CN1007031B - 光接收器 - Google Patents

光接收器

Info

Publication number
CN1007031B
CN1007031B CN86108247A CN86108247A CN1007031B CN 1007031 B CN1007031 B CN 1007031B CN 86108247 A CN86108247 A CN 86108247A CN 86108247 A CN86108247 A CN 86108247A CN 1007031 B CN1007031 B CN 1007031B
Authority
CN
China
Prior art keywords
amplifier
optical receiver
voltage
transimpedance amplifier
resistance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
CN86108247A
Other languages
English (en)
Other versions
CN86108247A (zh
Inventor
简·戈恩纳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of CN86108247A publication Critical patent/CN86108247A/zh
Publication of CN1007031B publication Critical patent/CN1007031B/zh
Expired legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/60Receivers
    • H04B10/66Non-coherent receivers, e.g. using direct detection
    • H04B10/69Electrical arrangements in the receiver
    • H04B10/693Arrangements for optimizing the preamplifier in the receiver
    • H04B10/6933Offset control of the differential preamplifier

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

本接收器由多个依次连接的、结构对称并具有两个互补输出端的运算放大器V1至V3组成。为了规定工作点和抑制失调电压,每个放大器的一个输出端各通过一个负反馈回路R2、R3、D和第一个放大器的第二个输入端连接,而有用信号则加到第一个放大器V1的第一个输入端上。

Description

本发明涉及一种用p-i-n(正-本-负)光电二极管作为光导纤维信息传输段光信号接收装置的以及用后接的互阻抗放大器把p-i-n光电二极管给出的光电流变换为可用电压的光接收器。
这样设计的光接收器的原理,已被例如telcom    report(电信报告)1983年第6期附刊“光通信”第21-27页的论文“电-光信号传输基础”所公知。这样构造的光接收器在市场上有多种变形。有非常昂贵的整套的高灵敏度光接收器,此外也有设计为小放大倍数的前置放大器的光接收器,这种放大器需要花费很多钱以获得有用信号,特别是在光脉冲具有较高比特率的场合下。所有市售的光接收器在结构上都自成一体,并配有适于它的插头。任何对其他型式插头的适合都势必要增添可观的附加费用。公知的光接收器的另一个缺点是,接收器中为避免漂移问题而优先采用交流方式耦合。然而,各接收级之间的交流方式耦合对于有休止态的数据通信来说,是有缺点的,因为它会造成不希望的起振状态。
本发明的任务在于,提供一个开头提到的那种方式的光接收器,该光接收器插接通用,造价合理。
按照本发明对于上述那种光接收器,解决该任务的办法是,把互阻抗放大器设计成为结构对称并具有两个互补输出端的ECL(发射极耦合逻辑)运算放大器,它除了一个反馈回路外又附加了一个负的反馈回路,同时,把两个也是设计成为结构对称、有两个互补输出端的ECL运算放大器的电压放大器连接到该互阻抗放大器之后,其中第二个电压放大器的负输出端通过反馈回路连到互阻抗放大器的正输入端。
按照本发明的光接收器与插头型式无关,可以多种方式插接,因为它并不以插头型式而自成一格。它由商业上通用的ECL组合件组成,因而可做得价廉物美。各级之间按直流方式耦合,这对于各数据集之间存留间隙的数据通信来说是很有优点的,由于负反馈,根据本发明制作的光接收器使漂移减至最低。
按照本发明设计的一种颇具优点的光接收器,其特征在于,第一个电压放大器的负输出端通过一个在接收器处于休止态时阻断的二极管同互阻抗放大器的正输入端相连结。
由此使得第一个电压放大器的负反馈电路只在光信号较强时才起作用,从而扩大了光接收器的动态范围。
按照发明作出的其他一些颇具优点的光接收器将通过对一则实施例的说明而得到了解。
下面要依照一则如附图所示的实施例较详细地说明根据本发明设计制作的光接收器。
根据本发明的光接收器主要由p-i-n光电二极管PD和四个在其后依次连接的放大器V1至V4所组成。放大器V1至V4涉及结构对称并具有两个互补输出端的ECL运算放大器。由于ECL技术的规定,放大器的每一个输出端都相对于地电位连接一个发射极电阻RE。
输入的光信号被光电二极管PD变换为光电流,作为互阻抗放大器工作的第一个放大器V1又把光电流变成相应的电压,然后再输入放大器V2至V4作进一步放大。放大器V1连同置于反馈回路的电阻R1一起作为互阻抗放大器以尽可能小的输入电阻工作,而放大器V2和V3却只是纯粹的电压放大器。虽然放大器V4也还有附加的电压放大功能,然而,因为它是作为比较器接入电路的,所以它首先是当作光接收器的数据处理级使用的。
光接收器各放大器之间的耦合是直流方式的,因为放大器的每一个 输出端各自直接同下一个放大器的输入端连结。需要处理的有用信号加到放大器V1的反相输入端上。为规定互阻抗放大器V1的工作点,正输入端通过电阻R5和互阻抗放大器V1的参考电压源连结。放大器V1的负输出端通过电阻R2和放大器V1的正输入端连结,形成负反馈。此外,放大器V3的负输出端通过电阻R3和互相抗放大器V1的正输入端连结。由于利用电阻R2和R3构成这两个负反馈回路,从而使电压放大器V3的输出不超出ECL电平的范围,同时减轻了失调电压的作用。
电压放大器V2的负输出端经过二极管D同互阻抗放大器V1的正输入端连结。该连结形成第三个负反馈回路。但是这个带有二极管D的反馈回路只在强光信号时才发生作用。由于电压放大器V2的负输出端和该电压放大器的负输入端之间通过电容器C1和与电阻R4相连的发射极电阻RE(R4的电阻值要比RE的大十倍)构成正反馈,在电压放大器V2的输出端确立了所希望的极性。也是由于该正反馈回路,在光接收器的休止态,电压放大器V2负输出端电压的绝对值要大于V2正输出端电压的绝对值。用这种方式明确定义休止态,从而二极管D在光接收器的休止态就是阻断的。可以这样理解正反馈回路,就是二极管D对于弱小光信也保持阻断。
据此,实现了在弱小光信号下只通过具有电阻R2和R3的负反馈回路对输出电压进行调节,而在强光信号下更是借助于带有二极管D的第三个负反馈回路进行调节,以防止输出电压落在运算放大器的工作范围之外。
电容器C1主要用于抵销二极管D和提高阻值的电阻R4的电容,借以改善放大器在高比特率范围内的性能,因为它改善了整个光接收器的上升时间。用于负反馈回路内对陡峭脉冲边缘起退耦作用的电容器C2同样是为了改善光接收器在高频范围内的性能而设的。
为了使互阻抗放大器V1的输入失调电流保持尽可能地小,如此来确 定R1,R2,R3,R5的电阻,使得电阻R2、R3、和R5并联电路的总电阻值大致上等于负反馈电阻R1的电阻值。

Claims (6)

1、一个利用p-i-n光电二极管作为光导纤维信息传输段光信号接收装置以及用后接的互阻抗放大器把p-i-n光电二极管给出的光电流变换为可用电压的光接收器,其特征在于,把互阻抗放大器V1设计成为结构对称并具有两个互补输出端的ECL运算放大器,它除了一个负反馈回路R1之外还附加了一个负的反馈回路R2,同时,把两个也是设计成为结构对称,有两个互补输出端的ECL运算放大器的电压放大器V2、V3连接到该互阻抗放大器V1之后,其中第二个电压放大器V3的反相输出端通过反馈回路R3连到互阻抗放大器V1的正相输入端。
2、根据权利要求1的光接收器,其特征在于,第一个电压放大器V2的负输出端通过一个在接收器处于休止态时阻断的二极管D同互阻抗放大器V1的正输入端连结。
3、根据权利要求1和2的光接收器,其特征在于,第一个电压放大器V2的负输出端通过电容器C1和一个接在第一个电压放大器V2反相输入端输入导线上的发射极电阻RE同该输入端相连结;这里发射极电阻RE是分压器的一部分,其第二个电阻R4连接地电位,并且比发射极电阻RE的电阻值大至十倍。
4、根据权利要求1的光接收器,其特征在于,互阻抗放大器V1的正输入端通过电容器C2连结地电位。
5、根据权利要求1的光接收器,其特征在于,互阻抗放大器V1的正输入端通过电阻R5同互阻抗放大器V1的参考电压源连结。
6、根据权利要求1的光接收器,其特征在于,把一个起着比较器作用、结构对称并具有两个互补输出端的运算放大器V4连接在第二个电压放大器V3之后,用作为数据处理级。
CN86108247A 1985-12-16 1986-12-15 光接收器 Expired CN1007031B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP3544442.8 1985-12-16
DE3544442 1985-12-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN86108247A CN86108247A (zh) 1987-06-17
CN1007031B true CN1007031B (zh) 1990-02-28

Family

ID=6288559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN86108247A Expired CN1007031B (zh) 1985-12-16 1986-12-15 光接收器

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4724315A (zh)
EP (1) EP0226853B1 (zh)
JP (1) JPS62145938A (zh)
CN (1) CN1007031B (zh)
AT (1) ATE75355T1 (zh)
DE (1) DE3685006D1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100559705C (zh) * 2006-07-12 2009-11-11 北京大学深圳研究生院 互阻放大器

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3620931A1 (de) * 1986-06-23 1988-01-07 Siemens Ag Empfaenger fuer optische digitalsignale
US4912522A (en) * 1988-08-17 1990-03-27 Asea Brown Boveri Inc. Light driven remote system and power supply therefor
WO1991013500A1 (en) * 1990-03-02 1991-09-05 Duncan Industries Parking Control Systems Corp. Ultra-low-power amplifier for a communications receiver with limited access to power
US5155614A (en) * 1990-03-02 1992-10-13 Duncan Industries Parking Control Systems Corp. Low-power demodulating receiver with amplifier stages sharing the same bias current
US5262635A (en) * 1991-11-20 1993-11-16 Bio-Rad Laboratories, Inc. Techniques for correcting non-linearity in a photodetector using predefined calibration information
JP2503837B2 (ja) * 1992-07-16 1996-06-05 日本電気株式会社 ディジタル光受信回路とディジタル光受信回路におけるプリアンプ回路
KR100322549B1 (ko) 1997-12-10 2002-03-08 윤종용 컴퓨터의신호전송장치
US6366380B1 (en) 1999-02-12 2002-04-02 Cisco Technology, Inc Optical transceiver EMI detuning device
US7276965B1 (en) 2001-03-13 2007-10-02 Marvell International Ltd. Nested transimpedance amplifier
US7551024B2 (en) * 2001-03-13 2009-06-23 Marvell World Trade Ltd. Nested transimpedance amplifier
US7605649B2 (en) * 2001-03-13 2009-10-20 Marvell World Trade Ltd. Nested transimpedance amplifier
US6762644B1 (en) 2001-03-13 2004-07-13 Marvell International, Ltd. Apparatus and method for a nested transimpedance amplifier
CN100370628C (zh) * 2001-12-03 2008-02-20 夏普株式会社 光接收器件、内置电路型光接收装置及光盘装置
US6552605B1 (en) * 2002-02-11 2003-04-22 Intel Corporation Differential transimpedance amplifier for optical communication
US7132882B2 (en) * 2002-07-19 2006-11-07 Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. Amplifier having multiple offset-compensation paths and related systems and methods
US6882218B2 (en) * 2002-08-26 2005-04-19 Broadcom Corporation Transimpedance amplifier and offset correction mechanism and method for lowering noise
US7002131B1 (en) 2003-01-24 2006-02-21 Jds Uniphase Corporation Methods, systems and apparatus for measuring average received optical power
US7215883B1 (en) 2003-01-24 2007-05-08 Jds Uniphase Corporation Methods for determining the performance, status, and advanced failure of optical communication channels
US6894568B2 (en) * 2003-08-20 2005-05-17 Intel Corporation Transimpedance amplifier with receive signal strength indicator
JP4026593B2 (ja) * 2003-12-25 2007-12-26 セイコーエプソン株式会社 受信装置
US7023271B1 (en) 2004-03-31 2006-04-04 Marvell International Ltd. Variable-gain constant-bandwidth transimpedance amplifier
US7239202B1 (en) 2004-03-31 2007-07-03 Marvell International Ltd. Variable-gain constant-bandwidth transimpedance amplifier
US7558014B1 (en) 2004-06-24 2009-07-07 Marvell International Ltd. Programmable high pass amplifier for perpendicular recording systems
US7518447B1 (en) 2005-01-18 2009-04-14 Marvell International Ltd. Transimpedance amplifier
US7449958B1 (en) 2005-08-17 2008-11-11 Marvell International Ltd. Open loop DC control for a transimpedance feedback amplifier
CN101005269B (zh) * 2006-01-18 2012-09-26 马维尔国际贸易有限公司 嵌套互阻抗放大器
JP5366843B2 (ja) * 2010-01-26 2013-12-11 株式会社日立製作所 ピーキング回路、ピーキング回路制御方法、波形測定装置、情報処理装置
US10277180B2 (en) * 2016-01-15 2019-04-30 Honeywell International Inc. Dual port transimpedance amplifier with separate feedback

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6020654A (ja) * 1983-07-15 1985-02-01 Iwatsu Electric Co Ltd 光検出回路

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100559705C (zh) * 2006-07-12 2009-11-11 北京大学深圳研究生院 互阻放大器

Also Published As

Publication number Publication date
US4724315A (en) 1988-02-09
EP0226853A3 (en) 1989-03-15
DE3685006D1 (de) 1992-05-27
ATE75355T1 (de) 1992-05-15
EP0226853B1 (de) 1992-04-22
EP0226853A2 (de) 1987-07-01
CN86108247A (zh) 1987-06-17
JPS62145938A (ja) 1987-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1007031B (zh) 光接收器
US6038049A (en) Waveform-shaping circuit and a data-transmitting apparatus using such a circuit
US5023951A (en) Optical receivers
CN101106360A (zh) 用于跨阻放大器的dc偏移消除
EP0792012B1 (en) Amplifier for burst signal and optical receiving circuit
JPH02501612A (ja) 光学式受信器の入力段におけるダイナミックレンジを増大させる方法及び構成
WO1980002092A1 (en) Asynchronous data receiver
US4567446A (en) Light-receiving device for optical data transfer system
CN100477503C (zh) 光电放大器电路、光接收器和产生电信号的方法
JPS6193708A (ja) 光受信装置
US6876260B2 (en) Elevated front-end transimpedance amplifier
KR100381410B1 (ko) 다단 궤환형 버스트모드 광수신기
JPH05136635A (ja) 信号受信装置
US7183859B2 (en) Power supply rejection for high bandwidth transimpedance amplifier circuits (TIAs)
JP2641923B2 (ja) 光受信器初段回路
JP3021913B2 (ja) 光受信装置
EP0329793B1 (en) High-speed electronic circuit having a cascode configuration
US4499609A (en) Symmetrically clamped fiber optic receiver
WO1985004773A1 (en) Apparatus for increasing the dynamic range in an integrating optoelectric receiver
JP2000082806A (ja) アレイ光受信器
US5561383A (en) Switchable peak/average detect circuit
JPS5943859B2 (ja) 対称クランプ光ファイバ受信機
KR100886178B1 (ko) 이득 특성과 대역폭 특성이 향상된 제한 증폭기
WO1990012452A1 (en) Optical receivers
CN217904369U (zh) 光模块接收端初级信号放大电路

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C13 Decision
GR02 Examined patent application
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee