контур дискретного считывания (варианты)

Классы МПК:G11C27/02 устройства для выборки и хранения информации
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):САНИО ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД. (JP)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-08-29
публикация патента:

Изобретение относится к контуру дискретного считывания аналогового сигнала, именуемого семплирующим контуром. Технический результат заключается в повышении точности за счет уменьшения влияния шумовых компонентов. Если конденсатор (С), используемый в семплирующем контуре для семплирования напряжения, периодически заряжается в повторяющиеся периоды семплирования, процесс заряда конденсатора не достигает равновесного состояния вследствие его разряда токами утечки, который происходит между периодами семплирования. Согласно изобретению в период семплирования цепь (10) заряда/разряда осуществляет заряд или разряд конденсатора током, зависящим от разности входного напряжения Vin и выходного напряжения V out. Цепь (18) хранения напряжения хранит значение опорного напряжения, получаемого путем АЦ-преобразования последнего значения выходного напряжения Vout, соответствующего завершению периода семплирования. До начала следующего периода семплирования цепь (12) подзаряда заряжает или разряжает конденсатор током, определяемым разностью выходного напряжения и напряжения, полученного ЦА-преобразованием значения опорного напряжения, поступающего из цепи (18) хранения напряжения. Благодаря этому цепь подзаряда компенсирует разряд конденсатора, происходивший между периодами семплирования, т.е. восстанавливает заряд, который имелся на конденсаторе в конце предшествующего периода семплирования. В результате достигается быстрая сходимость выходного напряжения Vout к целевому семплируемому напряжению. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 6 ил. контур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052

контур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052 контур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052 контур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052 контур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052 контур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052 контур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052

Формула изобретения

1. Семплирующий контур, содержащий конденсатор для подачи на выходной вывод выходного напряжения, соответствующего находящемуся на нем заряду, и цепь заряда/разряда для периодического инициирования периодов семплирования и для осуществления заряда или разряда конденсатора в зависимости от напряжения семплируемого сигнала, появляющегося в составе входного сигнала в течение каждого из периодов семплирования, отличающийся тем, что дополнительно содержит цепь хранения опорного напряжения для определения значения опорного напряжения на основе последнего значения, которое принимает выходное напряжение в момент завершения каждого из периодов семплирования, и для хранения определенного таким образом значения опорного напряжения, цепь генерирования целевого напряжения для генерирования, на основе значения опорного напряжения, восстанавливаемого целевого напряжения, цепь восстановления выходного напряжения для инициирования периодов восстановления, которые предшествуют, по меньшей мере, частично, соответствующим периодам семплирования, и для осуществления заряда или разряда конденсатора в соответствии с уровнем восстанавливаемого целевого напряжения в каждом из периодов восстановления с формированием выходного напряжения, соответствующего последнему значению напряжения для периода семплирования, непосредственно предшествующего соответствующему периоду восстановления.

2. Контур по п.1, отличающийся тем, что цепь восстановления выходного напряжения обеспечивает более высокую скорость заряда/разряда, чем цепь заряда/разряда.

3. Контур по п.1, отличающийся тем, что входной сигнал основан на телевизионном сигнале и включает в качестве семплируемого сигнала характерный сигнал, который появляется в составе телевизионного сигнала в периоды вертикального обратного хода луча, причем цепь заряда/разряда инициирует периоды семплирования таким образом, что они находятся в пределах соответствующих периодов вертикального обратного хода луча.

4. Контур по п.3, отличающийся тем, что цепь восстановления выходного напряжения инициирует периоды восстановления таким образом, что они находятся в пределах соответствующих периодов вертикального обратного хода луча.

5. Контур по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что цепь хранения опорного напряжения содержит аналого-цифровой преобразователь для осуществления аналого-цифрового преобразования указанного последнего значения напряжения в цифровое значение и цепь хранения для хранения цифрового значения в качестве значения опорного напряжения, а цепь генерирования целевого напряжения содержит цифроаналоговый преобразователь для генерирования восстанавливаемого целевого напряжения путем цифроаналогового преобразования цифрового значения, хранящегося в цепи хранения, в аналоговое значение.

6. Семплирующий контур, содержащий конденсатор для подачи на выходной вывод выходного напряжения, соответствующего находящемуся на нем заряду, цепь заряда/разряда для периодического инициирования n видов периодов Si семплирования, которые соответствуют n типам семплируемых сигналов Ui, появляющихся в составе входного сигнала, и для осуществления заряда или разряда конденсатора в зависимости от напряжения семплируемого сигнала Ui каждого типа, появляющегося в составе входного сигнала в течение периода Si семплирования, ассоциированного с указанным семплируемым сигналом, причем n представляет собой целое число, равное или превышающее 2, a i - целое число, удовлетворяющее соотношению 1контур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052 iконтур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052 n, цепь хранения опорного напряжения для определения значений опорных напряжений Vi, соответствующих n типам семплируемых сигналов Ui, на основе последних значений, которые принимает выходное напряжение в момент завершения n видов периодов Si семплирования, и для хранения определенных таким образом значений опорных напряжений Vi, цепь генерирования целевого напряжения для генерирования восстанавливаемых целевых напряжений W i на основе соответствующих значений опорных напряжений Vi и цепь восстановления выходного напряжения для инициирования для каждого из периодов Si семплирования каждого вида периода Рi восстановления, который начинается после завершения предшествующего периода Si семплирования и завершается до начала, по меньшей мере, части соответствующего ему периода семплирования, и для осуществления заряда или разряда конденсатора в зависимости от соответствующего целевого напряжения W i, восстановленного во время периода Рi восстановления, с получением тем самым выходного напряжения, соответствующего последнему значению напряжения для периода семплирования, непосредственно предшествующего соответствующему периоду восстановления.

7. Контур по п.6, отличающийся тем, что входной сигнал основан на телевизионном сигнале, n типов семплируемых сигналов U i представляют собой сигналы, которые появляются в составе телевизионного сигнала в периоды вертикального обратного хода луча, а цепь заряда/разряда инициирует периоды S i семплирования n видов в пределах каждого периода вертикального обратного хода луча.

8. Контур по п.6 или 7, отличающийся тем, что цепь хранения опорных напряжений содержит аналого-цифровой преобразователь для осуществления аналого-цифрового преобразования указанных последних значений выходного напряжения в цифровые значения и цепь хранения для хранения цифровых значений в качестве значений опорных напряжений, а цепь генерирования целевого напряжения содержит цифроаналоговый преобразователь для генерирования восстанавливаемых целевых напряжений путем цифроаналогового преобразования цифровых значений, хранящихся в цепи хранения, в аналоговые значения.

Описание изобретения к патенту

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится в широком смысле к контуру дискретного считывания (далее для краткости именуемого семплирующим контуром) для осуществления дискретного считывания (семплирования) входного аналогового сигнала. Более конкретно, изобретение относится к выделению с высокой точностью дискретно считываемого (семплируемого) сигнала, который периодически появляется во входном сигнале, благодаря устранению влияния шумовых компонентов, имеющихся в считываемом сигнале.

Уровень техники

Известно применение контура выборки/хранения в качестве контура для выполнения операции семплирования аналогового сигнала. Контур выборки/хранения выполняет две операции: операцию семплирования напряжения входного сигнала и операцию хранения считанного напряжения с выдачей его в качестве выходного сигнала. Для осуществления выборки/хранения используется конденсатор. Интегральные схемы выборки/хранения реализуются в двух вариантах: со встроенным конденсатором, в котором конденсатор встроен в интегральную схему, и с внешним конденсатором, в котором конденсатор находится вне интегральной схемы.

Фиг.1 представляет собой схему, иллюстрирующую принцип работы традиционного контура выборки/хранения. Между входным выводом (входом) IN контура выборки/хранения и конденсатором С включена цепь 2 заряда/разряда. Включение/отключение цепи 2 заряда/разряда производится управляющим сигналом PS. Находясь во включенном состоянии, цепь 2 заряда/разряда формирует ток, соответствующий разности напряжений на входном и выходном выводах Nin, Nout данной цепи. Этот ток соответственно заряжает или разряжает конденсатор С. С целью уменьшить влияния входного и выходного импедансов на входной сигнал Vin, подаваемый на входной вывод IN, выходной импеданс цепи 2 заряда/разряда делается низким, а ее входной импеданс высоким. Для того чтобы сохранять считанное напряжение, конденсатор С присоединен к выходному выводу OUT контура выборки/хранения через повторитель напряжения. Повторитель напряжения обеспечивает высокий входной импеданс для конденсатора С и низкий выходной импеданс для выходного вывода OUT. Кроме того, благодаря повторителю напряжения напряжение, которое хранится на конденсаторе С, может считываться с выходного вывода OUT в виде выходного напряжения Vout.

Как показано на фиг.1, повторитель напряжения образован транзисторами Q01 и Q02, включенными в виде пары Дарлингтона. Схема Дарлингтона, образованная транзисторами Q01 и Q02, способна обеспечить более высокий импеданс, чем схема с заземленным эмиттером на базе единственного транзистора. Как следствие, она способна предотвратить разряд конденсатора С через выходной вывод OUT. В одном из вариантов выполнения транзистор Q01 относится к npn-типу, причем конденсатор С и выходной вывод Nout цепи 2 заряда/разряда присоединены к его базе. Коллектор и эмиттер транзистора Q 01 присоединены соответственно к базе транзистора Q 02 и к выходному выводу OUT. Транзистор Q 02 является транзистором pnp-типа, причем его эмиттер и коллектор присоединены соответственно к источнику V CC напряжения и к выходному выводу OUT. Источник I 0 тока, включенный между коллектором транзистора Q 02 и потенциалом VSS земли, обеспечивает протекание тока Ice в коллекторно-эмиттерной цепи транзистора Q02.

Если при семплировании сигнала в форме напряжения установить большой ток заряда/разряда, протекающий в цепи 2 заряда/разряда, время, необходимое для осуществления заряда или разряда конденсатор С, может быть сокращено, т.е. скорость (частота) семплирования может быть увеличена. С другой стороны, контур выборки/хранения становится чувствительным к шумовым компонентам, которые входят в состав входного сигнала Vin и изменяются с относительно малыми постоянными времени. В связи с этим возникает проблема, связанная с точностью и надежностью дискретно считываемого (семплируемого) напряжения. Одна из мер, направленная на решение этой проблемы, состоит в том, чтобы сделать ток заряда/разряда в цепи 2 заряда/разряда малым и производить семплирование входного сигнала в течение времени, которое является значительным по сравнению с постоянными времени шумовых компонентов.

Однако при этом возникает следующая проблема. Если сигнал, подлежащий семплированию, присутствует во входном сигнале только в дискретные интервалы времени, невозможно каждый раз обеспечивать длительное время семплирования и, следовательно, представляется затруднительным реализовать стабильное семплирование за счет усиления противодействия шумам путем выбора малого тока заряда/разряда. Одна из мер, направленная на решение данной проблемы, состоит в том, чтобы задавать в разные моменты времени различные периоды считывания сигнала синхронно с появлениями семплируемого сигнала. Более конкретно, необходимо поочередно осуществлять операцию заряда/разряда конденсатора С цепью 2 заряда/разряда согласованно с присутствием семплируемого сигнала в период считывания сигнала и операцию удерживания результирующего напряжения на конденсаторе С в течение периода хранения (т.е. в интервале между периодами считывания). При этом суммарный период считывания будет кумулятивно возрастать, так что в ходе описанного процесса считываемое напряжение будет постепенно приближаться к целевому семплируемому напряжению.

Однако, хотя описанная мера направлена на то, чтобы подавить ток, протекающий между конденсатором С и выходным выводом OUT, на практике весьма трудно добиться полного подавления этого тока. Например, в случае использования рассмотренной пары Дарлингтона, через транзистор Q01 протекает ток базы, который в (1/hFE1×1/h FE2) раз превышает ток Ice, протекающий в коллекторно-эмиттерной цепи транзистора Q02 (hFE1 и hFE2 - это коэффициенты усиления по току транзисторов Q01 и Q02 соответственно). При этом возникает опасность, что конденсатор С будет со временем разряжаться указанными токами при соответствующем изменении напряжения V out. В частности, если весь рассматриваемый контур, включая конденсатор С, реализован в виде единой интегральной схемы, представляется затруднительным обеспечить достаточно большую емкость конденсатора С в связи с требованиями по сокращению площади чипа. В связи с этим выходное напряжение Vout может существенно изменяться даже при относительно малом разрядном токе.

В описанном способе, в соответствии с которым сходимость к целевому семплируемому напряжению осуществляется постепенно с использованием многократного семплирования в течение дискретных периодов и соответственно влияние процесса разряда конденсатора С во время периодов хранения напряжения является значительным (т.е. периоды хранения являются длительными), скорость заряда в периоды семплирования является недостаточно высокой. Это приводит к тому, что сходимость к целевому семплируемому напряжению не достигается или для достижения данного напряжения требуется длительное время.

Раскрытие изобретения

Настоящее изобретение направлено на преодоление рассмотренных проблем. Таким образом, техническая задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в создании семплирующего контура, который позволяет быстро сформировать целевое семплируемое напряжение в том случае, когда операция семплирования выполняется порциями в течение множества дискретных периодов, следующих друг за другом.

В соответствии с первым аспектом изобретения семплирующий контур содержит:

конденсатор для подачи на выходной вывод выходного напряжения, соответствующего находящемуся на нем заряду,

цепь заряда/разряда для периодического инициирования периодов семплирования и для осуществления заряда или разряда конденсатора в зависимости от напряжения семплируемого сигнала, появляющегося в составе входного сигнала в течение каждого из периодов семплирования,

цепь хранения опорного напряжения для определения значения опорного напряжения на основе последнего значения, которое принимает выходное напряжение в момент завершения периода семплирования, и для хранения определенного таким образом значения опорного напряжения,

цепь генерирования целевого напряжения для генерирования, на основе значения опорного напряжения, восстанавливаемого целевого напряжения,

цепь восстановления выходного напряжения для инициирования периодов восстановления, которые предшествуют, по меньшей мере, частично, соответствующим периодам семплирования, и для осуществления заряда или разряда конденсатора в соответствии с уровнем восстанавливаемого целевого напряжения в каждом из периодов восстановления с формированием выходного напряжения, соответствующего последнему значению напряжения для периода семплирования, непосредственно предшествующего соответствующему периоду восстановления.

В данном семплирующем контуре последнее выходное напряжение, т.е. напряжение, соответствующее концу первого периода семплирования, хранится в качестве значения, именуемого далее значением опорного напряжения. Цепь восстановления выходного напряжения заряжает или разряжает конденсатор в зависимости от значения опорного напряжения в период восстановления, который, по существу, предшествует следующему (в данном случае второму) периоду семплирования. Тем самым данная цепь компенсирует потерю заряда при разряде конденсатора, обусловленном прерыванием процесса заряда или разряда посредством цепи заряда/разряда, во временном интервале между двумя периодами семплирования (т.е. осуществляет операцию восстановления). Посредством данной операции заряд, находящийся на конденсаторе, восстанавливается до заряда, который имелся на нем в конце первого периода семплирования. После этого во время второго периода семплирования снова осуществляется процесс заряда или разряда конденсатора посредством цепи заряда/разряда. Таким образом, обеспечивается возможность быстрого семплирования сигнала путем выполнения частичного считывания сигнала во время последовательности кратковременных периодов семплирования.

При осуществлении периодов восстановления необходимо выполнить требование, состоящее в том, что каждая операция восстановления должна быть завершена до конца соответствующего (следующего) периода семплирования. При условии, что это требование выполняется, каждый период восстановления может частично перекрываться во времени с соответствующим ему периодом семплирования. Однако в этом случае эффективный период семплирования будет соответствовать периоду, начинающемуся после окончания периода восстановления. По этой причине для того, чтобы операция семплирования эффективно выполнялась в каждый период семплирования, желательно, чтобы взаимное перекрывание периода восстановления и периода семплирования было как можно меньшим. Особенно желательно, чтобы каждый период восстановления заканчивался непосредственно перед началом соответствующего ему периода семплирования.

Цепь восстановления выходного напряжения может обеспечивать более высокую скорость процесса заряда/разряда, чем цепь заряда/разряда.

В рассматриваемом семплирующем контуре каждая операция восстановления может быть быстро завершена, т.е. периоды восстановления могут быть короткими. Чтобы избежать опасности того, что шум, содержащийся во входном сигнале, влияет на операцию семплирования, нельзя увеличить скорость выполнения операции заряда/разряда цепью заряда/разряда. В отличие от этого, скорость выполнения операции заряда/разряда цепью восстановления выходного напряжения можно увеличить до желательного значения, поскольку восстанавливаемое целевое напряжение представляет собой фиксированное напряжение, которое генерируется на основе значения опорного напряжения и в принципе не изменяется под влиянием шумов или аналогичных факторов.

В соответствии с первым аспектом изобретения, с учетом того, что восстанавливаемое целевое напряжение может быть сгенерировано независимо от входного сигнала, длительность периодов восстановления может быть установлена независимо от длительности периодов семплирования. Использование длительных периодов восстановления позволяет реализовать эффективные операции восстановления без увеличения скорости заряда/разряда, обеспечиваемой цепью восстановления выходного напряжения.

В предпочтительном варианте изобретения входной сигнал основан на телевизионном (ТВ) сигнале и включает в себя в качестве семплируемого сигнала характерный сигнал, который появляется в составе телевизионного сигнала в периоды вертикального обратного хода луча. В этом случае цепь заряда/разряда инициирует периоды семплирования таким образом, что они находятся в пределах соответствующих периодов вертикального обратного хода луча.

При этом предпочтительно также, чтобы цепь восстановления выходного напряжения инициировала периоды восстановления таким образом, чтобы они находились в пределах соответствующих периодов строчной развертки ТВ сигнала.

В соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения семплирующий контур содержит:

конденсатор для подачи на выходной вывод выходного напряжения, соответствующего находящемуся на нем заряду,

цепь заряда/разряда для периодического инициирования n видов периодов Si семплирования, которые соответствуют n типам семплируемых сигналов U i, появляющихся в составе входного сигнала, и для осуществления заряда или разряда конденсатора в зависимости от напряжения семплируемого сигнала Ui каждого типа, появляющегося в составе входного сигнала в течение периода S i семплирования, ассоциированного с указанным семплируемым сигналом, причем n представляет собой целое число, равное или превышающее 2, a i - целое число, удовлетворяющее соотношению 1контур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052 iконтур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052 n,

цепь хранения опорного напряжения для определения значений опорных напряжений Vi, соответствующих n типам семплируемых сигналов Ui, на основе последних значений, которые принимает выходное напряжение в момент завершения n видов периодов Si семплирования, и для хранения определенных таким образом значений опорных напряжений Vi,

цепь генерирования целевого напряжения для генерирования восстанавливаемых целевых напряжений W i на основе соответствующих значений опорных напряжений Vi и

цепь восстановления выходного напряжения для инициирования для каждого из периодов S i семплирования каждого вида периода Рi восстановления, который начинается после завершения предшествующего периода Si семплирования и завершается до начала, по меньшей мере, части соответствующего ему периода семплирования, и для осуществления заряда или разряда конденсатора в зависимости от соответствующего целевого напряжения W i, восстановленного во время периода Pi восстановления, с получением тем самым выходного напряжения, соответствующего последнему значению напряжения для периода семплирования, непосредственно предшествующего соответствующему периоду восстановления.

В семплирующем контуре согласно данному варианту изобретения операции семплирования осуществляются во время последовательности периодов семплирования для каждого из нескольких семплируемых сигналов, которые периодически (т.е. поочередно) появляются во входном сигнале. Это позволяет реализовать семплирование, которое обладает повышенной устойчивостью по отношению к шумам и, следовательно, является стабильным.

В предпочтительном варианте цепь хранения опорного напряжения содержит: аналого-цифровой преобразователь для осуществления аналого-цифрового преобразования (АЦ-преобразования) последних значений выходного напряжения в цифровые значения и цепь хранения для хранения цифровых значений в качестве значений опорных напряжений. При этом цепь генерирования целевого напряжения содержит цифроаналоговый преобразователь для генерирования восстанавливаемых целевых напряжений путем цифроаналогового преобразования (ЦА-преобразования) цифровых значений, хранящихся в цепи хранения, в аналоговые значения.

В таком семплирующем контуре операция семплирования осуществляется в период семплирования тока после того, как разряд конденсатора в период хранения, продолжающийся от завершения предыдущего периода семплирования до начала текущего периода семплирования, был скомпенсирован путем подзаряда посредством цепи восстановления выходного напряжения. Такое решение позволяет быстрее достичь уровня целевого семплируемого напряжения.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 представлена схема, иллюстрирующая принцип действия традиционного контура выборки/хранения.

Фиг.2 - это схема, используемая для описания принципа действия семплирующего контура согласно изобретению.

На фиг.3 схематично представлена временная диаграмма, иллюстрирующая работу контура выборки/хранения в соответствии с первым вариантом изобретения.

На фиг.4 представлена схема контура выборки/хранения по первому варианту изобретения, в которую не включены цепь хранения напряжения и цепь управления.

На фиг.5 приведена упрощенная блок-схема контура в соответствии со вторым вариантом изобретения, предназначенного для декодирования цветного ТВ сигнала в системе СЕКАМ.

На фиг.6 схематично представлена временная диаграмма, иллюстрирующая работу контура выборки/хранения в соответствии со вторым вариантом изобретения.

Осуществление изобретения

Далее со ссылками на прилагаемые чертежи будут описаны предпочтительные варианты осуществления изобретения.

Вариант 1

Данный вариант относится к контуру выборки/хранения, использующему семплирующий контур согласно изобретению. Принцип действия данного контура выборки/хранения (включая семплирующий контур) иллюстрируется схемой, представленной на фиг.2. Представленный здесь контур содержит цепь 10 заряда/разряда, цепь 12 подзаряда, конденсатор 14 (конденсатор С), повторитель 16 напряжения, цепь 18 хранения напряжения и цепь 20 управления.

Цепь 10 заряда/разряда включена между входным выводом IN контура выборки/хранения и одной из обкладок конденсатора С. Включение/отключение цепи 10 заряда/разряда производится управляющим сигналом PS, который поступает от цепи 20 управления. Находясь во включенном состоянии, цепь 10 заряда/разряда формирует ток, соответствующий разности напряжений на входном и выходном выводах Nin , Nout данной цепи. Этот ток соответственно заряжает или разряжает конденсатор С. Выходной импеданс цепи 10 заряда/разряда сделан низким, а ее входной импеданс высоким, чтобы избежать влияния на входной сигнал Vin , подаваемый на входной вывод IN, влияния этих импедансов.

Цепь 12 подзаряда присоединена к конденсатору С параллельно цепи 10 заряда/разряда, причем к входному выводу N in' этой цепи приложено выходное напряжение цепи 18 хранения напряжения. Включение/отключение цепи 12 подзаряда производится управляющим сигналом PR, который поступает от цепи 20 управления. Находясь во включенном состоянии, цепь 12 подзаряда формирует ток, соответствующий разности напряжений на ее входном выводе Nin' и на выходном выводе N out'. Этот ток соответственно заряжает или разряжает конденсатор С.

Одна обкладка конденсатора С соединена с выходными выводами Nout и N out' цепи 10 заряда/разряда и цепи 12 подзаряда, а также с базой транзистора Q01. Его вторая обкладка находится под потенциалом VSS земли. Напряжение на конденсаторе С соответствует накопленному на нем заряду (количеству электричества), причем данное напряжение прикладывается к базе транзистора Q01.

Повторитель 16 напряжения включен между конденсатором С и выходным выводом OUT контура выборки/хранения и обеспечивает преобразование импеданса. Более конкретно, в то время как входной импеданс повторителя 16 напряжения (т.е. его импеданс со стороны конденсатора С) является высоким, повторитель 16 напряжения имеет низкий выходной импеданс. Это позволяет снимать напряжение на конденсаторе С в качестве выходного напряжения V out с выходного вывода OUT, предотвращая при этом падение напряжения на конденсаторе С вследствие его разряда через выходной вывод OUT. Преобразование импеданса может быть реализовано, например, с использованием транзисторов Q01 и Q 02, включенных по схеме Дарлингтона. В конкретном варианте транзистор Q01 относится к npn-типу, причем конденсатор С присоединен к его базе. Коллектор и эмиттер транзистора Q01 присоединены соответственно к базе транзистора Q02 и к выходному выводу OUT. Транзистор Q02 является транзистором pnp-типа, причем его эмиттер и коллектор присоединены соответственно к источнику VCC напряжения и к выходному выводу OUT. Источник I0 тока, включенный между коллектором транзистора Q02 и потенциалом VSS земли, обеспечивает протекание тока Ice в коллекторно-эмиттерной цепи транзистора Q02.

Цепь 18 хранения напряжения состоит из аналого-цифрового преобразователя для осуществления АЦ-преобразования, т.е. преобразования выходного напряжения V out аналогового сигнала в цифровое значение (значение опорного напряжения); регистра для хранения значения опорного напряжения и цифроаналогового преобразователя для осуществления ЦА-преобразования, т.е. преобразования значения опорного напряжения в аналоговый сигнал (восстанавливаемое целевое напряжение). АЦ- и ЦА-преобразования производятся в цепи 18 хранения напряжения в соответствии с управляющими сигналами PS и PR, которые подаются от цепи 20 управления. Построенная описанным образом цепь 18 хранения напряжения функционирует в качестве цепи хранения опорного напряжения и цепи восстановления выходного напряжения.

Цепь 20 управления обеспечивает управление цепью 10 заряда/разряда, цепью 12 подзаряда и цепью 18 хранения напряжения посредством генерирования управляющих сигналов PS и PR. На фиг.3 представлена схематичная временная диаграмма, иллюстрирующая работу контура выборки/хранения в соответствии с рассматриваемым вариантом изобретения. Когда управляющий сигнал PS или PR находится на своем нижнем уровне L, цепь 10 заряда/разряда и цепь 12 подзаряда осуществляют операцию заряда/разряда конденсатора С. Когда же управляющий сигнал PS или PR находится на своем верхнем уровне Н, данная операция заряда/разряда конденсатора С не производится. Более конкретно, период семплирования и указанная операция заряда/разряда, выполняемая цепью 10 заряда/разряда, начинаются, когда уровень управляющего сигнала PS становится равным L (т.е. в момент t 0). При этом выходное напряжение Vout начинает изменяться, приближаясь к уровню входного сигнала V in.

По завершении периода семплирования (в момент t1) уровень управляющего сигнала PS повышается до Н и операция заряда/разряда, производимая цепью 10 заряда/разряда, соответственно прекращается. Цепь 18 хранения напряжения производит АЦ-преобразование выходного напряжения Vout и сохраняет результирующее цифровое значение синхронно с повышением уровня управляющего сигнала PS. Далее цепь 18 хранения напряжения выдает сигнал Vst напряжения, который получен ЦА-преобразованием соответствующего цифрового значения. На фиг.3 показано, что в момент окончания периода семплирования (t 1) выходное напряжение Vout не достигает уровня входного сигнала Vin.

Тогда как (в период t1-t2 ) сигнал Vst напряжения, который формируется на выходе цепи 18 хранения напряжения, остается постоянным, выходной сигнал Vout медленно уменьшается по мере того, как конденсатор С разряжается током базы транзистора Q 02. Как следствие, возникает различие между сигналом V st напряжения и выходным напряжением Vout .

Период подзаряда (период восстановления выходного напряжения) инициируется до начала следующего периода семплирования (t 3-t4). Более конкретно, он начинается, когда уровень управляющего сигнала PR станет равным L (т.е. в момент t2). Когда уровень управляющего сигнала PR понизится до L, цепь 12 подзаряда начинает осуществлять операцию заряда/разряда, так что выходное напряжение V out начинает изменяться, приближаясь к уровню сигнала V st. В рассматриваемом варианте цепь 12 подзаряда обеспечивает более быстрый (интенсивный) процесс заряда/разряда, чем цепь 10 заряда/разряда. Соответственно, как это показано на фиг.3, в период подзаряда выходное напряжение Vout изменяется быстрее, чем в период семплирования. Операция заряда/разряда, осуществляемая цепью 12 подзаряда, компенсирует разряд конденсатора С в период t1-t2. К моменту t3 (т.е. к моменту завершения периода подзаряда и начала второго периода семплирования) уровень выходного напряжения восстановлен до его уровня в момент t 1 (т.е. в момент завершения первого периода семплирования) или до уровня, близкого к этому значению.

Во второй период семплирования (в период t3-t 4) процесс заряда/разряда конденсатора С цепью 10 заряда/разряда осуществляется с уровня, соответствующего восстановленному значению Vout. Как следствие, к моменту t 4 (к завершению второго периода семплирования) уровень выходного напряжения Vout будет ближе к входному сигналу Vin, чем к моменту t 1 (к моменту завершения первого периода семплирования). Пример, проиллюстрированный на фиг.3, соответствует ситуации, когда выходное напряжение Vout достигает уровня входного сигнала Vin во второй период семплирования. Однако, даже если за время второго периода семплирования уровень входного сигнала Vin не будет достигнут, будет иметь место постепенное приближение уровня выходного напряжения Vout к уровню входного сигнала V in по мере повторных выполнений своих функций цепью 12 подзаряда и цепью 10 заряда/разряда.

Таким образом, поскольку, как это было описано выше, операция подзаряда, выполняемая цепью 12 подзаряда, компенсирует процесс разряда конденсатора С, имеющий место после завершения предшествующего периода семплирования, повторяющиеся в соответствующие дискретные периоды операции семплирования способны обеспечить приближение выходного напряжения V out к уровню входного сигнала Vin . Такое решение позволяет уменьшить скорость процесса заряда/разряда, обеспечиваемую цепью 10 заряда/разряда, без необходимости специального учета процесса разряда конденсатора С между периодами семплирования. Это, в свою очередь, позволяет повысить устойчивость по отношению к шумам и стабильность процесса семплирования.

На фиг.4 представлена схема контура выборки/хранения, в которую не включены цепь 18 хранения напряжения и цепь 20 управления. Представленный контур содержит биполярные pnp-транзисторы Q1 -Q5, биполярные npn-транзисторы Q 6-Q19, источники I 1-I5 тока, резисторы R 1-R8, конденсатор С и источник В напряжения.

В данном контуре блок 30 является частью дифференциального усилителя, входящего в состав цепи 10 заряда/разряда, тогда как блок 32 является частью дифференциального усилителя, входящего в состав цепи 12 подзаряда. Блок 34, который предусмотрен на стороне нагрузки и является общим для обоих дифференциальных усилителей цепи 10 заряда/разряда и цепи 12 подзаряда, генерирует ток, соответствующий разности между входными напряжениями указанных дифференциальных усилителей, и обеспечивает соответственно заряд или разряд конденсатора С. Напряжение на конденсаторе С соответствует накопленному на нем заряду, причем данное напряжение подается в качестве выходного напряжения Vout на выходной вывод OUT через повторитель 16 напряжения.

Транзисторы Q6 и Q7 в дифференциальном усилителе, входящем в состав цепи 10 заряда/разряда, используются в качестве дифференциальной пары, причем к эмиттерам этих транзисторов Q6 и Q7 присоединен общий контур постоянного тока. Этот контур состоит из транзисторов Q9 и Q10 и резистора R5. Коллектор транзистора Q 9 соединен с транзисторами Q6 и Q 7, тогда как эмиттер этого транзистора соединен с потенциалом VSS земли через резистор R 5. Потенциал базы транзистора Q9 определяется напряжением Vbe база-эмиттер транзистора Q10, включенного по схеме диода. При этом через транзистор Q9 течет постоянный ток.

Транзистор Q8, который включен между базой транзистора Q9 и потенциалом VSS земли, действует как ключ для включения/отключения контура постоянного тока в соответствии с управляющим сигналом PS. Пока управляющий сигнал PS, который подается на базу транзистора Q8, имеет уровень Н, транзистор Q 8 npn-типа открыт. Поэтому база транзистора Q 9, по существу, короткозамкнута транзистором Q 8 на потенциал VSS земли, т.е. транзистор Q9 выключен. Контур постоянного тока не может функционировать. Когда же управляющий сигнал PS имеет уровень L, транзистор Q8 npn-типа заперт. В этом случае к базе транзистора Q9 приложено напряжение Vbe база-эмиттер транзистора Q10, так что транзистор Q 9 открыт и контур постоянного тока находится в рабочем состоянии.

Коллекторы транзисторов Q1 и Q2 соединены с коллекторами транзисторов Q6 и Q7 соответственно. Транзисторы Q1 и Q2 , включенные по схеме диода, зеркально соединены с транзисторами Q3 и Q4 соответственно. Эмиттеры транзисторов Q1-Q 4 присоединены к источнику напряжения V CC соответственно через резисторы R1 -R4. Напряжение VCC представляет собой заданное положительное напряжение, обеспечиваемое источником В напряжения.

Коллектор транзистора Q 3 соединен с конденсатором С через транзистор Q 13, включенный по схеме диода. Благодаря использованию схемы включения, зеркальной по току, такой же ток, что и ток J1 коллектора-эмиттера, текущий через транзистор Q1, течет также через транзистор Q 3.

Транзистор Q11, включенный по схеме диода, подключен к коллектору транзистора Q 4. Транзисторы Q11 и Q 12 образуют зеркальную схему по току, тогда как коллектор транзистора Q12 подключен к конденсатору С. Эмиттеры транзисторов Q11 и Q 12 заземлены через резисторы R6 и R7 соответственно. Благодаря использованию двухкаскадной схемы, зеркальной по току, такой же ток, что и ток J2 коллектора-эмиттера, текущий через транзистор Q2, течет также через транзистор Q12.

Конденсатор С заряжается или разряжается результирующим током J (контур дискретного считывания (варианты), патент № 2297052 J1-J2), который определяется током J1, поступающим от транзистора Q13, и током J2, подаваемым в транзистор Q12. Одна обкладка конденсатора С соединена с базой транзистора Q 14, а его вторая обкладка заземлена.

Транзисторы Q14 и Q5 выполняют функции, аналогичные функциям соответственно транзисторов Q 01 и Q02, показанных на фиг.2, образуя пару Дарлингтона. Более конкретно, база транзистора Q 14 соединена с конденсатором С, его коллектор соединен с базой транзистора Q5, а его эмиттер соединен с выходным выводом OUT. Эмиттер транзистора Q 5 соединен с источником напряжения VCC , а его коллектор соединен с выходным выводом OUT. Источник I 3 тока, который включен между коллектором транзистора Q 5 и потенциалом VSS земли, обеспечивает ток Ice в цепи коллектор-эмиттер транзистора Q5.

Дифференциальный усилитель, входящий в состав цепи 12 подзаряда, имеет такую же конфигурацию, что и описанный дифференциальный усилитель, входящий в состав цепи 10 заряда/разряда. Более конкретно, дифференциальный усилитель цепи 12 подзаряда содержит транзисторы Q15 и Q16, которые используются в качестве дифференциальной пары, и общий контур постоянного тока, связанный с эмиттерами этих транзисторов. Данный контур постоянного тока состоит из транзисторов Q18 и Q 19 и резистора R8. Коллектор транзистора Q18 соединен с транзисторами Q 15 и Q16, тогда как эмиттер этого транзистора соединен с потенциалом VSS земли через резистор R8. Потенциал базы транзистора Q18 определяется напряжением Vbe база-эмиттер транзистора Q 19, включенного по схеме диода. При этом через транзистор Q18 течет постоянный ток.

Транзистор Q17, который включен между базой транзистора Q18 и потенциалом VSS земли, действует как ключ для включения/отключения контура постоянного тока в соответствии с управляющим сигналом PR. Пока управляющий сигнал PR, который подается на базу транзистора Q 17, имеет уровень Н, транзистор Q17 npn-типа открыт. Поэтому база транзистора Q18 , по существу, короткозамкнута транзистором Q 17 на потенциал VSS земли, т.е. транзистор Q18 выключен. Контур постоянного тока не может функционировать. Когда же управляющий сигнал PR имеет уровень L, транзистор Q17 npn-типа заперт. В этом случае к базе транзистора Q18 приложено напряжение Vbe база-эмиттер транзистора Q19, так что транзистор Q 18 открыт и контур постоянного тока находится в рабочем состоянии.

Коллекторы транзисторов Q1 и Q2 соединены с коллекторами транзисторов Q15 и Q16 соответственно. Таким образом, подобно тому, как это было описано выше, дифференциальный усилитель цепи 12 подзаряда использует блок 34 совместно с дифференциальным усилителем цепи 10 заряда/разряда.

База одного из транзисторов, входящих в дифференциальную пару цепи 10 заряда/разряда, а именно транзистора Q6, соединена с входным выводом IN, тогда как база другого транзистора этой пары (транзистора Q7) соединена с выходным выводом OUT. Поэтому, когда управляющий сигнал PS имеет уровень L и, следовательно, контур постоянного тока находится в рабочем состоянии, течет результирующий ток J, определяемый разностью между входным сигналом Vin и выходным напряжением V out. При этом ток J заряжает или разряжает конденсатор С.

Выходное напряжение цепи 18 хранения напряжения (т.е. сигнал Vst напряжения) прикладывается к базе транзистора Q15 дифференциальной пары цепи 12 подзаряда, тогда как база транзистора Q 16 этой пары соединена с выходным выводом OUT. Поэтому, когда управляющий сигнал PR имеет уровень L и соответственно контур постоянного тока находится в рабочем состоянии, течет результирующий ток J, определяемый разностью между сигналом V st напряжения и выходным напряжением Vout . При этом ток J заряжает или разряжает конденсатор С. Тем самым осуществляется операция подзаряда.

Более конкретно, конденсатор заряжается, если Vin (или V st) >Vout, и разряжается, если Vin (или Vst) <V out. При таком построении с течением времени выходное напряжение Vout приближается к входному сигналу V in в период семплирования и к сигналу V st напряжения в период подзаряда.

Как уже упоминалось, на фиг.3 представлен случай, когда скорость заряда/разряда, обеспечиваемого цепью 12 подзаряда, превышает соответствующую скорость применительно к цепи 10 заряда/разряда. Более конкретно, эта скорость определяется полным током, который обеспечивается контуром постоянного тока, имеющимся в соответствующем дифференциальном усилителе цепей 10, 12 заряда/разряда и подзаряда. При этом каждый контур постоянного тока обеспечивает подачу тока, равного сумме токов J 1 и J2, протекающих через транзисторы Q1 и Q2 соответственно. Следовательно, силу токов J1 и J 2 можно уменьшить путем уменьшения тока, поступающего из контура постоянного тока цепи 10 заряда/разряда. В результате появляется возможность уменьшить ток J заряда/разряда конденсатора С и соответственно повысить устойчивость по отношению к шумам. С другой стороны, выходное напряжение Vout , соответствующее концу предшествующего периода семплирования, может быть быстро восстановлено путем установления большого тока, обеспечиваемого контуром постоянного тока цепи 12 подзаряда.

Вместо повышения скорости заряда/разряда, обеспечиваемой цепью 12 подзаряда, можно увеличить длительность периода подзаряда.

Вариант 2

Особенность описанного контура выборки/хранения согласно первому варианту изобретения состоит в том, что из входного сигнала Vin считывается только один тип напряжения. Однако имеется возможность, используя тот же самый принцип, реализовать контур, обеспечивающий семплирование напряжений различных типов, появляющихся во входном сигнале V in с различными временными характеристиками. Второй вариант осуществления изобретения направлен именно на создание контура, который осуществляет семплирование напряжений различных типов. В подобном контуре цепь хранения напряжения сконфигурирована таким образом, чтобы обеспечить возможность хранения множества значений опорных напряжений. В дальнейшем описании компоненты, входящие в состав первого варианта, будут приводиться без описания и снабжаться теми же обозначениями, что и в первом варианте.

Контур, соответствующий второму варианту изобретения, предназначен для декодирования цветного ТВ сигнала в системе СЕКАМ. Упрощенная блок-схема данного контура приведена на фиг.5. Он включает в себя контур 40 демодуляции сигнала цветности, контур 42 разделения цветоразностных сигналов, контур 44 выборки/хранения, переключатель 46 и контур 48 деления напряжений.

Система СЕКАМ представляет собой стандарт цветного телевидения, используемый во Франции и в других странах. Два цветоразностных сигнала (R-Y и В-Y) подвергают частотной модуляции и мультиплексируют друг с другом в соответствии со строчной разверткой. Частоты fsc цветовой поднесущей соответствуют 4,406 МГц для сигнала R-Y и 4,250 МГц для сигнала B-Y. Для того чтобы определить, какому именно из цветоразностных сигналов соответствует каждая строка, сигнал цветовой синхронизации, который накладывается на каждую строку, подвергают частотному детектированию и выделяют сигнал V sc напряжения, соответствующий цветовой поднесущей. Формируемые при этом напряжения, соответствующие частотам 4,406 и 4,250 МГц, будут обозначаться, как Vsc1 и V sc2. Контур 42 разделения цветоразностных сигналов определяет, равняется ли поступившее в него напряжение Vsc напряжению Vsc1 или Vsc2 путем сравнения его с промежуточным уровнем V ref для напряжений Vsc1 и V sc2. Для того чтобы обеспечить надежность этого определения, в качестве промежуточного уровня предпочтительно использовать уровень выделяемого при частотном детектировании сигнала, который соответствует центральной частоте 4,328 МГц для частот двух цветовых поднесущих. Однако оригинальный видеосигнал в системе СЕКАМ не содержит характеристическую компоненту сигнала на частоте, равной или близкой к 4,328 МГц, которая была бы удобна для различения напряжений Vsc1 и Vsc2 . Поэтому уровень Vref не может быть определен надежно на основе оригинального видеосигнала СЕКАМ. В связи с этим в видеосигнал СЕКАМ, в периоды вертикального обратного хода луча, вводят сигнал, имеющий частоту цветовой поднесущей в системе ПАЛ (4,43 МГц), и сигнал с частотой 4 МГц, полученный умножением на 256 частоты fh сигнала строчной синхронизации, равной 15,625 кГц. На основе уровней Vref1 и Vref2 детектирования для этих сигналов определяют сигнал Vref напряжения, соответствующий частоте 4,328 МГц.

Переключатель 46, переключения которого осуществляются в соответствии с сигналом SEL переключении, производит выбор одного из следующих каналов: видеосигнал СЕКАМ, генератор частоты, работающий на частоте fsc цветовой поднесущей в системе ПАЛ (fsc-генератор), и генератор управляющего сигнала на частоте 4 МГц, который, в частности, может формироваться драйверным контуром на основе ПЗС-линии задержки (ПЗС-генератор). При этом переключатель 46 подает выбранный сигнал в контур 40 демодуляции сигнала цветности. Сигналы fsc-генератора и ПЗС-генератора вводятся в заданные моменты периода вертикального обратного хода луча, длительность которого составляет 1,3 мс. Что же касается видеосигнала СЕКАМ, он подается в контур 40 демодуляции сигнала цветности в периоды осуществления развертки.

Контур 40 демодуляции сигнала цветности осуществляет частотное детектирование принятого сигнала и выдает сигнал, уровень напряжения которого пропорционален частоте входного сигнала, в контур 42 разделения цветоразностных сигналов и в контур 44 выборки/хранения.

Контур 44 выборки/хранения в периоды вертикального обратного хода луча производит многократное семплирование уровней V ref1 и Vref2 детектирования, которые появляются в составе выходного сигнала, поступающего из контура 40 демодуляции сигнала цветности при подключении f sc-генератора и ПЗС-генератора в пределах периодов вертикального обратного хода луча. Для того, чтобы производить параллельное семплирование двух различных уровней детектирования, цепь 50 хранения напряжений снабжена двумя регистрами 52 и 54, что обеспечивает возможность одновременного удерживания значений двух опорных напряжений.

Цепь 56 управления управляет работой цепи 10 заряда/разряда, цепи 12 подзаряда и цепи 50 хранения напряжений путем генерирования управляющих сигналов PS и PR. Цепь 56 управления, на вход которой поступает сигнал SEL переключения, способна генерировать управляющие сигналы PS и PR в интервалы времени, когда в выходном сигнале контура 40 демодуляции сигнала цветности появляются составляющие, соответствующие уровням Vref1 и V ref2 детектирования.

При этом цепь 56 управления может использовать сигнал SEL переключения для выбора соответствующего регистра 52 или 54.

Цепь 50 хранения напряжений выдает сигналы Vst1, Vst2 напряжения, которые вырабатываются путем ЦА-преобразования значений опорного напряжения, удерживаемых на регистрах 52 и 54 соответственно. Сигналы Vst1, Vst2 напряжения непрерывно подаются в контур 48 деления напряжений. Эти сигналы Vst1 и Vst2 соответствуют результатам семплирования уровней V ref1 и Vref2 детектирования. Контур 48 деления напряжений генерирует промежуточный уровень V ref напряжения, соответствующий частоте 4,328 МГц, путем пропорционального деления разности напряжений V st1 и Vst2 с помощью резисторов 58 и 60. Сгенерированный промежуточный уровень V ref напряжения поступает из контура 48 деления напряжений в контур 42 разделения цветоразностных сигналов.

Контур 42 разделения цветоразностных сигналов сравнивает уровень детектирования, соответствующий сигналу цветовой синхронизации, который появляется при развертке каждой строки, с промежуточным уровнем V ref, полученным в контуре 48 деления напряжений, и на основе этого сравнения определяет, какому из двух цветоразностных сигналов соответствует видеосигнал в период развертки данной строки. Благодаря этому контур 42 разделения цветоразностных сигналов выдает синхронно с разверткой каждой строки видеосигнал, соответствующий сигналу R-Y или B-Y.

На фиг.6 схематично представлена временная диаграмма, иллюстрирующая работу контура 44 выборки/хранения. В каждый период вертикального обратного хода луча (V-BLK) во входном сигнале Vin контура 44 выборки/хранения появляются волновой фронт 70, соответствующий уровню V ref2, и волновой фронт 72, соответствующий уровню V ref1. Волновой фронт 70 появляется при таком значении сигнала SEL переключения, который соответствует выбору переключателем 46 ПЗС-генератора в качестве источника входного сигнала для контура 40 демодуляции сигнала цветности. Волновой фронт 72 появляется при таком значении сигнала SEL переключения, который соответствует выбору переключателем 46 в качестве источника входного сигнала fsc-генератора. Когда состояние сигнала SEL переключения таково, что переключатель 46 выбирает ПЗС-генератор или fsc-генератор, цепь 56 управления переводит управляющий сигнал PS на уровень L и удерживает его на этом уровне в течение заданного периода (см. периоды t0 -t1, t2-t 3, t5-t6, t 8-t9).

Когда наступает момент (t0) для семплирования уровня напряжения Vref2 в пределах первого периода вертикального обратного хода луча, цепь 10 заряда/разряда начинает выполнять операцию заряда/разряда, так что выходное напряжение V out начинает изменяться, приближаясь к уровню напряжения Vref2. Когда же период семплирования завершен, уровень управляющего сигнала PS возрастает до Н и операция заряда/разряда, выполнявшаяся цепью 10 заряда/разряда, прекращается (момент t 1). Цепь 50 хранения напряжений осуществляет АЦ-преобразование выходного напряжения Vout синхронно с возрастанием управляющего сигнала PS и удерживает результирующее цифровое значение в регистре 54. Регистр 54 выбирается в соответствии со значением сигнала SEL переключения. Кроме того, цепь 50 хранения напряжений выдает сигнал Vst2 напряжения, получаемый ЦА-преобразованием цифрового значения, в контур 48 деления напряжений.

Затем, когда в течение того же периода вертикального обратного хода луча наступает момент (t 2) для семплирования уровня напряжения V ref1, цепь 10 заряда/разряда снова начинает выполнять операцию заряда/разряда, так что выходное напряжение V out начинает изменяться, приближаясь к уровню напряжения Vref1. Когда же период семплирования завершен, уровень управляющего сигнала PS возрастает до Н и операция заряда/разряда, выполнявшаяся цепью 10 заряда/разряда, прекращается (момент t 3). Цепь 50 хранения напряжений осуществляет АЦ-преобразование выходного напряжения Vout синхронно с возрастанием управляющего сигнала PS и удерживает результирующее цифровое значение в регистре 52. Кроме того, цепь 50 хранения напряжений выдает сигнал Vst1 напряжения, получаемый ЦА-преобразованием цифрового значения, в контур 48 деления напряжений.

Из фиг.6 видно, что в конце каждого из периодов семплирования (к моментам t1 или t3 ) выходное напряжение Vout не достигает уровня Vref2 или Vref1 .

Когда, в пределах второго периода вертикального обратного хода луча, вновь наступает момент (t5) для семплирования уровня Vref2 напряжения, в общем случае цифровое значение, соответствующее сигналу V st2 напряжения, удерживаемое в регистре 54, будет отличаться от выходного напряжения Vout. В связи с этим до начала периода семплирования (t5 -t6) предусматривается период подзаряда (t4-t5). Период подзаряда начинается, когда уровень управляющего сигнала PR становится равным L. Синхронно с этим изменением цепь 50 хранения напряжений в соответствии с сигналом SEL переключения выбирает сигнал V st2 напряжения и подает его на вход цепи 12 подзаряда. Цепь 12 подзаряда начинает операцию заряда/разряда, и выходное напряжение Vout начинает приближаться к сигналу Vst2 напряжения (момент t 4). Поскольку скорость заряда/разряда, обеспечиваемая цепью 12 подзаряда, выше, чем у цепи 10 заряда/разряда, выходное напряжение изменяется быстрее, чем при работе цепи 10 заряда/разряда в период семплирования.

Операция заряда/разряда, выполняемая цепью 12 подзаряда, компенсирует изменение напряжения, которое имело место на конденсаторе С в период t1-t 4 (вследствие разряда через повторитель 16 напряжения и другие элементы, а также выполнения операции семплирования уровня Vref1 напряжения). К моменту t 5, который соответствует концу периода подзаряда и началу периода семплирования уровня Vref2 напряжения, выходное напряжение Vout восстанавливается до уровня, которое оно имело в момент t1 (т.е. к концу предшествующего периода семплирования уровня V ref2 напряжения), или до уровня, близкого к указанному.

В период семплирования (т.е. в интервале времени t 5-t6) цепью 10 заряда/разряда осуществляется заряд/разряд конденсатора С от восстановленного уровня выходного напряжения Vout. Следовательно, в момент t6 (т.е. к концу данного периода семплирования) выходное напряжение Vout будет ближе к уровню Vref2 напряжения, чем в момент t 1 (т.е. к концу предшествующего периода семплирования). Содержимое регистра 54 обновляется в соответствии с новым значением выходного напряжения Vout. На фиг.6 представлен случай, когда в рассматриваемый период семплирования выходное напряжение Vout достигает уровня V ref2 напряжения. Однако, даже если выходное напряжение Vout и не достигнет уровня V ref2 напряжения в рассматриваемый период семплирования, оно будет постепенно приближаться к уровню Vref2 напряжения по мере повторения, в соответствующие периоды вертикального обратного хода луча, описанных операций подзаряда и заряда/разряда, выполняемых соответственно цепью 12 подзаряда и цепью 10 заряда/разряда.

После завершения периода семплирования уровня V ref2 напряжения наступает, в пределах того же периода вертикального обратного хода луча, момент (t8) начала семплирования уровня Vref1 напряжения. В этот момент в общем случае цифровое значение, соответствующее сигналу Vst1 напряжения, удерживаемое в регистре 52, будет отличаться от выходного напряжения V out. В связи с этим до начала периода семплирования (t 8-t9) осуществляется период подзаряда (t7-t8). Синхронно с началом периода подзаряда цепь 50 хранения напряжений в соответствии с сигналом SEL переключения выбирает сигнал V st1 напряжения и подает его на вход цепи 12 подзаряда. Цепь 12 подзаряда начинает операцию заряда/разряда, и выходное напряжение Vout начинает приближаться к сигналу Vst1 напряжения (момент t 7). Операция заряда/разряда, выполняемая цепью 12 подзаряда, компенсирует изменение напряжения, которое имело место на конденсаторе С в период t3-t7 (вследствие разряда через повторитель 16 напряжения и другие элементы, а также выполнения операции семплирования уровня V ref2 напряжения). К моменту t8, который соответствует концу периода подзаряда и началу периода семплирования уровня Vref1 напряжения, выходное напряжение Vout восстанавливается до уровня, которое оно имело в момент t3 (т.е. к концу предшествующего периода семплирования уровня Vref1 напряжения), или до уровня, близкого к указанному.

В период семплирования (т.е. в интервале времени t8-t 9) цепью 10 заряда/разряда осуществляется заряд/разряд конденсатора С от восстановленного уровня выходного напряжения Vout. Следовательно, в момент t 9 (т.е. к концу данного периода семплирования) выходное напряжение Vout будет ближе к уровню V ref1 напряжения, чем в момент t3 (T.е. к концу предшествующего периода семплирования). Содержимое регистра 52 обновляется в соответствии с новым значением выходного напряжения Vout. На фиг.6 представлен случай, когда в рассматриваемый период семплирования выходное напряжение Vout достигает уровня V ref1 напряжения. Однако, даже если выходное напряжение Vout и не достигнет уровня V ref1 напряжения в рассматриваемый период семплирования, оно будет постепенно приближаться к уровню Vref1 напряжения по мере повторения, в соответствующие периоды вертикального обратного хода луча, описанных операций подзаряда и заряда/разряда, выполняемых соответственно цепью 12 подзаряда и цепью 10 заряда/разряда.

Вместо повышения скорости заряда/разряда, обеспечиваемой цепью 12 подзаряда, можно увеличить длительность периода подзаряда. Например, момент t4 начала периода подзаряда, который предшествует операции семплирования уровня V ref2, может сколь угодно быстро следовать за моментом t 3. Кроме того, длительность периода подзаряда (t 4-t5) может быть установлена примерно равной длительности периода вертикальной развертки. С другой стороны, момент t7 начала периода подзаряда, который предшествует операции семплирования уровня V ref1, не может опережать момент t6 в пределах того же периода вертикального обратного хода луча. Однако, поскольку различие между уровнями Vref2 и Vref1 напряжения мало, достаточная степень подзаряда может быть достигнута, даже если период t 7-t8 подзаряда в отношении уровня Vref1 напряжения выбран не столь длительным, как период t4-t5 подзаряда в отношении уровня Vref2 напряжения.

Наверх