[实用新型]应用于光通信跨阻放大器分段自动增益电路有效

专利信息
申请号: 201720773976.1 申请日: 2017-06-29
公开(公告)号: CN207135073U 公开(公告)日: 2018-03-23
发明(设计)人: 陈伟;彭慧耀 申请(专利权)人: 厦门优迅高速芯片有限公司
主分类号: H03G3/30 分类号: H03G3/30;H04B10/69
代理公司: 厦门市首创君合专利事务所有限公司35204 代理人: 杨依展,张迪
地址: 361000 福建省*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 应用于 光通信 放大器 分段 自动 增益 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及光通信领域,尤其涉及跨阻放大器的自动增益电路。

背景技术

用于光通信领域的跨阻放大器,它的目的在于提升跨阻放大器的输入动态范围,当输入信号较大时,跨阻放大器会通过自动增益控制(Auto-Gain-Contral,AGC)来减小增益从而保证信号能正常处理,保证不出现误码,从而提升跨阻放大器的输入动态范围。目前有两种AGC,一种为连续型AGC,即当AGC启动后,跨阻放大器增益随着输入信号的增大而连续减小。另一种为分段式AGC,即当输入信号大于一定值时,增益直接突变到另一个值。本实用新型介绍的是后一种AGC。下面为现有的分段AGC技术。

此技术中,XI0代表的是某种反相放大电路,它与Rf构成了基本的跨阻放大电路,XI1代表的是迟滞比较器,假设它的迟滞上限为VREF+VHYS,迟滞下限为VREF-VHYS。均值检测电路检测的是Vout的均值信号它的实现方式有很多,用简单的RC电路也可以实现。

现有技术是通过图1所示的电路图来实现的:当输入光功率较小时,XI1输出为低电平,NM0处于关断状态,此时跨阻放大器的跨阻约为Rf

随着光功率增大,光响应电流均值也会增大,从而导致减小,当时,迟滞比较电路输出由低电平翻至高电平,使得NM0由关断变成开启,实现Rf2与Rf的并联,从而跨阻放大器跨阻约为从而提升了输入动态范围。

这种技术的缺点::

1.输入动态范围差。这种技术无法与直流恢复电路(DC-RESTORE)兼容,这导致当AGC启动后,随着光功率增加,会随之减小,当减小至一定程度,使得电路进入了非线性放大区,信号眼图将大大劣化,从而出现误码。

2.该技术存在较大的稳定性风险。这是因为当AGC临界启动时(设此时光电流为Ipdagcth),会由VREF-VHYS变化至如果电路不会振荡,反之,如果电路则会振荡,其振荡机理为无稳态触发器。为了避免振荡,必须增大VHYS或者增大Rf2,从而增大设计难度。

实用新型内容

本实用新型所要解决的主要技术问题是提供一种应用于光通信跨阻放大器分段自动增益电路,动态范围大大提升,稳定性好。

为了解决上述的技术问题,本实用新型提供了一种应用于光通信跨阻放大器分段自动增益电路,包括:

反相放大器XI0,其与跨阻Rf构成跨阻放大器;其输入端与光电流Ipd连接,输出端通过电阻R1连接至运算放大器XI1的负极输入端;运算放大器XI1的输出端连接至开关管NM0的控制极,开关管NM0的发射极接地、集电极与光电流Ipd连接;

还包括一所述反相放大器XI0等比例镜像设置的反相放大器XI2;其输入端与输出端连接并连接至运算放大器XI1的正极输入端;所述运算放大器XI1的输出端与负极输入端之间连接电容C1;

所述运算放大器XI1的输出端连接至开关管NM1的控制极,开关管NM1的发射极接地,集电极通过电阻R2连接至电源Vsupply,所述开关管NM1的集电极还连接至电压迟滞比较器XI3的负极输入端;电压迟滞比较器XI3的正极输入端通过电阻R3连接至所述电源Vsupply;所述电压迟滞比较器XI3的正极输入端还通过一电流源IREF接地;

所述电压迟滞比较器XI3的输出端连接至开关管NM3的控制极,发射极连接至跨阻Rf的一端,跨阻Rf的另一端通过跨阻Rf2连接至开关管NM3的集电极;

所述开关管NM1与NM0为镜像开关管;

所述反相放大器XIO、XI2、跨阻Rf、运算放大器XI1、开关管NM0、电阻R1、电容C1构成直流恢复环路;所述所述电压迟滞比较器XI3、开关管NM1、开关管NM3、跨阻Rf2、电流源IREF构成第一分段增益电路。

在一较佳实施例中:还包括第二分段增益电路,所述第二分段增益电路与第一分段增益电路并联设置。

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