(19)
(11)EP 3 084 771 B1

(12)EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45)Mention of the grant of the patent:
15.04.2020 Bulletin 2020/16

(21)Application number: 13854187.5

(22)Date of filing:  16.12.2013
(51)Int. Cl.: 
G11C 27/02  (2006.01)
(86)International application number:
PCT/IB2013/003205
(87)International publication number:
WO 2015/092474 (25.06.2015 Gazette  2015/25)

(54)

WIDE TEMPERATURE RANGE PEAK HOLD CIRCUIT

SPITZENHALTESCHALTUNG MIT BREITEM TEMPERATURBEREICH

CIRCUIT DE MAINTIEN DE LA VALEUR DE CRÊTE À LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE


(84)Designated Contracting States:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(43)Date of publication of application:
26.10.2016 Bulletin 2016/43

(73)Proprietor: Sondex Wireline Limited
Yately, Hants GU46 6AB (GB)

(72)Inventor:
  • TOMKINS, Kenneth
    Farmborugh Hampshire GU14 0FG (GB)

(74)Representative: BRP Renaud & Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater et al
Königstraße 28
70173 Stuttgart
70173 Stuttgart (DE)


(56)References cited: : 
EP-A1- 1 385 174
WO-A1-2009/156887
  
      
    Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).


    Description

    FIELD OF THE INVENTION



    [0001] This invention relates generally to the field of downhole measurement tool circuits, and more particularly, but not by way of limitation, to an improved downhole measurement tool peak hold circuit and method for reducing the effect of temperature on the circuit in high-temperature downhole logging applications.

    BACKGROUND



    [0002] Downhole tools are often used to collect data and measure downhole parameters in the wellbore. The data that is gathered through the use of these downhole tools can be used to detect problems that might occur due to adverse downhole conditions. In many instances, downhole tools are subjected to high-temperature, corrosive environments. The downhole tools must be able to operate to provide reliable data regarding the downhole environment to the surface regardless of the temperature of the downhole environment.

    [0003] Downhole sensors often employ circuits that detect a condition (e.g., temperature, vibration, pressure) and output an analog signal representative of the measured condition. The analog output signal is then conditioned, sampled and processed. In many cases, the analog signal is converted to digital through a sampling process. Sample and hold circuits are used to measure peak voltage values, store the peak voltage value and output the peak voltage to downstream circuits. Peak hold circuits are well known in the art for performing this function.

    [0004] Shown in FIG. 1, is an illustration of a PRIOR ART peak hold circuit 500. In the peak hold circuit 500, the input voltage 502 is connected to a base 504 of a first transistor 506. The emitter 508 of the first transistor 506 and the emitter 510 of a second transistor 512 are coupled together and then coupled to a low voltage source 514 via a first resistor 516 to form a long tail pair circuit. In the peak hold circuit 500, the collector 518 of the first transistor 506, the collector 520 of the second transistor 512 and the emitter 522 of a third transistor 524 are connected to a high voltage source 526. The value of a second resistor 528 is selected such that the current flowing through it is one half of the current flowing through the first resistor 516. This selection of the value of the second resistor 528 causes the third transistor 524 to switch off when the input voltage 502 is at a peak and the first transistor 506 and second transistor 512 are balanced. Switching off the third transistor 524 minimizes offset errors which may result due to imperfections present in the hold capacitor 530, the third transistor 524 and the output amplifier 532.

    [0005] A rise in temperature does not significantly or differentially affect the long tail pair circuit formed by the first transistor 506 and the second transistor 512 because as temperature fluctuates both of these transistors are affected to the same degree. However, the third transistor 524 is still affected by temperature variations and only switches off when the first transistor 506 and the second transistor 512 are balanced at a particular temperature. This inability to operate at a variety of temperatures causes uncertainty in the output data measured by the circuit.

    [0006] Prior art document EP 1 385 174 A1 discloses a sample and hold peak detector circuit comprising a comparator circuit, a sample and hold circuit and a current compensation circuit.

    [0007] There is, therefore, a need for an improved downhole peak hold circuit and method that minimizes the offset error resulting from temperature changes in the downhole environment. It is to this and other deficiencies in the prior art that the present invention is directed.

    SUMMARY OF THE INVENTION



    [0008] The present invention is defined by a peak hold circuit according to independent device claim 1 and a method of reducing an offset error produced by a peak hold circuit of claim 1 according to independent method claim 6. Preferred aspects are defined in the dependent claims 2-5, 7 and 8.

    [0009] In a preferred embodiment, the present invention includes a peak hold circuit capable of operating at a wide temperature range according to independent device claim 1.

    [0010] In another aspect, the preferred embodiment provides a method of reducing an offset error produced by a peak hold circuit of claim 1 as a result of temperature changes according to independent method claim 6.

    BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS



    [0011] 

    FIG. 1 is a circuit diagram illustrating an example of a PRIOR ART peak hold circuit.

    FIG. 2 is a depiction of a downhole tool and sensor module constructed in accordance with a presently preferred embodiment.

    FIG. 3 is a functional diagram of the sensor module of FIG. 2.

    FIG. 4 is a circuit diagram illustrating an example of the wide temperature range peak hold circuit constructed in accordance with a presently preferred embodiment.


    DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS



    [0012] In accordance with a preferred embodiment of the present invention, FIG. 2 depicts a downhole tool 100 disposed in a wellbore 102. The downhole tool 100 may be used in drilling, monitoring, pumping, treating, logging or other downhole operations. The downhole tool 100 preferably includes a sensor module 104 that includes one or more sensors 106. The sensors 106 may be used to measure and provide information about a number of different operational and environmental variables, including but not limited to motor operating temperature, wellbore intake pressure, wellbore temperature, gas content, liquid content, system vibration, current leakage, discharge temperature, flow rates, discharge pressure and radioactivity.

    [0013] Turning to FIG. 3, shown therein is a functional diagram of a process for taking measurements with the sensors 106. The sensors 106 receive input 108 from the wellbore 104 and the downhole tool 100 and output a measurement voltage 110. The measurement voltage 110 provides an analog representation of the environmental or operational condition evaluated by the sensor 106. The measurement voltage 110 is provided to a peak hold circuit 150. Generally, the peak hold circuit 150 is configured to provide a reliable output of peak voltage from the sensor that is largely independent of fluctuations in downhole temperatures. The peak hold circuit 150 provides a peak output voltage 112 to downstream processing modules 114. The downstream processing modules 114 can be used to condition, sample, digitize or transmit the peak output voltage 112. It will be appreciated that the sensors 106, peak hold circuit 150 and processing modules 114 may be included within the sensor module 104 or within separate components located on the downhole tool 100 or in surface-based facilities or equipment.

    [0014] Turning to FIG. 4, shown therein is a presently preferred embodiment of the peak hold circuit 150.

    [0015] The peak hold circuit 150 generally includes a long tail pair circuit 152, a correction circuit 154, and a current mirror circuit 156. The long tail pair circuit 152 includes a first transistor 158 provided with an input signal/voltage 160. A second transistor 162 includes a second emitter 164 which is coupled to a first emitter 166 of the first transistor 158. A first current mirror 168 is coupled to a low voltage source 170. It will be understood that the first current mirror 168 may consist of a resistor, an active current source, or any other suitable current source known in the art.

    [0016] The correction circuit 154 includes a hold capacitor 172, capable of holding a hold voltage, an operational amplifier 174, which is supplied with the hold voltage, and a correction transistor 176. The correction transistor 176 includes a correction base 178, a correction collector 180 and a correction emitter 182. The correction collector 180 is coupled to the hold capacitor 172 and the operational amplifier 174, and the correction emitter 182 is coupled to a high voltage source 184. It will be understood that the correction emitter 182 may additionally be connected to a small voltage source 186.

    [0017] The current mirror circuit 156 includes a second current source 188 forming a current mirror and including a second input 190, a second output 192, and a second common node 194. The second input 190 is coupled to a third emitter 196 of a third transistor 198 via a first resistor 200. The second output 192 is coupled to a first collector 202 of the first transistor 158, and the second common node 194 is coupled to the high voltage source 184. A third current source 204 forms a current mirror and includes a third input 206, a third output 208, and a third common node 210. The third input 206 of the third current source 204 is coupled to the third emitter 196 of the third transistor 198 via a second resistor 214. The third input 206 is also connected to ground via a third resistor 216 and diode 217. The third output 208 is connected to a second collector 218 of the second transistor 162. The third common node 210 is coupled to the high voltage source 184. The second output 192 of the second current source 188 and the first collector 202 of the first transistor 158 are coupled to the correction base 178 of the correction transistor 176. The third transistor 198 includes a third collector 212 that is connected to the first current mirror 168.

    [0018] In the peak hold circuit 150, the current through the long tail pair formed by the first transistor 158 and the second transistor 162 is equal to the sum of the currents in the first resistor 200 and the second resistor 214. If the first resistor 200 and the second resistor 214 are selected to be of essentially equal value, then when the first transistor 158 is balanced with the second transistor 162, the current flowing in the second collector 218 is equal to the current flowing in the first resistor 200. This arrangement ensures that the correction transistor 176 operates independently from any temperature change and always switches off when the first transistor 158 is balanced with the second transistor 162.

    [0019] The third resistor 216 provides additional current to flow into the third current source 204. This additional current ensures that the peak detected output 220 is inactive before a peak value occurs when the first transistor 158 is balanced with the second transistor 162. The value selected for the third resistor 216 determines how much voltage drop occurs from the peak value before the peak detected output 220 becomes active.

    [0020] If a small voltage source 186 is connected to the correction emitter 182 of the correction transistor 176 the voltage provided ensures that the correction emitter 182 of the correction transistor 176 is kept at a potential below the saturation of the second current source 188 so that the correction transistor 176 will switch off even at elevated temperatures.

    [0021] The peak hold circuit 150 reduces the effect of temperatures on the offset error found in most peak hold circuits. This reduction reduces the uncertainty in the interpretation of the data produced by the circuit. In addition to these advantages, the peak hold circuit 150 is easy to implement using dual transistors for the first transistor 158 and the second transistor 162 for matching. The current balance present in the invention relies on tracking the first resistor 200 and the second resistor 214 and ensuring that the current mirrors formed by the second current source 188 and the third current source 204 are operating correctly. The peak hold circuit 150 also requires less PCB (Printed Circuit Board) area than alternative designs known in the art.

    [0022] It is to be understood that even though numerous characteristics and advantages of various embodiments of the present invention have been set forth in the foregoing description, together with details of the structure and functions of various embodiments of the invention, this disclosure is illustrative only, and changes may be made in detail, especially in matters of structure and arrangement of parts within the principles of the present invention to the full extent indicated by the broad general meaning of the terms in which the appended claims are expressed.


    Claims

    1. A peak hold circuit (150) capable of operating at a wide temperature range, the peak hold circuit comprising:

    a long tail pair circuit (152) comprising:

    a first transistor (158) provided with an input signal;

    a second transistor (162), wherein a second emitter (164) of the second transistor is coupled to a first emitter (166) of the first transistor (158); and

    a first current source (168) coupled to a low voltage source (170);

    a correction circuit (154) comprising:

    a hold capacitor (172) which holds a hold voltage;

    an operational amplifier (174) supplied with the hold voltage; and

    a correction transistor (176), further comprising a correction base (178), a correction collector (180) and a correction emitter (182), wherein the correction collector (180) is coupled to the hold capacitor (172) and the operational amplifier (174), and the correction emitter (182) is coupled to a high voltage source (184);

    a current mirror circuit (156) comprising:

    a second current source (188) comprising a second input (190), a second output (192), and a second common node (194), wherein the second input (190) is coupled to a third emitter (196) of a third transistor (198) via a first resistor (200), the second output (192) is coupled to a first collector (202) of the first transistor (158), and the second common node (194) is coupled to the high voltage source (184); and

    a third current source (204) comprising a third input (206), a third output (208), and a third common node (210), wherein the third input (206) is coupled to the third emitter (196) of the third transistor (198) via a second resistor (214) and to ground via a third resistor (216), and the third output (208) is coupled to a second collector (218) of the second transistor (162), and the third common node (210) is coupled to the high voltage source (184);

    wherein the second output (192) of the second current source (188) and the first collector of the first transistor (158) are coupled to the correction base (178) of the correction transistor (176).


     
    2. The peak hold circuit of claim 1, wherein the correction emitter (182) of the correction transistor (176) is coupled to a small voltage source (186) via a fourth resistor.
     
    3. The peak hold circuit of claim 1, wherein the first current source (168) is a first current mirror, wherein the first current mirror further comprises: a first input, a first output, and a first common node, wherein the first input is coupled to the collector (212) of the third transistor (198), the first output is coupled to the emitter of each of the first and second transistors (158,162), and the first common node is connected to the low voltage source (170).
     
    4. The peak hold circuit of claim 3, wherein the first input of the first current source (168) is coupled to a third collector (212) of the third transistor (198), and the third emitter (196) of the third transistor (198) is connected to the second input (190) of the second current source (188) via the first resistor (200) and the third input (206) of the third current source (204) via the second resistor (214).
     
    5. A sensor configured to measure a downhole condition and output a signal representative of the measured downhole condition, the sensor comprising a peak hold circuit according to any one of the preceding claims.
     
    6. A method of reducing an offset error produced by a peak hold circuit (150) of claim 1 as a result of temperature changes, the method comprising the steps of:

    providing the long tail pair (152) formed by matching the first transistor (158) and the second transistor (162);

    providing the correction circuit (154) formed by connecting the correction collector of the correction transistor (176) to the operational amplifier (174) and the hold capacitor (172), and connecting the correction emitter (182) of the correction transistor (176) to the high voltage source (184);

    providing the current mirror circuit (156) further comprising the steps of connecting the outputs of at least two current mirrors to the first collector (202) of the first transistor (158) and to the second collector (218) of the second transistor (162), respectively, so that the current flowing in the long tail pair is equal to the sum of the currents flowing through the first resistor (200) and the second resistor (214); and

    selecting the value of the first resistor (200) to be equal to the value of the second resistor (214) so that when the long tail pair is balanced, the current flowing through the second collector (218) of the second transistor (162) is equal to the current flowing through the first transistor (158), causing the correction transistor (176) to switch off;

    wherein the second output (192) of the second current source (188) and the first collector of the first transistor (158) are coupled to the correction base (178) of the correction transistor (176).


     
    7. The method of claim 6, further comprising the step of connecting the correction emitter (182) of the correction transistor (176) to a small voltage source (186) via a fourth resistor.
     
    8. The method of claim 6, further comprising the steps of:

    connecting the third resistor (216) to the third input of the third current source (204) to provide additional current to flow into the third current source (204) of the current mirror circuit (156); and

    selecting a value for the third resistor to determine a particular voltage drop to ensure that a peak detected output is inactive before a peak value occurs when the first transistor (158) is balanced with the second transistor (162).


     


    Ansprüche

    1. Spitzenhalteschaltung (150), die in einem breiten Temperaturbereich arbeiten kann, wobei die Spitzenhalteschaltung Folgendes umfasst:

    eine Long-Tail-Paar-Schaltung (152), umfassend:

    einen ersten Transistor (158), der mit einem Eingangssignal bereitgestellt wird;

    einen zweiten Transistor (162), wobei ein zweiter Emitter (164) des zweiten Transistors mit einem ersten Emitter (166) des ersten Transistors (158) gekoppelt ist; und

    eine erste Stromquelle (168), die mit einer Niederspannungsquelle (170) gekoppelt ist;

    eine Korrekturschaltung (154), umfassend:

    einen Haltekondensator (172), der eine Haltespannung hält;

    einen Operationsverstärker (174), der mit der Haltespannung versorgt wird; und

    einen Korrekturtransistor (176), der ferner eine Korrekturbasis (178), einen Korrekturkollektor (180) und einen Korrekturemitter (182) umfasst, wobei der Korrekturkollektor (180) mit dem Haltekondensator (172) und dem Operationsverstärker (174) gekoppelt ist und der Korrekturemitter (182) mit einer Hochspannungsquelle (184) gekoppelt ist;

    eine Stromspiegelschaltung (156), umfassend:

    eine zweite Stromquelle (188), umfassend einen zweiten Eingang (190), einen zweiten Ausgang (192) und einen zweiten gemeinsamen Knoten (194), wobei der zweite Eingang (190) mit einem dritten Emitter (196) eines dritten Transistors (198) über einen ersten Widerstand (200) gekoppelt ist, der zweite Ausgang (192) mit einem ersten Kollektor (202) des ersten Transistors (158) gekoppelt ist und der zweite gemeinsame Knoten (194) mit der Hochspannungsquelle (184) gekoppelt ist; und

    eine dritte Stromquelle (204), umfassend einen dritten Eingang (206), einen dritten Ausgang (208) und einen dritten gemeinsamen Knoten (210), wobei der dritte Eingang (206) über einen zweiten Widerstand (214) mit dem dritten Emitter (196) des dritten Transistors (198) und über einen dritten Widerstand (216) mit Masse gekoppelt ist, und der dritte Ausgang (208) mit einem zweiten Kollektor (218) des zweiten Transistors (162) und der dritte gemeinsame Knoten (210) mit der Hochspannungsquelle (184) gekoppelt ist;

    wobei der zweite Ausgang (192) der zweiten Stromquelle (188) und der erste Kollektor des ersten Transistors (158) mit der Korrekturbasis (178) des Korrekturtransistors (176) gekoppelt sind.


     
    2. Spitzenhalteschaltung nach Anspruch 1, wobei der Korrekturemitter (182) des Korrekturtransistors (176) über einen vierten Widerstand mit einer kleinen Spannungsquelle (186) gekoppelt ist.
     
    3. Spitzenhalteschaltung nach Anspruch 1, wobei die erste Stromquelle (168) ein erster Stromspiegel ist, wobei der erste Stromspiegel ferner Folgendes umfasst: einen ersten Eingang, einen ersten Ausgang und einen ersten gemeinsamen Knoten, wobei der erste Eingang mit dem Kollektor (212) des dritten Transistors (198) gekoppelt ist, der erste Ausgang mit dem Emitter sowohl des ersten als auch des zweiten Transistors (158, 162) gekoppelt ist und der erste gemeinsame Knoten mit der Niederspannungsquelle (170) verbunden ist.
     
    4. Spitzenhalteschaltung nach Anspruch 3, wobei der erste Eingang der ersten Stromquelle (168) mit einem dritten Kollektor (212) des dritten Transistors (198) gekoppelt ist und der dritte Emitter (196) des dritten Transistors (198) über den ersten Widerstand (200) mit dem zweiten Eingang (190) der zweiten Stromquelle (188) und über den zweiten Widerstand (214) mit dem dritten Eingang (206) der dritten Stromquelle (204) verbunden ist.
     
    5. Sensor, der zur Messung eines Bohrlochzustands und zur Ausgabe eines Signals konfiguriert ist, das für den gemessenen Bohrlochzustand repräsentativ ist, wobei der Sensor eine Spitzenhalteschaltung gemäß einem der vorstehenden Ansprüche umfasst.
     
    6. Verfahren zum Reduzieren eines Offset-Fehlers, der durch eine Spitzenhalteschaltung (150) nach Anspruch 1 als Ergebnis von Temperaturänderungen erzeugt wird, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

    Bereitstellen des Long-Tail-Paares (152), das durch Anpassen des ersten Transistors (158) und des zweiten Transistors (162) gebildet wird;

    Bereitstellen der Korrekturschaltung (154), die durch Verbinden des Korrekturkollektors des Korrekturtransistors (176) mit dem Operationsverstärker (174) und dem Haltekondensator (172) und durch Verbinden des Korrekturemitters (182) des Korrekturtransistors (176) mit der Hochspannungsquelle (184) gebildet wird;

    Bereitstellen der Stromspiegelschaltung (156), ferner umfassend die Schritte des Verbindens der Ausgänge von mindestens zwei Stromspiegeln mit dem ersten Kollektor (202) des ersten Transistors (158) bzw. mit dem zweiten Kollektor (218) des zweiten Transistors (162),

    sodass der in dem Long-Tail-Paar fließende Strom gleich der Summe der Ströme ist, die durch den ersten Widerstand (200) und den zweiten Widerstand (214) fließen; und

    Auswählen des Wertes des ersten Widerstands (200), der gleich dem Wert des zweiten Widerstands (214) ist, sodass, wenn das Long-Tail-Paar ausgeglichen ist, der Strom, der durch den zweiten Kollektor (218) des zweiten Transistors (162) fließt, gleich dem Strom ist, der durch den ersten Transistor (158) fließt, wodurch der Korrekturtransistor (176) abgeschaltet wird;

    wobei der zweite Ausgang (192) der zweiten Stromquelle (188) und der erste Kollektor des ersten Transistors (158) mit der Korrekturbasis (178) des Korrekturtransistors (176) gekoppelt sind.


     
    7. Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend den Schritt des Verbindens des Korrekturemitters (182) des Korrekturtransistors (176) über einen vierten Widerstand mit einer kleinen Spannungsquelle (186).
     
    8. Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend die folgenden Schritte:

    Verbinden des dritten Widerstands mit dem dritten Eingang der dritten Stromquelle (204), um zusätzlichen Strom bereitzustellen, der in die dritte Stromquelle (204) der Stromspiegelschaltung (156) fließt; und

    Auswählen eines Wertes für den dritten Widerstand, um einen bestimmten Spannungsabfall zu bestimmen, um sicherzustellen, dass eine erkannte Ausgangsspitze inaktiv ist, bevor ein Spitzenwert auftritt, wenn der erste Transistor (158) mit dem zweiten Transistor (162) abgeglichen ist.


     


    Revendications

    1. Circuit de maintien de valeur de crête (150) capable de fonctionner à une large plage de températures, le circuit de maintien de valeur de crête comprenant :

    un circuit à paire différentielle (152) comprenant :

    un premier transistor (158) muni d'un signal d'entrée ;

    un deuxième transistor (162), dans lequel un deuxième émetteur (164) du deuxième transistor est couplé à un premier émetteur (166) du premier transistor (158) ; et

    une première source de courant (168) couplée à une source de basse tension (170) ;

    un circuit de correction (154) comprenant :

    un condensateur de maintien (172) qui maintient une tension de maintien ;

    un amplificateur opérationnel (174) alimenté avec la tension de maintien ; et

    un transistor de correction (176), comprenant en outre une base de correction (178), un collecteur de correction (180) et un émetteur de correction (182), dans lequel le collecteur de correction (180) est couplé au condensateur de maintien (172) et à l'amplificateur opérationnel (174), et l'émetteur de correction (182) est couplé à une source de haute tension (184) ;

    un circuit à miroir de courant (156) comprenant :

    une deuxième source de courant (188) comprenant une deuxième entrée (190), une deuxième sortie (192), et un deuxième nœud commun (194), dans lequel la deuxième entrée (190) est couplée à un troisième émetteur (196) d'un troisième transistor (198) par l'intermédiaire d'une première résistance (200), la deuxième sortie (192) est couplée à un premier collecteur (202) du premier transistor (158), et le deuxième nœud commun (194) est couplé à la source de haute tension (184) ; et

    une troisième source de courant (204) comprenant une troisième entrée (206), une troisième sortie (208), et un troisième nœud commun (210), dans lequel la troisième entrée (206) est couplée au troisième émetteur (196) du troisième transistor (198) via une deuxième résistance (214) et à la masse via une troisième résistance (216), et la troisième sortie (208) est couplée à un deuxième collecteur (218) du deuxième transistor (162), et le troisième nœud commun (210) est couplé à la source de haute tension (184) ;

    dans lequel la deuxième sortie (192) de la deuxième source de courant (188) et le premier collecteur du premier transistor (158) sont couplés à la base de correction (178) du transistor de correction (176).


     
    2. Circuit de maintien de valeur de crête selon la revendication 1, dans lequel l'émetteur de correction (182) du transistor de correction (176) est couplé à une source de basse tension (186) par l'intermédiaire d'une quatrième résistance.
     
    3. Circuit de maintien de valeur de crête selon la revendication 1, dans lequel la première source de courant (168) est un premier miroir de courant, dans lequel le premier miroir de courant comprend en outre : une première entrée, une première sortie, et un premier nœud commun, dans lequel la première entrée est couplée au collecteur (212) du troisième transistor (198), la première sortie est couplée à l'émetteur de chacun des premier et deuxième transistors (158 162), et le premier nœud commun est relié à la source de basse tension (170).
     
    4. Circuit de maintien de valeur de crête selon la revendication 3, dans lequel la première entrée de la première source de courant (168) est couplée à un troisième collecteur (212) du troisième transistor (198), et le troisième émetteur (196) du troisième transistor (198) est connecté à la deuxième entrée (190) de la deuxième source de courant (188) via la première résistance (200) et la troisième entrée (206) de la troisième source de courant (204) via la deuxième résistance (214).
     
    5. Capteur configuré pour mesurer une condition de fond de trou et sortir un signal représentatif de la condition de fond de trou mesurée, le capteur comprenant un circuit de maintien de valeur de crête selon l'une quelconque des revendications précédentes.
     
    6. Procédé de réduction d'une erreur de décalage produite par un circuit de maintien de valeur de crête (150) selon la revendication 1 suite à des changements de température, le procédé comprenant les étapes consistant à :

    fournir la paire de longue traîne (152) formée en faisant correspondre le premier transistor (158) et le deuxième transistor (162) ;

    fournir le circuit de correction (154) formé en connectant le collecteur de correction du transistor de correction (176) à l'amplificateur opérationnel (174) et au condensateur de maintien (172), et en connectant l'émetteur de correction (182) du transistor de correction (176) à la source de haute tension (184) ;

    fournir le circuit à miroir de courant (156) comprenant en outre les étapes consistant à connecter les sorties d'au moins deux miroirs de courant au premier collecteur (202) du premier transistor (158) et au deuxième collecteur (218) du deuxième transistor (162), respectivement,

    de sorte que le courant circulant dans la paire de longue traîne est égal à la somme des courants circulant à travers la première résistance (200) et la deuxième résistance (214) ; et

    sélectionner la valeur de la première résistance (200) pour qu'elle soit égale à la valeur de la deuxième résistance (214) de sorte que lorsque la paire de longue traîne est équilibrée, le courant circulant à travers le deuxième collecteur (218) du deuxième transistor (162) est égal au courant circulant à travers le premier transistor (158), provoquant l'arrêt du transistor de correction (176) ;

    dans lequel la deuxième sortie (192) de la deuxième source de courant (188) et le premier collecteur du premier transistor (158) sont couplés à la base de correction (178) du transistor de correction (176).


     
    7. Procédé selon la revendication 6, comprenant en outre l'étape de connexion de l'émetteur de correction (182) du transistor de correction (176) à une source de basse tension (186) par l'intermédiaire d'une quatrième résistance.
     
    8. Procédé selon la revendication 6, comprenant en outre les étapes de :

    connexion de la troisième résistance (216) à la troisième entrée de la troisième source de courant (204) pour fournir un courant supplémentaire pour s'écouler dans la troisième source de courant (204) du circuit à miroir de courant (156) ; et

    sélection d'une valeur pour la troisième résistance pour déterminer une chute de tension particulière pour s'assurer qu'une sortie détectée de crête est inactive avant qu'une valeur de crête se produise lorsque le premier transistor (158) est équilibré avec le deuxième transistor (162).


     




    Drawing















    REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION



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