JPS6372230A - 光受信回路 - Google Patents

光受信回路

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Publication number
JPS6372230A
JPS6372230A JP61215841A JP21584186A JPS6372230A JP S6372230 A JPS6372230 A JP S6372230A JP 61215841 A JP61215841 A JP 61215841A JP 21584186 A JP21584186 A JP 21584186A JP S6372230 A JPS6372230 A JP S6372230A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
input
transistor
input signal
circuit
amplitude
Prior art date
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Pending
Application number
JP61215841A
Other languages
English (en)
Inventor
Masahiko Kobayashi
雅彦 小林
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Hitachi Cable Ltd
Original Assignee
Hitachi Cable Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Cable Ltd filed Critical Hitachi Cable Ltd
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Publication of JPS6372230A publication Critical patent/JPS6372230A/ja
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は出力側から入力側へ帰還回路を介して負帰還す
るようにした光受信回路に係り、特に帰還回路に発生す
る電位差に応じて入力信号電流の分流制御を行なうよう
にした光受信回路に関するものである。
[従来の技術] 第3図は従来の光受信回路の回路図である。
同図において、1は受光素子、2はエミッタ接地の入力
側トランジスタ、3はコネクタ接地の出力側トランジス
タ、4は入力側トランジスタ2の負荷抵抗、5は出力側
トランジスタ3の負荷抵抗、6は帰還抵抗である。
受光素子1により電流に変換された光信号は、帰還抵抗
6により電圧に変換され、受信回路の出力電圧振幅■。
utは次式により与えられる。
ここで、Ploは光入力レベル、ηは受光素子1の光電
変換係数、R6は帰還抵抗6の抵抗値、A、はオープン
ループの電圧利得である。いま、■  〉■8E2 (
入力側トランジスタ2のベースut ・エミッタ間電圧)となるような大振幅の光入力が入力
した場合、入力側トランジスタ2に流れる電流が増加し
、入力側トランジスタ2が飽和するため、第4図(a)
のような光入力信号に対し、同図(b)に示すようなパ
ルス幅の歪んだ出力信号となってしまう。
第5図は、入力信号振幅が大きい時の出力信号のパルス
幅歪を改善した従来例の回路図である。
これは、第3図の回路において入力側と接地間にトラン
ジスタ7を接続して、トランジスタ7に入力信号電流を
分流し入力側トランジスタ2の飽和を抑えたものである
[発明が解決しようとする問題点] しかし、第5図の回路では、入力信号振幅が小さい時で
も信号電流が分流されるため出力振幅が小さくなるとと
もに、トランジスタ7に流れる電流によりショット雑音
を発生してSN比を劣化させるという欠点がある。また
、逆に信号電流の分流比を小さくしてSN比の劣化を抑
えようとすると、大振幅入力時のパルス幅歪の改善効果
を小さくしてしまうことになる。
本発明の目的は、前記した従来技術の欠点を解消し、S
N比などの特性を劣化させることなしに、入力信号振幅
が大きい場合でも出力信号のパルス幅歪を発生すること
のない新規な光受信回路を提供することにある。
[問題点を解決するための手段] 本発明は、出力側から入力側トランジスタへ帰還回路を
介して負帰還するようにしてなる光受信回路において、
入力側と接地間に前記帰還回路に発生する電位差によっ
て制御され、入力側に加えられる入力信号電流を分流す
る分流トランジスタを接続したものである。
[作 用] 入力信号振幅が大きいとき、すなわち、帰還回路に発生
する電位差が大きいときには入力信号電流が分流トラン
ジスタに分流されて、入力側トランジスタの飽和が防止
される。また、入力信号振幅が小さいときには入力信号
電流はほとんど分流されず、光受信回路のSN比等の特
性が悪化することもない。
[実施例] 以下に本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
第1図は本発明の一実施例を示す回路図であり、第3図
と同一部分は同じ符号で示している。
第1図においては、PNP型の分流トランジスタ9のエ
ミッタとベースはそれぞれエミッタ接地の入力側トラン
ジスタ2のベースとコレクタ接地の出力側トランジスタ
3のエミッタに接続され、また、分流トランジスタ9の
コレクタは接地しである。その他は第3図と同様の回路
としである。
光入力の振幅が大きい場合、電流に変換された信号は帰
還抵抗6に流れ、この帰還抵抗6に生じた電位差に応じ
て分流トランジスタ9に信号電流が分流される。このた
め、入力信号の振幅が大きい場合でも帰還抵抗6に生じ
る電位差は分流トランジスタ9のベース・エミッタ間電
圧■BE9に制限される。従って、入力側トランジスタ
2は飽和することがなく、第4図(b)に示したような
出力信号のパルス幅歪を発生することがなくなる。
一方、光入力が小さい場合には、帰還抵抗6に発生する
電位差、すなわち分流トランジスタ9のベース・エミッ
タ間電圧が小さいため分流トランジスタ9に流れる電流
はほとんどない。従って、光入力が小さい場合の動作は
第3図の従来回路の場合と同様であり、SN比等の特性
の劣化はほとんどない。
第2図は本発明の他の実施例を示す回路図である。
光受信回路の入力段は入力側トランジスタ10及び負荷
抵抗11より構成されるコレクタ接地型となっている。
その他は上記の第1図と同様の回路構成となっており、
第1図のものと同様の作用効果を奏する。
このように、本発明は帰還回路を有する種々の回路構成
の光受信回路に、あまり変更を加えることなく容易に適
用することができる。
[発明の効果] 以上型するに本発明によれば次のような効果を発揮する
(1)  入力信号振幅に応じて入力信号電流の分流が
制御され、入力信号振幅が大ぎい場合には、入力信号電
流が分流トランジスタに分流され、入力側トランジスタ
の飽和が回避されトランジスタの飽和に起因する出力信
号のパルス幅歪を防ぐことができ、一方入力信号擾幅が
小さい場合には、入力信号電流はほとんど分流されず、
SN比等の特性に悪影響を及ぼすことがほとんどない。
このため入力信号レベルの上限を拡大でき、光受信器の
ダイナミックレンジを拡げることができる。
(2〕  また、分流トランジスタを接続するだけの極
めて簡単な回路構成により実現することができ実用性が
高い。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の光受信回路の一実施例を示す回路図、
第2図は本発明の他の実施例を示す回路図、第3図は従
来の光受信回路の回路図、第4図は第3図の光受信回路
の出力信号の波形歪の様子を示す図、第5図は入力信号
振幅が大きいときの波形歪を改善した従来の光受信回路
の回路図である。 図中、1は受光素子、2は入力側トランジスタ、3は出
力側トランジスタ、4,5は負荷抵抗、6は帰還抵抗、
7はトランジスタ、8は負荷抵抗、9は分流トランジス
タ、10は入力側トランジスタ、11は負荷抵抗である

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 出力側から入力側トランジスタへ帰還回路を介して負帰
    還するようにしてなる光受信回路において、入力側と接
    地間に前記帰還回路に発生する電位差によつて制御され
    、入力側に加えられる入力信号電流を分流する分流トラ
    ンジスタを接続したことを特徴とする光受信回路。
JP61215841A 1986-09-16 1986-09-16 光受信回路 Pending JPS6372230A (ja)

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JP61215841A JPS6372230A (ja) 1986-09-16 1986-09-16 光受信回路

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JP61215841A JPS6372230A (ja) 1986-09-16 1986-09-16 光受信回路

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JPS6372230A true JPS6372230A (ja) 1988-04-01

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009303159A (ja) * 2008-06-17 2009-12-24 Sumitomo Electric Ind Ltd 増幅器および光モジュール
JP2016167703A (ja) * 2015-03-09 2016-09-15 株式会社東芝 トランスインピーダンス回路

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CN105958951A (zh) * 2015-03-09 2016-09-21 株式会社东芝 跨阻电路
CN105958951B (zh) * 2015-03-09 2020-02-14 株式会社东芝 跨阻电路

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