ECL電源開(kāi)關(guān)在數字光發(fā)射機調制電路中的應用研究
1 光發(fā)射機
簡(jiǎn)單地講,光傳輸系統中一個(gè)基本的光發(fā)射機主要包括光發(fā)射器件及其驅動(dòng)電路。光發(fā)射器件有發(fā)光二級管(LED)、激光二級管(LD)或激光調制器(LM);驅動(dòng)電路為系統光源提供合適的“開(kāi)”、“關(guān)”電流。
1.1 數字光發(fā)射機基本結構
在數字光纖通信中,激光發(fā)射機的主要組成部分如圖1所示。線(xiàn)路編碼的作用是將數字信號轉換成適合在光纖中傳輸的碼型。調制電路完成數字信號的電-光轉換,將光信號加載到光源的發(fā)射光束上,即光調制。而光調制的方式有三種:直接強度調制、間接強度調制和相干調制。光纖通信中常采用直接強度調制(適用于半導體激光器和發(fā)光二極管),即通過(guò)直接控制發(fā)光二極管(LED)或激光二術(shù)管(LD)的注入電流產(chǎn)生所需的光數字信號,改變LD或LED的注入電流調整其輸出光功率,實(shí)現光強度調制。
理論上講,LED和LD都是電流控制的光發(fā)射器件,其中最重要的性能取決于它們的I-P特性,因此最直接的設計方法就是把驅動(dòng)器設計成受輸入信號控制的電流源,并且必須提供具有規定強度和波形的電流。實(shí)際應用中將雙極性晶體管或場(chǎng)效應管(FET)作為電流輸出器件與光發(fā)射器件連接,形成電流驅動(dòng)器。常用的有單端電流驅動(dòng)器和射極耦合電流驅動(dòng)器。單端電流驅動(dòng)器的速度受晶體管和LED或LD的截止過(guò)程的影響,因而只能應用在低比特率的場(chǎng)合。高比特率的電流驅動(dòng)器利用ECL(射極耦合邏輯)電路來(lái)設計,即數字調制電路中常用的射極耦合電流開(kāi)關(guān),其基本電路形式如圖2所示。
1.2 數字調制電路的基本工作原理
圖2所示的射極耦合電流開(kāi)關(guān)實(shí)際上是一個(gè)一邊為固定輸入VBB,另一邊為信號輸入端的射極耦合差分級,其工作原理對單輸入雙端輸出的差分放大器非常相似,但它只對信號起傳遞作用。其工作原理是:當Vin>VBB時(shí),Q1管導通,Q2管截卡,電流全部流經(jīng)輸入管;當Vin<VBB時(shí),Q2管導通,Q1管截止,電流流經(jīng)激光器。從電流導通的情況看,相當于一個(gè)電流開(kāi)關(guān),即電流型開(kāi)關(guān)邏輯電路。其射極耦合端接高阻抗的恒流源,構成深度負反饋,嗇了ECL電路的輸入阻抗,使晶體管可穩定地工作在放大區。為了使輸入信號不受電源波動(dòng)的影響,常采用負電源(VEE=-5.2V)供電,而對管的集電極直接對地輸出(Vcc=0),種接法又極大地提高了電路的速度,改善了交流性能。
2 ECL電流開(kāi)關(guān)的應用
目前,筆者在一個(gè)高速數字系統中應用了ECL電流驅動(dòng)器其基本原理如圖3示。其中Q1、Q2、和Q5構成基本的調制電路,Q3和Q4實(shí)現電平移位,集成器件MC10H124完成信號的電平轉換(TTL→ECL)。MC10H124引腳功能如圖3所示,使用時(shí)需注意在ECL電平輸出腳(如圖中②、④腳)要通過(guò)50Ω電阻外接-2V電壓,未用的輸出腳通過(guò)50Ω電阻接地。從②或④腳輸出ECL電平信號,第⑥腳接公共選通電壓(這里接+4V電壓)。
2.1 ECL電路的主要特點(diǎn)
對激光器進(jìn)行高速脈沖調制時(shí),常采用ECL電流開(kāi)關(guān)。它既有很快的開(kāi)關(guān)速度,又能保護良好的電流脈沖波形。從電路結構上看,ECL屬于非飽和型數字邏輯,工作時(shí)晶體行之有效放大和截止兩上狀態(tài)間轉換,不進(jìn)入飽和區,根除了TTL電路中晶體管由飽和到截卡(即由“開(kāi)”到“關(guān)”)轉換時(shí)所需釋放超量存儲電荷的“存儲時(shí)間”,從根本上消除了限制速度的主要障礙——晶體管的飽和時(shí)間,極大地提高了ECL電路的速度,其平均延尺時(shí)間達到來(lái)納秒數量級。如果圖3中采用兩級差分電流開(kāi)關(guān)并且雙邊驅動(dòng),則既可改善電流脈沖的波形又可提高開(kāi)關(guān)速度。
圖3中參考電壓VBB作為ECL電路的重要組成部分,通常取在ECL邏輯高、低電平的中心VBB=-1.3V(ECL)的邏輯高電平VOH=-0.8V,低電平VOL=-1.8V,使高、低電平的噪聲容限基本相等,電路在全工作溫度范圍內噪聲容限的變化不會(huì )太大。VBB常與ECL電路共用負電源,在電阻分壓器的基礎上,利用二極管和射極跟隨器電平移位構成。
2.2 系統測試數據及其抗干擾能力分析
在圖3所示電路中,通過(guò)實(shí)驗發(fā)現電路中R1和R2的取值對電路抗干擾能力有重要的影響。在一定范圍內,若R2不變,增大R1會(huì )使Q3基極輸入端信號的動(dòng)態(tài)范圍有所增大,即ECL電流開(kāi)關(guān)的回差電壓(類(lèi)似施密特觸發(fā)器)增大,確保VBB介于該范圍內電流開(kāi)關(guān)能正常工作,因此可以減小噪聲導致Q3基極輸入的ECL信號微小波動(dòng)而導致電流開(kāi)關(guān)誤動(dòng)作。開(kāi)關(guān)工作原理如本文1.2所述,以提高抗干擾能力。實(shí)驗證明,如果取R1≈10R2時(shí),可使Q3基極輸入的ECL電平信號處于一個(gè)適當的動(dòng)態(tài)范圍內,ECL電流開(kāi)關(guān)具有較合適的回差電壓,而Q4基極的參考電壓VBB介于該范圍內,則Q3基極的輸入信號能正??刂萍す馄鱈D的驅動(dòng)電流。
如果去掉芯片MC10H124,理論上分析可知,Q3處于截止狀態(tài);但當接上電平轉換器(MC10H124)后,由于輸出腳外接-2V電壓,實(shí)驗結果測得Q3基極電壓升高而工作于放大區。當在MC10H124的信號輸入端⑤腳加上數據信號時(shí),測得Q3和Q1基極的信號如下,Vh3:-0.85V~-1.60V;Vb1:-2.20V~-3.00V,而Q4基極的參考電壓VBB=-1.3V,介于Vb3的動(dòng)態(tài)范圍內,測得Q2的基極電壓約為-2.60V,也處于Vb1的動(dòng)態(tài)范圍內,因此該ECL電流開(kāi)關(guān)能正常工作。
從上面分析可知,VBB保持穩定是影響ECL電路性能的一個(gè)很重要的因素,它決定著(zhù)電流開(kāi)關(guān)的閥值電壓、輸出邏輯電平和抗干擾能力。如果由于某種原因造成VBB發(fā)生變化,則可能會(huì )使輸出邏輯混亂,而降低ECL電路的抗干擾能力。因此,只要保持ECL電流開(kāi)關(guān)有一個(gè)適當的回差電壓和穩定的開(kāi)關(guān)閥值電壓VBB,則有利用提高系統的抗干擾能力。特別是電路工作在超高速情況下,這些問(wèn)題尤為突出。
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