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Title:
MEASURING DEVICE COMPRISING A COUNTER-COUPLED DC AMPLIFIER
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2007/137660
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to a measuring device comprising a detector (2) equipped with at least one detector element (22; 23) and one DC amplifier (24) mounted downstream from the detector, at least one inlet (52; 53) and at least one outlet (54; 55). Said DC amplifier (24) comprises at least one counter-coupling path (56; 57) which extends from its at least one outlet (54; 55) to its at least one inlet (52; 53). At least one additional detector element (45 - 48) is arranged in the counter-coupling path (56; 57).

Inventors:
REICHEL, Thomas (Steinweg 26, Baldham, 85598, DE)
BRATFISCH, Toralf (Eschenweg 8, Putzbrunn, 85640, DE)
KATZER, Michael (Lindwurmstr. 62, München, 80337, DE)
Application Number:
EP2007/003705
Publication Date:
December 06, 2007
Filing Date:
April 26, 2007
Export Citation:
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Assignee:
ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG (Mühldorfstrasse 15, München, 81671, DE)
REICHEL, Thomas (Steinweg 26, Baldham, 85598, DE)
BRATFISCH, Toralf (Eschenweg 8, Putzbrunn, 85640, DE)
KATZER, Michael (Lindwurmstr. 62, München, 80337, DE)
International Classes:
G01R21/14
Attorney, Agent or Firm:
KÖRFER, Thomas (Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33, München, 80331, DE)
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Claims:

Ansprüche

1. Messvorrichtung mit einem Detektor (2) mit zumindest einem Detektorelement (22; 23) und einem dem Detektor (2) nachgeschalteten Gleichspannungsverstärker (24) mit zumindest einem Eingang (52; 53) und zumindest einem Ausgang (54; 55) , dadurch gekennzeichnet, dass der Gleichspannungverstärker (24) zumindest einen

Gegenkopplungspfad (56; 57) aufweist, der sich von seinem zumindest einen Ausgang (54; 55) zu seinem zumindest einen Eingang (52; 53) erstreckt, wobei sich in dem Gegenkopplungspfad (56; 57) zumindest ein weiteres Detektorelement (45-48) befindet.

2. Messvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Gleichspannungsverstärker (24) einen ersten Eingang (52) und einen zweiten Eingang (53) sowie einen ersten Ausgang (54) und einen zweiten Ausgang (55) aufweist, wobei der erste Ausgang (54) mit dem ersten Eingang (52) über einen ersten Gegenkopplungspfad (56) und der zweite Ausgang (55) mit dem zweiten Eingang (53) über einen zweiten Gegenkopplungspfad (57) verbunden ist und wobei jeder Gegenkopplungspfad (56; 57) zumindest ein Detektorelement (45; 46; 47; 48) enthält.

3. Messvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Detektor (2) ein erstes Detektorelement (22) und ein zweites Detektorelement (23) aufweist, die über eine Umschalteinrichtung (40) wechselweise mit dem ersten

Eingang (52) oder einem zweiten Eingang (53) des Gleichspannungsverstärkers (24) verbindbar sind.

4. Messvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Gegenkopplungspfad (56) ein drittes Detektorelement (45) und ein viertes Detektorelement (46) aufweist und dass der zweite Gegenkopplungspfad (57) ein fünftes Detektorelement (47) und ein sechstes Detektorelement (48) aufweist.

5. Messvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das dritte Detektorelement (45) in dem ersten Rückkopplungspfad (56) und das fünfte Detektorelement (47) in dem zweiten Rückkopplungspfad (57) die Rückkopplung im wesentlichen bestimmen, wenn das erste Detektorelement (22) mit dem ersten Eingang (52) und das zweite Detektorelement (23) mit dem zweiten Eingang (53) des Gleichspannungsverstärkers (24) verbunden sind und dass das vierte Detektorelement (46) in dem ersten Rückkopplungspfad (56) und das sechste Detektorelement (48) in dem zweiten Rückkopplungspfad (57) die Rückkopplung im wesentlichen bestimmen, wenn das erste Detektorelement (22) mit dem zweiten Eingang (53) und das zweite Detektorelement (23) mit dem ersten Eingang (52) des Gleichspannungsverstärkers (24) verbunden sind.

6. Messvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektorelemente (22; 23) Detektordioden sind.

7. Messvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,

dass die Detektordioden des ersten und zweiten Detektorelements (22; 23) in entgegengesetzter Polarität über die Umschalteinrichtung (40) mit den Eingängen (52; 53) des Gleichspannungsverstärkers (24) verbunden sind.

8. Messvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektordioden des dritten und vierten Detektorelements (45; 46) in dem ersten Rückkopplungspfad (56) und die Detektordioden des fünften und sechsten

Detektorelements (47, 48) in dem zweiten Rückkopplungspfad (57) antiparallel angeordnet sind.

9. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Gleichspannungsverstärker (24) ein Differenz- Verstärker ist, der ein zwischen dem ersten und zweiten Eingang (52; 53) anliegendes Differenz-Eingangssignal zu einem zwischen dem ersten und zweiten Ausgang (54; 55) anliegenden Differenz-Ausgangssignal (U out ) verstärkt.

10. Messvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Differenz-Verstärker (24) einen Regeleingang (61) zum Regeln der Symmetrie des Differenz-Ausgangssignals (Uout) hat.

11. Messvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Eingänge (52; 53) des Differenz- Verstärkers (24) über ein symmetrisches Netzwerk (41; 42) und einen Integrator (49; 50) mit dem Regeleingang (61) verbunden sind.

Description:

MESSVORRICHTUWG MIT GEGENGEKOPPELTEM GLEICHSPANNUNGSVERSTäRKER

Die Erfindung betrifft eine Messvorrichtung mit einem Gleichspannungsverstärker insbesondere zum Messen der

Hüllkurvenleistung und/oder des Leistungsmittelwerts eines Hochfrequenzsignals .

Eine Messvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist aus der DE 199 55 342 Al bekannt. Mit der aus dieser Druckschrift hervorgehenden Messvorrichtung kann sowohl die Hüllkurvenleistung als auch der Leistungsmittelwert bzw. Effektivwert gemessen werden. Um einen möglichst großen Dynamikbereich abzudecken, ist der Messbereich in mehrere Teilbereiche aufgeteilt, die jeweils mehreren parallel angeordneten Messzweigen zugeordnet sind. In jedem Messzweig ist jeweils ein Zerhacker (Chopper) angeordnet, die beide synchron angesteuert werden. Außerdem ist in jedem Messzweig ein Analog/Digital-Wandler angeordnet, der mit einer synchronen Taktrate versorgt wird. Nach gewichteter Addition der digitalisierten Messsignale der einzelnen Messzweige erfolgt eine synchrone Demodulation, bevor das Signal ausgewertet wird.

Nachteilig bei der aus der DE 199 55 342 Al bekannten

Messvorrichtung ist die Verwendung paralleler Messzweige, wodurch die Messvorrichtung sehr aufwendig gestaltet ist. Neben der Synchronisierung der Chopper und der Analog/Digital-Wandler ist dafür Sorge zu tragen, dass die Gruppenlaufzeit des Messsignals in allen Messzweigen exakt gleich groß ist. Dies bereitet in der Praxis insbesondere bei zu realisierenden Video-Bandbreiten in der Größenordnung von 30 MHz Schwierigkeiten. Bei einer nur einpfadigen Realisierung der Messvorrichtung muss für eine

ausreichende Kompression des Dynamikbereichs Sorge getragen werden. Außerdem wird ein Verstärker mit geringem Rauscheinfluss und einer nur geringen

Temperaturabhängigkeit der übertragungskennlinie benötigt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Messvorrichtung insbesondere zum Messen der Hüllkurvenleistung und/oder des Leistungsmittelwerts eines Hochfrequenzsignals zu schaffen, welche einen Verstärker mit geringem Rauscheinfluss und welche eine sehr geringe Temperaturabhängigkeit der übertragungskennlinie hat.

Die Aufgabe wird durch eine Messvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Die abhängigen Ansprüche enthalten vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung.

Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, den Gleichspannungsverstärker mit zumindest einem Gegenkopplungspfad zu versehen, der den Ausgang mi-t dem Eingang verbindet und in welchem sich ein weiteres Detektorelement befindet. Auf diese Weise wird eine Gegenkopplung geschaffen, die eine ähnliche Charakteristik hat, wie der Detektor, weil im Detektor und im Gegenkopplungspfad im wesentliche gleiche Detektorelemente verwendet werden.

Der Gleichspannungsverstärker ist vorzugsweise als Differenzverstärker ausgebildet und verstärkt eine Differenz-Eingangsspannung zwischen seinen beiden Eingängen zu einer Differenz-Ausgangsspannung zwischen seinen beiden Ausgängen. In diesem Fall sind zwei Rückkopplungspfade vorhanden: Ein erster Rückkopplungspfad vom ersten Ausgang zum ersten Eingang und ein zweiter Rückkopplungspfad vom zweiten Ausgang zum zweiten Eingang.

In jedem dieser beiden Rückkopplungspfade ist dann jeweils ein Detektorelement angeordnet, das die Rückkopplung bestimmt. Anstatt eines Differenzverstärkers kann zwischen dem ersten Eingang und dem ersten Ausgang und dem zweiten Eingang und dem zweiten Ausgang aber auch jeweils ein separater Verstärker, beispielsweise jeweils ein Operationsverstärker, verwendet werden.

Der Detektor hat vorzugsweise zwei Detektorelemente. Dies ist insbesondere bei Verwendung von Detektordioden vorteilhaft, die in dem Detektor in umgekehrter Polung angeordnet sind und dann im Sinne einer Zweiweg- Gleichrichtung jeweils eine Halbwelle des Hochfrequenz- Eingangssignals detektieren. In diesem Fall ist der Chopper (Zerhacker) vorzugsweise als Umschalter ausgebildet, der während einer ersten Chop-Phase das erste Detektorelement bzw. die erste Detektordiode mit dem ersten Eingang des Gleichspannungsverstärkers und während der gleichen Chop-Periode das zweite Detektorelement bzw. die zweite Detektordiode mit dem zweiten Eingang des

Gleichspannungsverstärkers verbindet. In der zweiten Chop- Periode ist die Belegung der Eingänge dann umgekehrt. Während der ersten Chop-Phase empfängt somit der erste Eingang des Gleichspannungsverstärkers ein Signal, das im wesentlichen aus der detektierten positiven Halbwelle erzeugt wird, während der zweite Eingang des Gleichspannungsverstärkers ein Signal empfängt, das im wesentlichen aus der detektierten negativen Halbwelle erzeugt wird. Während der zweiten Chop-Phase ist dies dann umgekehrt.

In diesem Fall ist es vorteilhaft, wenn in beiden Rückkopplungspfaden jeweils zwei Detektorelemente angeordnet sind. Wenn die Detektorelemente Detektordioden

sind, so sind diese Detektordioden antiparallel anzuordnen, so dass bei einer ersten Chop-Phase in dem jeweiligen Rückkopplungspfad jeweils im wesentlichen eine erste Detektordiode die Größe der Rückkopplung bestimmt und bei der anderen Chop-Phase die jeweils andere

Detektordiode im wesentlichen die Größe der Rückkopplung bestimmt. Dies ist dann jeweils immer die Diode, welche in Flussrichtung gepolt ist, während die antiparallel angeordnete andere Diode dann jeweils sperrt und somit das Rückkopplungssignal so gut wie nicht beeinflusst.

Es ist vorteilhaft, wenn der Differenz-Verstärker einen Regeleingang zum Regeln der Symmetrie des Ausgangssignals hat. In diesem Fall ist es vorteilhaft, die beiden Eingänge des Differenz-Verstärkers über ein symmetrisches Netzwerk, beispielsweise zwei Widerstände, und über einen Integrator mit dem Regeleingang zu verbinden. Der Regeleingang kann in einfacher Weise als Operationsverstärker mit einem Kondensator zwischen dem Ausgang und dem invertierenden Eingang ausgebildet sein.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnung beispielhaft näher beschrieben. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine Messvorrichtung nach dem Stand der Technik;

Fig. 2 eine Gesamtdarstellung eines

Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Messvorrichtung;

Fig. 3 ein Schaltungs-Beispiel des Detektors und des Verstärkers einer Messvorrichtung des Standes der Technik nach Fig. 1;

Fig. 4 das Ersatzschaltbild für kleine Leistungen mit Spannungsrauschen des Verstärkers bei der Messvorrichtung nach dem Stand der Technik gemäß Fig. 3;

Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel des Detektors, Choppers und Verstärkers einer erfindungsgemäßen Messvorrichtung nach Fig. 2 und

Fig. 6 das Ersatzschaltbild für kleine Leistungen mit Spannungsrauschen des Verstärkers bei der erfindungsgemäßen Messvorrichtung gemäß Fig. 5.

Fig. 1 zeigt eine bislang übliche Konfiguration einer

Messvorrichtung zum Messen der Hüllkurvenleistung und des Leistungsmittelwerts. In einem Messkopf 16 sind ein Dämpfungsglied 1, ein Hüllkurven-Detektor 2, der als Dioden-Detektor ausgebildet ist, und ein Vorverstärker bzw. Leitungstreiber 3 angeordnet. Der Messkopf 16 ist über ein Verbindungskabel 4 mit dem Grundgerät 17 verbunden. In dem Grundgerät 17 befindet sich der Hauptverstärker 5, ein Analog/Digital-Wandler 6, eine Summierstufe 7 zur Subtraktion des Nullpunkt-Offsets, eine Einrichtung 8 zur Kennlinienkorrektur und ein digitaler Signalprozessor mit weiteren Auswertefunktionen, beispielsweise zur Hüllkurvenanzeige, zur Berechnung des Leistungsmittelwerts usw.. Die Einrichtung zur Kennlinienkorrektur 8 und der digitale Signalprozessor 9 bilden zusammen eine Auswerteeinrichtung 8, 9.

Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Messvorrichtung in einem Modus, der zur Messung der Hüllkurvenleistung dient. Ein Unterschied zu der

Konfiguration nach Fig. 1 besteht darin, dass sämtliche Komponenten der erfindungsgemäßen Messvorrichtung bevorzugt im Messkopf 16 angeordnet sein können. Ein spezielles Grundgerät nur für die Leistungsmessung ist dann unter Umständen nicht mehr notwendig. Der Messkopf 17 kann beispielsweise über einen USB-Bus unmittelbar an einen PC angeschlossen werden.

Der weitere Unterschied besteht darin, dass zwischen dem Detektor 2 und dem Analog/Digital-Wandler 6 bevorzugt nach dem Verstärker 3, eine Einspeiseeinrichtung 11 zum Einspeisen eines Dithersignals angeordnet ist. Dabei speist die Einspeiseeinrichtung 11 bevorzugt für die Messung der Hüllkurvenleistung ein erstes Dithersignal "Dither" ein und für die Messung des Leistungsmittelwerts ein anderes, in Fig. 2 nicht veranschaulichtes zweites Dithersignal ein.

Das erste Dithersignal kann an einer Dither- Eliminierungseinrichtung 13 aus dem durch den

Analog/Digital-Wandler 6 digitalisierten Messsignal wieder eliminiert werden. Im in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel besteht die Dither- Eliminierungseinrichtung 11 für das Dithersignal ("Dither") aus einem Addierer, welchem das digitale äquivalent des ersten Dithersignals mit invertiertem Vorzeichen ("-Dither ") zugeführt wird, so dass das digitale äquivalent des Dithersignals von dem digitalisierten Messsignal subtrahiert wird.

Außerdem ist zwischen dem Detektor 2 und dem Gleichspannungsvertärker 3 ein Zerhacker (Chopper) 10 angeordnet. Der Chopper 10 zerhackt das Messsignal, indem zyklisch das Vorzeichen des analogen Signals invertiert

wird. Das Zerhacken hat den Vorteil, das der Einfluss der thermischen Drift des Gleichspannungsverstärkers 3 erheblich reduziert wird. Des weiteren wird der Einfluss des 1/f-Rauschens reduziert. Hinter dem Analog/Digital- Wandler 6 befindet sich ein Synchrondemodulator 14, der das digitalisierte Messsignal synchron zu dem Chopper 10 mit -1 bzw. +1 multipliziert und somit den Einfluss des Choppers 10 eliminiert. Dieser Vorzeichenwechsel kann ohne echte Multiplikation nummerisch sehr einfach vollzogen werden.

Eine weitere Besonderheit bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel besteht noch darin, dass die Einrichtung 7, 12 zur Korrektur des Nullpunkversatzes eine Umschalteinrichtung 12 aufweist, welche eine unterschiedliche Nullpunkt-Korrektur für die beiden Chop- Phasen +1 und -1 des Choppers 10 ermöglicht. Die Nullpunkt-Offsets können für die beiden Chop-Phasen in einer nicht dargestellten Speichereinrichtung unabhängig voneinander gespeichert werden. Die Umschalteinrichtung 12 wird synchron zu dem Chopper 10 betrieben.

Fig. 3 zeigt einen typischen Aufbau des Messkopfes 16 im Bereich des Detektors 2 und des Gleichspannungsverstärkers 3. Der Detektor 2 besteht aus zwei Detektor-Dioden 22 und 23, die in jeweils unterschiedlicher Polung einerseits mit einem Hochpass bestehend aus dem Serienkondensator 20 und dem Widerstand 21, und andererseits mit jeweils einem der beiden Eingänge des Gleichspannungsverstärkers 24 verbunden sind. An den Ausgängen der Detektordioden 22 und 23 bzw. den Eingängen des Gleichspannungsverstärkers 24 ist jeweils ein Ladekondensator 25 bzw. 27, der von den Detektordioden 22 bzw. 23 geladen wird, und ein Entladewiderstand 26 bzw. 28 zum Entladen der

Ladekondensatoren 25 und 27 jeweils gegen Masse geschaltet .

Fig. 4 zeigt das Ersatzschaltbild für kleine Leistungen mit Spannungsrauschen des Verstärkers 3 nach dem Stand der Technik gemäß Fig. 3. Das Ersatzschaltbild beschreibt das temperaturabhängige Rauschverhalten der

Verstärkerschaltung. Eine Ersatzspannungsquelle 30 erzeugt eine Spannung U 2 HF /πU T , wobei U HF die Eingangsspannung des zu detektierenden Hochfrequenzsignals und u τ die Tempeatur-Spannung u τ =k-T/e darstellt, n ist ein technologieabhängiger Idealitätsfaktor, k ist die Boltzmannkonstante, T ist die absolute Temperatur und e ist die Elementarladung. Die Spannungsquelle 30 ist über den Widerstand 31 mit dem Widerstandswert R 0 (T), welcher den Nullpunktwiderstand (Video Resistance) der Gleichrichterdiode 22 beschreibt, mit dem Ladekondensator 27 und dem Entladewiderstand 28 verbunden. Am Eingang des Verstärkers 24 befindet sich im Ersatzschaltbild noch die Rauschspannungsquelle 32, die das Eigenrauschen u n des Verstärkers 24 modelliert. Der Verstärker 24 hat einen Verstärkungsfaktor von v.

Die Spannungsquelle 30 wirkt über den Spannungsteiler bestehend aus den Widerständen 31 und 28 auf den Eingang des Verstärkers 24. Somit ergibt sich die Ausgangsspannung U 0Ut des Verstärkers 24 zu

Wie aus der Gleichung (1) ersichtlich ist, leidet die in Fig. 3 dargestellte klassische Verstärkungsschaltung an

einer erheblichen Temperaturabhängigkeit bei kleinen Signalen. Die Ursache hierfür ist die exponentielle Temperaturabhängigkeit des Nullpunktwiderstandes Ro(T) der Gleichrichterdioden 22 und 23.

Abhilfe schafft die erfindungsgemäße Schaltung, von welcher ein Ausführungsbeispiel in Fig. 5 dargestellt ist. Bereits anhand von Fig. 3 beschriebene Elemente sind mit übereinstimmenden Bezugszeichen versehen, so dass sich insoweit eine wiederholende Beschreibung erübrigt. Auch bei der in Fig. 5 dargestellten erfindungsgemäßen Ausgestaltung sind bevorzugt zwei Detektordioden 22 und 23 vorhanden, die über einen Hochpass bestehend aus dem Kondensator 20 und dem Widerstand 21 die zu detektierende Hochfrequenzspannung U HF empfängt. Der Kondensator 20 dient gleichzeitig als Trenn-Kondensator für eventuelle Gleichspannungsanteile des zu detektierenden Signals.

Die mit ihrer Anode dem Eingang zugewandte erste Detektordiode 22 dient im wesentlichen zur Detektion der positiven Halbwelle, während die mit ihrer Kathode dem Eingang zugewandte zweite Detektordiode 23 im wesentlichen zur Detektion der negativen Halbwelle dient. Am Ausgang der Detektordiode 22 bzw. 23 ist jeweils ein Ladekondensator 25 bzw. 27 vorgesehen, dessen anderer Pol mit der Schaltungsmasse 51 verbunden ist. Die Ausgänge der Detektordioden 22 und 23 sind über jeweils einen Widerstand 26 bzw. 28 und eine Umschalteinrichtung 40 mit einem der beiden Eingänge 52 bzw. 53 des Gleichspannungsverstärkers 24 verbunden, der im dargestellten Ausführungsbeispiel als Differenz-Verstärker ausgebildet ist. Der Differenzverstärker verstärkt eine zwischen den beiden Eingängen 52 anliegende

Differenzspannung in eine Differenzspannung u out zwischen seinen beiden Ausgängen 54 und 55.

Zwischen dem Detektor 2 und dem Verstärker 3 ist der in Fig. 2 gezeigte Chopper (Zerhacker) 10 geschaltet, der im in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel als zweipolige Umschalteinrichtung 40 mit den beiden Umschaltern 40a und 40b ausgebildet ist. Jeweils einer der beiden Eingangspole der Umschalter 40a und 40b ist über jeweils einen der beiden Widerstände 26 bzw. 28 mit einem der beiden

Ausgänge der Detektordioden 22 bzw. 23 verbunden. Der Ausgang des ersten Umschalters 40a steht mit dem ersten Eingang 52 des Gleichspannungsverstärkers 24 in Verbindung, während der Ausgang des zweiten Umschalters 40b mit dem zweiten Eingang 53 des

Gleichspannungsverstärkers 24 verbunden ist.

In der in Fig. 5 dargestellten ersten Schaltstellung der Umschalteinrichtung 40 steht somit die erste Detektordiode 22 über den Widerstand 26 und den ersten Umschalter 40a mit dem ersten Eingang 52 und die zweite Detektordiode 23 über den Widerstand 28 und den zweiten Umschalter 40b mit dem zweiten Eingang 53 des Gleichspannungsverstärkers 24 in Verbindung. In der anderen Schaltstellung hingegen steht die zweite Detektordiode 23 über den Widerstand 28 und den ersten Umschalter 40a mit dem ersten Eingang des Gleichspannungsverstärkers 24 in Verbindung, während die erste Detektordiode 22 über den Widerstand 26 und den zweiten Umschalter 40b mit dem zweiten Eingang 53 des Gleichspannungsverstärkers 24 verbunden ist. Folglich wechselt in jeder Chop-Phase die Belegung der beiden Eingänge 52 und 53 des Verstärkers 24 mit den beiden Dioden 22 und 23. Die Invertierung des Eingangssignals im Takt der Chopper-Steuerung hat den Vorteil, dass der

Einfluss einer thermischen Drift des

Gleichspannungsverstärkers 24 deutlich verringert wird, da sich eine solche Drift auf die beiden Chop-Phasen gegenläufig auswirkt und dadurch eleminiert wird. Gleichzeitig sinkt der Einfluss des 1/f-Rauschens .

Erfindungsgemäß ist eine Gegenkopplung vorhanden, wobei sich in dem Gegenkopplungspfad zumindest ein weiteres Detektorelement bzw. im Ausführungsbeispiel zumindest eine weitere Detektordiode befindet. Bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel ist zwischen dem ersten Ausgang 52 des als Differenzverstärker ausgebildeten Gleichspannungsverstärkers 24 ein erster Gegenkopplungspfad 56 gebildet, während zwischen dem zweiten Ausgang 55 und dem zweiten Eingang 53 des

Differenzverstärkers 24 ein zweiter Gegenkopplungspfad 57 vorgesehen ist. Im in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel umfasst der erste Gegenkopplungspfad 56 eine dritte Detektordiode 45 und eine vierte Detektordiode 46, die zueinander antiparallel angeordnet sind. Ein Widerstand 43, der seriell zu der antiparallelen Anordnung der Detektordioden 45 und 46 geschaltet ist, stellt die Größe der Gegenkopplung so ein, dass der Einfluss von Ro(T) gerade kompensiert wird.

Bei dem zweiten Rückkopplungspfad 57 ist eine fünfte Detektordiode 47 und eine sechste Detektordiode 48 vorgesehen, die ebenfalls antiparallel geschaltet sind, wobei seriell zu der antiparallelen Konfiguration der Detektordioden 47 und 48 wiederum ein die Gegenkopplung bestimmender Widerstand 44 geschaltet ist.

Die dritte bis sechste Detektordiode 45 bis 48 dienen nicht der Detektion des Signals, sondern lediglich der

Nachbildung der Charakteristik der ersten und zweiten Detektordiode 22 und 23, so dass die Gegenkopplungspfade 56 und 57 eine Gegenkopplung mit einer Charakteristik bilden, die der Charakteristik der Detektordioden 22 und 23 und der Widerstände R 2 nachgebildet ist. Die antiparallele Anordnung der dritten und vierten Detektordiode 45 und 46 einerseits und der fünften und sechsten Detektordiode 47 und 48 andersseitig ist aufgrund des Polaritätswechsels beim Umschalten zwischen den beiden Chop-Phasen vorteilhaft. Während einer ersten Chop-Phase befindet sich die dritte Diode 45 und die fünfte Diode 47 in Durchlassrichtung, während bei der anderen Chop-Phase sich die sechste Diode 48 und die vierte Diode 46 in Durchlassrichtung befindet. Bei kleinen Ausgangsspannungen des Verstärkers sind die Ströme der Dioden in den

Gegenkopplungszweigen so klein, dass sie sich auf beide Dioden aufteilen.

Die Größe der Gegenkopplung ist somit aussteuerungsabhängig. Fließt bei einer großen

Aussteuerung der Detektordioden 22 und 23 ein großer Strom durch die Detektordioden 22 und 23 und liegt somit eine relativ hohe Differenzspannung Uj .n zwischen den Ladekondensatoren 25 und 27 an, so erzeugt die dadurch verursachte hohe Ausgangsspannung einen relativ hohen

Strom durch die gegenkoppelnden Dioden 45 bis 48, was zu einer stärkeren Gegenkopplung als bei einer schwächeren Aussteuerung der Detektordioden 22 und 23 führt.

Die Einbeziehung der Charakteristik der Detektordioden in die Gegenkopplung kompensiert den Einfluss der Temperaturabhängigkeit des Nullpunktwiderstands (Video Resistance) der Detektordioden 22 und 23. Dies wird bei Betrachtung des in Fig. 6 dargestellten Ersatzschaltbilds

des in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Schaltung für kleine Leistungen mit Berücksichtigung des Spannungsrauschens des Verstärkers 24 deutlich. Mit Fig. 4 übereinstimmende Elemente sind auch hier mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet.

Der Widerstand 28 ist nun als Serienwiderstand zwischen dem ersten Eingang (-) des Verstärkers 24 und dem Nullpunktwiderstand 31 der Detektordioden 22 und 23 geschaltet. Die Spannungsquelle 32 für das Eigenrauschen des Verstärkers befindet sich am anderen Eingang (+) des Verstärkers 24. Neu hinzugekommen ist der Widerstand 60 des Rückkopplungspfads, dessen Widerstandswert ebenfalls von dem Nullpunktwiderstand Ro(T) der Detektordioden bestimmt wird. Die Ausgangsspannung u out ergibt sich somit zu

Die Ausgangsspannung u out ist somit bei der erfindungsgemäßen Schaltung unabhängig von dem Nullpunktwiderstand Ro(T) der Detektordioden, der aufgrund der thermischen Ladungsträgergenerierung in den Dioden über die Boltzmanngleichung exponentiell temperaturabhängig ist. Außerdem wird erreicht, dass der Signal/Rausch-Abstand kaum noch temperaturabhängig und größer als bei der klassischen Schaltung nach Fig. 3 ist, da bei Gleichung (2) Ro(T) eliminiert ist. Aus Gründen, die durch das dynamische Verhalten der Schaltung bedingt sind, ist der Lastwiderstand 26 bzw. 28 möglichst klein zu wählen, bei Raumtemperatur etwa 1/3 bis 1/5 des Nullpunktwiderstands R 0 (T).

Der in Fig. 5 dargestellte Differenzverstärker 24 hat vorzugsweise einen Regeleingang 61 zur Gleichtaktregelung, also zur Regelung der Symmetrie der Ausgangsspannung. Aufgrund unterschiedlicher Offsetspannungen kommt es auch bei exakt gleicher Ansteuerung der beiden Eingänge zu unterschiedlichen Spannungen an den beiden Ausgängen. Dies muss durch die Gleichtaktregelung eliminiert werden. Beim in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel sind die beiden Eingänge 52 und 53 des Verstärkers 24 deshalb über ein symmetrisches Netzwerk aus den beiden Widerständen 41 und 42 und einem aus dem Operationsverstärker 49 und dem Kondensator 50 gebildeten Integrator mit dem Gleichtakt- Eingang 61 verbunden. Die Spannung am Schaltungsknoten 62 muss im zeitlichen Mittel gleich Null sein. Ist sie dies nicht, führt dies zu einer Regelspannung am Regeleingang 61, bis die Symmetrie wieder hergestellt ist.

Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt. Sämtliche beschriebenen Elemente können beliebig miteinander kombiniert werden und im Rahmen der Erfindung auch abgewandelt werden.

Anstelle des in Fig. 5 dargestellten Differenzverstärkers 24 können auch die beiden Ausgänge des Detektors 2 mit separaten invertierenden Verstärkern, beispielsweise gebildet durch Operationsverstärker, beschaltet werden. Die Differenzbildung findet dann später beispielsweise in einem dritten Operationsverstärker statt. Die in Fig. 5 dargestellte Schaltung mit dem Differenzverstärker hat jedoch den Vorteil, dass die durch die Offset- Spannungsdrift des Verstärkers hervorgerufene Nullpunktdrift deutlich reduziert ist. Die Gleichtaktregelung unterdrückt zusätzlich den Einfluss der

Eingangs (Bias) -Ströme des Verstärkers 24 auf die Nullpunktdrift.

Anstatt einer Detektordiode können auch andere Detektorelemente beispielsweise thermische

Detektorelemente verwendet werden, wobei es dann sinnvoll ist, auch diese Detektorelemente in den Rückkopplungspfaden vorzusehen, so dass auch hier die Rückkopplungspfade die gleiche Charakteristik haben, wie die Detektorelemente.