のスイッチ(S1)を介して入力端子(In)に接続された出力端子(Aout)とを有する補助増幅器(A)を備える。さらにスイッチング増幅器回路構成は、入力端子(In)に接続されたキャンセルコンデンサ(Cc)と、第1の回路ノード(n1)において出力端子(Out)とキャンセルコンデンサ(Cc)との間に接続された第2のスイッチ(S2)と、回路ノード(n1)と基準レベル(Vref)との間に接続された第3のスイッチ(S3)とを備える。
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【解決手段】外部電源接続部(VBAT)、内部電源接続部(VDD)、および給電を受けるために内部電源接続部(VDD)と接続された集積回路(2)を含むチップパッケージ(1)において、外部電源接続部(VBAT)と電気的に接続するヒューズ(3)を、チップパッケージ(1)内に設ける。 (もっと読む)


【解決手段】半導体素子の製造方法および半導体素子。接続パッド(7)がSOI基板(1)の絶縁層(2)に配置される。接続パッドの上部に形成されるコンタクトホール開口部(9)は、その側壁及び接続パッド上に、上縁が頂部金属(12)に接触する金属膜(11)を備える。 (もっと読む)


【解決手段】電圧変換回路は、第1出力部(O1)と第2出力部(O2)とを備え、第1出力部(O1)と第2出力部(O2)との間には電気負荷(LD)が接続されており、パルス幅変調クロック信号(PWM)に応じて第1出力部(O1)と第2出力部(O2)との間に出力信号を生成するように構成される。電圧変換回路は更に、制御信号に応じ、第1出力部(O1)に出力電圧(VDC)を生成する順方向回路部(FWD)と、前記制御信号を生成する比較回路(CC)を有したフィードバック回路部(FBK)とを備える。フィードバック回路部(FBK)は、パルス幅変調クロック信号(PWM)が第1状態にある期間の少なくとも一部に相当する第1検出期間において、第2出力部(O2)における電圧(VSINK)に対応した第1電位を比較回路(CC)の比較入力部(CI)に供給し、パルス幅変調クロック信号(PWM)が第2状態にある期間の一部に相当する第2検出期間において、第2出力部(O2)における電圧(VSINK)から第1蓄電器(C1)を介して得られた第2電位を比較入力部(CI)に供給する。 (もっと読む)


信号変換装置は、第1の入力信号(IN_P)を受信する第1の入力タップ(1)と、第1の出力信号(OUT_P)を供給する第1の出力端子(3)と、第1のクロック信号(CLK_1)に応じて第1の入力タップ(1)を第1のエネルギー蓄積デバイス(11)に結合し、且つ、第1の反転クロック信号(XCLK_1)に応じて第1のエネルギー蓄積デバイス(11)を第1の出力端子(3)に結合する第1の結合回路(10)と、を備える。更に、信号変換装置は、第2のクロック信号(CLK_2)に応じて第1の入力タップ(1)を第2のエネルギー蓄積デバイス(21)に結合し、且つ、第2の反転クロック信号(XCLK_2)に応じて第2のエネルギー蓄積デバイス(21)を第1の出力端子(3)に結合する第2の結合回路(20)を備える。 (もっと読む)


【課題】増幅装置及び信号の増幅方法を提供する。
【解決手段】増幅装置は、信号入力(31)と、帰還入力(32)と、信号出力(33)とを備えた増幅器(3)を有する。第1の結合路(FB1)は、第1のインピーダンス素子(R1)を備え、帰還入力(32)を信号出力(33)に接続する。第2の結合路(FB2)は、直列に接続したフィルタ装置(4)と、バッファ回路(5)と、第2のインピーダンス素子(R2)を有し、帰還入力(32)を信号出力(33)または信号入力(31)に接続する。 (もっと読む)


【課題】回路装置及び回路装置の作動方法を提供する。
【解決手段】回路装置(1)は、電流源(10)、比較器(50)及び制御装置(90)を備えている。電流源(10)は、発光ダイオード(41)に電流を供給するためのものである。比較器(50)の第1の入力(51)は、押ボタン(101)を介して発光ダイオード(41)に接続されている。比較器(50)の第2の入力(52)には、基準電圧(VREF)が供給される。制御装置(90)は、電流源(10)を、押ボタン(101)の押ボタン位置を検出するための第1の作動状態(A)、又は、発光ダイオード(41)を用いて発光させるための第2の作動状態(B)に選択的に切り換える。 (もっと読む)


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