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ECL電源開關(guān)在數(shù)字光發(fā)射機調(diào)制電路中的應(yīng)用研究

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作者:胡宏平 時間:2007-01-26 來源:《電子技術(shù)應(yīng)用》 收藏

在光纖通信系統(tǒng)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程就是調(diào)制。光調(diào)制方式按調(diào)制信號的形式可分為模擬信號調(diào)制和數(shù)字信號調(diào)制。目前,數(shù)字調(diào)制是光纖通信的主要調(diào)制方式,也就是通常的pcm編碼調(diào)制,以二進制數(shù)字信號“1”或“0”對光載波進行通斷調(diào)制,并進行脈沖編碼(pcm)。數(shù)字調(diào)制的優(yōu)點是抗干擾能力強,中斷時噪聲及色散的影響不積累,因此可實現(xiàn)大容量、長距離傳輸。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/21513.htm

1 光發(fā)射機

簡單地講,光傳輸系統(tǒng)中一個基本的光發(fā)射機主要包括光發(fā)射器件及其驅(qū)動電路。光發(fā)射器件有發(fā)光二級管(led)、激光二級管(ld)或激光調(diào)制器(lm);驅(qū)動電路為系統(tǒng)光源提供合適的“開”、“關(guān)”電流。

1.1 數(shù)字光發(fā)射機基本結(jié)構(gòu)

在數(shù)字光纖通信中,激光發(fā)射機的主要組成部分如圖1所示。線路編碼的作用是將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成適合在光纖中傳輸?shù)拇a型。調(diào)制電路完成數(shù)字信號的電-光轉(zhuǎn)換,將光信號加載到光源的發(fā)射光束上,即光調(diào)制。而光調(diào)制的方式有三

種:直接強度調(diào)制、間接強度調(diào)制和相干調(diào)制。光纖通信中常采用直接強度調(diào)制(適用于半導體激光器和發(fā)光二極管),即通過直接控制發(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(shù)字信號,改變ld或led的注入電流調(diào)整其輸出光功率,實現(xiàn)光強度調(diào)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(shè)計方法就是把驅(qū)動器設(shè)計成受輸入信號控制的電流源,并且必須提供具有規(guī)定強度和波形的電流。實際應(yīng)用中將雙極性晶體管或場效應(yīng)管(fet)作為電流輸出器件與光發(fā)射器件連接,形成電流驅(qū)動器。常用的有單端電流驅(qū)動器和射極耦合電流驅(qū)動器。單端電流驅(qū)動器的速度受晶體管和led或ld的截止過程的影響,因而只能應(yīng)用在低比特率的場合。高比特率的電流驅(qū)動器利用ecl(射極耦合邏輯)電路來設(shè)計,即數(shù)字調(diào)制電路中常用的射極耦合電流開關(guān),其基本電路形式如圖2所示。
1.2 數(shù)字調(diào)制電路的基本工作原理

圖2所示的射極耦合電流開關(guān)實際上是一個一邊為固定輸入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,q1管導通,q2管截卡,電流全部流經(jīng)輸入管;當vin


2 ecl電流開關(guān)的應(yīng)用

目前,筆者在一個高速數(shù)字系統(tǒng)中應(yīng)用了ecl電流驅(qū)動器其基本原理如圖3示。其中q1、q2、和q5構(gòu)成基本的調(diào)制電路,q3和q4實現(xiàn)電平移位,集成器件mc10h124完成信號的電平轉(zhuǎn)換(ttl→ecl)。mc10h124引腳功能如圖3所示,使用時需注意在ecl電平輸出腳(如圖中②、④腳)要通過50ω電阻外接-2v電壓,未用的輸出腳通過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

對激光器進行高速脈沖調(diào)制時,常采用ecl電流開關(guān)。它既有很快的開關(guān)速度,又能保護良好的電流脈沖波形。從電路結(jié)構(gòu)上看,ecl屬于非飽和型數(shù)字邏輯,工作時晶體行之有效放大和截止兩上狀態(tài)間轉(zhuǎn)換,不進入飽和區(qū),根除了ttl電路中晶體管由飽和到截卡(即由“開”到“關(guān)”)轉(zhuǎn)換時所需釋放超量存儲電荷的“存儲時間”,從根本上消除了限制速度的主要障礙——晶體管的飽和時間,極大地提高了ecl電路的速度,其平均延尺時間達到來納秒數(shù)量級。如果圖3中采用兩級差分電流開關(guān)并且雙邊驅(qū)動,則既可改善電流脈沖的波形又可提高開關(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(nèi)噪聲容限的變化不會太大。vbb常與ecl電路共用負,在電阻分壓器的基礎(chǔ)上,利用二極管和射極跟隨器電平移位構(gòu)成。

2.2 系統(tǒng)測

試數(shù)據(jù)及其抗干擾能力分析

在圖3所示電路中,通過實驗發(fā)現(xiàn)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(nèi),若r2不變,增大r1會使q3基極輸入端信號的動態(tài)范圍有所增大,即ecl電流開關(guān)的回差電壓(類似施密特觸發(fā)器)增大,確保vbb介于該范圍內(nèi)電流開關(guān)能正常工作,因此可以減小噪聲導致q3基極輸入的ecl信號微小波動而導致電流開關(guān)誤動作。開關(guān)工作原理如本文1.2所述,以提高抗干擾能力。實驗證明,如果取r1≈10r2時,可使q3基極輸入的ecl電平信號處于一個適當?shù)膭討B(tài)范圍內(nèi),ecl電流開關(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(nèi),則q3基極的輸入信號能正??刂萍す馄鱨d的驅(qū)動電流。

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(zhuǎn)換器(mc10h124)后,由于輸出腳外接-2v電壓,實驗結(jié)果測得q3基極電壓升高而工作于放大區(qū)。當在mc10h124的信號輸入端⑤腳加上數(shù)據(jù)信號時,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的動態(tài)范圍內(nèi),測得q2的基極電壓約為-2.60v,也處于vb1的動態(tài)范圍內(nèi),因此該ecl電流開關(guān)能正常工作。

從上面分析可知,vbb保持穩(wěn)定是影響ecl電路性能的一個很重要的因素,它決定著電流開關(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電流開關(guān)有一個適當?shù)幕夭铍妷汉头€(wěn)定的開關(guān)閥值電壓vbb,則有利用提高系統(tǒng)的抗干擾能力。特別是電路工作在超高速情況下,這些問題尤為突出。




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