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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

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作者:胡宏平 時(shí)間:2007-01-26 來(lái)源:《電子技術(shù)應用》 收藏

在光纖通信系統中,信息由led或ld發(fā)出的光波所攜帶,光波就是載波。 把信息加載到光波上的過(guò)程就是調制。光調制方式按調制信號的形式可分為模擬信號調制和數字信號調制。目前,數字調制是光纖通信的主要調制方式,也就是通常的pcm編碼調制,以二進(jìn)制數字信號“1”或“0”對光載波進(jìn)行通斷調制,并進(jìn)行脈沖編碼(pcm)。數字調制的優(yōu)點(diǎn)是抗干擾能力強,中斷時(shí)噪聲及色散的影響不積累,因此可實(shí)現大容量、長(cháng)距離傳輸。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/21513.htm

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


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,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??刂萍す馄鱨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v

bb=-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。




關(guān)鍵詞: 模擬IC 電源

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