CN105897195B - 高动态范围突发模式跨阻放大器 - Google Patents

高动态范围突发模式跨阻放大器 Download PDF

Info

Publication number
CN105897195B
CN105897195B CN201610362399.7A CN201610362399A CN105897195B CN 105897195 B CN105897195 B CN 105897195B CN 201610362399 A CN201610362399 A CN 201610362399A CN 105897195 B CN105897195 B CN 105897195B
Authority
CN
China
Prior art keywords
triode
resistance
emitter
collector
base stage
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.)
Active
Application number
CN201610362399.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105897195A (zh
Inventor
刘德佳
李景虎
范樟
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.)
Xiamen Siayuan billion Semiconductor Technology Co. Ltd.
Original Assignee
(xiamen) Microelectronics Technology Co Ltd
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 (xiamen) Microelectronics Technology Co Ltd filed Critical (xiamen) Microelectronics Technology Co Ltd
Priority to CN201610362399.7A priority Critical patent/CN105897195B/zh
Publication of CN105897195A publication Critical patent/CN105897195A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105897195B publication Critical patent/CN105897195B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/42Modifications of amplifiers to extend the bandwidth
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/04Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements with semiconductor devices only
    • H03F3/08Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements with semiconductor devices only controlled by light

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

高动态范围突发模式跨阻放大器。涉及四种具有高动态范围的突发模式的跨阻放大器。为了解决现有的跨阻放大器存在低频截至频率和动态范围较小、灵敏度低的问题。本发明所述的四号三极管的集电极与无源光网络局端接收机的电源相连;四号三极管的发射极依次连接四号电阻、一号三极管的集电极;二号三极管的发射极同时与六号电阻和二号电阻相连;二号电阻同时与一号电流源的正极和三号电阻相连;三号三极管的基极和集电极同时与一号三极管的基极相连;三号三极管的发射极与三号电阻相连,二号电阻同时与一号电流源的正极和三号电阻相连。有益效果为不存在低频截至频率,具有足够的相位裕度,响应速度快,灵敏性较高。适用于无源光网络局端接收机。

Description

高动态范围突发模式跨阻放大器
技术领域
本发明涉及四种具有高动态范围的突发模式的跨阻放大器。
背景技术
在无源光网络PON的应用中,局端接收机OLT需要分时接收用户端信号,由于各用户端和局端的距离差异,导致局端接收到的信号幅度在不同时间段有较大差异,这就要求局端接收机工作在突发模式;并且为了提高传输效率,突发稳定时间在各种协议中都受到严格限制。突发模式跨阻放大器Burst mode TIA为PON OLT的一个重要组成部分,它的设计需要在噪声、带宽、增益、灵敏度、动态范围和响应时间等参数之间进行权衡,对设计师提出了严峻的挑战。
如图1所示,常用的跨阻放大器由三极管Q1、三极管Q2、电阻R1、电阻RF、电压源VDC1和电流源IDC1组成。电阻R1的一端与PON OLT的电源端相连;电阻R1的另一端同时与三极管Q1的集电极、三极管Q2的基极和电压输出端VOUT相连;二极管为外接光电二极管,它把光信号转换为电流信号,光电二极管的阴极与光电二极管阴极电压输入端子相连;光电二极管的阳极同时与三极管Q1的基极和电阻RF的一端相连;三极管Q2的集电极与PON OLT的电源端相连;三极管Q2的发射极同时与电阻RF的另一端和电流源IDC1的正极相连;电流源IDC1的负极与PON OLT的接地端相连;三极管Q1的发射极与电压源VDC1的正极相连;电压源VDC1的负极与PON OLT的接地端相连;三极管Q2的发射极与电阻RF的另一端、电流源IDC1的正极相交的节点为VS1。该跨阻放大器的电流信号将全部流过反馈到电阻RF上,并在节点VS1和电压输出端VOUT产生电压信号;所以电流信号越大,节点VS1的电压越低,当节点VS1的电压过低的时候会造成电流源IDC1饱和,进而导致该跨阻放大器的动态范围较小。
现有的技术为了增大常用跨阻放大器的动态范围,采用直流恢复的方法,如图2所示,通过运放AMP1、电阻R0、电容C0和三极管Q3提取输入电流的直流分量;在常用的跨阻放大器的基础上,运放AMP1的正极输入端同时与光电二极管的阳极、电阻RF的一端、三极管Q1的基极和三极管Q3的集电极相连;运放AMP1的负极输入端连接在节点VS1与三极管Q2的发射极之间;运放AMP1的输出端与电阻R0的一端相连;电阻R0的另一端同时与电容C0的一端和三极管Q3的基极相连;电容C0的另一端与PON OLT的接地端相连;三极管Q3的发射极与PON OLT的接地端相连。该带直流恢复的跨阻放大器存在低频截止频率如图3所示,所以信号码型中的连码数不能超过一定值,而且由于R0和C0组成的低通网络存在一定的充放电时间,导致该带直流恢复的跨阻放大器的灵敏度不够。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有的跨阻放大器存在低频截至频率和动态范围较小、灵敏度低的问题,提出四种高动态范围突发模式跨阻放大器。
本发明提供的第一种高动态范围突发模式跨阻放大器,它包括一号三极管、二号三极管、一号电阻、六号电阻、光电二极管、光电二极管阴极电压输入端子、电压源和一号电流源;一号电阻的一端与无源光网络局端接收机的电源端相连;一号电阻的另一端同时与一号三极管的集电极和二号三极管的基极连接,连接点作为电压输出端;光电二极管的阴极与光电二极管阴极电压输入端子相连;光电二极管的阳极同时与一号三极管的基极和六号电阻的一端相连;二号三极管的集电极与无源光网络局端接收机的电源端相连;一号电流源的负极与无源光网络局端接收机的接地端相连;一号三极管的发射极与电压源的正极相连;电压源的负极与无源光网络局端接收机的接地端相连;
它还包括环路相位裕度补偿电路和动态自动增益控制电路;
所述环路相位裕度补偿电路包括四号三极管和四号电阻;
四号三极管的基极为二号节点,二号节点的电压用于保证环路相位裕度补偿电路工作时处于稳定状态;四号三极管的集电极与无源光网络局端接收机的电源端相连;四号三极管的发射极与四号电阻的一端相连;四号电阻的另一端与一号三极管的集电极相连;
所述动态自动增益控制电路包括三号三极管、二号电阻和三号电阻;
二号三极管的发射极同时与六号电阻的另一端和二号电阻的一端连接,连接节点作为一号节点;二号电阻的另一端同时与一号电流源的正极和三号电阻的一端相连;
三号三极管的基极和集电极同时与一号三极管的基极相连;三号三极管的发射极与三号电阻的另一端相连。
本发明还提供了第二种高动态范围突发模式跨阻放大器,第二种高动态范围突发模式跨阻放大器是在第一种高动态范围突发模式跨阻放大器的基础上,采用一号MOS管代替四号三极管;采用二号MOS管代替三号三极管;
一号MOS管的栅极为二号节点,一号MOS管的源极与无源光网络局端接收机的电源端相连;一号MOS管的漏极与四号电阻的一端相连;
二号MOS管的栅极和源极同时与一号三极管的基极相连;二号MOS管的漏极与三号电阻的另一端相连。
本发明还提供了第三种高动态范围突发模式跨阻放大器,它包括一号三极管、二号三极管、一号电阻、六号电阻、光电二极管、光电二极管阴极电压输入端子和电压源;一号电阻的一端与无源光网络局端接收机的电源端相连;一号电阻的另一端同时与一号三极管的集电极和二号三极管的基极连接,连接点作为电压输出端;光电二极管的阴极与光电二极管阴极电压输入端子相连;光电二极管的阳极同时与一号三极管的基极和六号电阻的一端相连;二号三极管的集电极与无源光网络局端接收机的电源端相连;一号三极管的发射极与电压源的正极相连;电压源的负极与无源光网络局端接收机的接地端相连;
它还包括环路相位裕度补偿电路、动态自动增益控制电路和偏置电路;
所述环路相位裕度补偿电路包括四号三极管和四号电阻;
所述动态自动增益控制电路包括三号三极管、二号电阻和三号电阻;
所述偏置电路包括五号三极管、六号三极管、七号三极管、八号三极管、九号三极管、十号三极管、十一号三极管、十二号三极管、一号电流源和五号电阻;
四号三极管的基极为二号节点,二号节点的电压用于保证环路相位裕度补偿电路工作时处于稳定状态;四号三极管的集电极与无源光网络局端接收机的电源端相连;四号三极管的发射极与四号电阻的一端相连;四号电阻的另一端与一号三极管的集电极相连;
二号三极管的发射极同时与六号电阻的另一端和二号电阻的一端连接,连接节点作为一号节点;
三号三极管的基极和集电极同时与一号三极管的基极相连;三号三极管的发射极与三号电阻的一端相连;三号电阻的另一端与二号电阻的另一端连接;
五号三极管的集电极与三号电阻和二号电阻的公共端相连;五号三极管的发射极与无源光网络局端接收机的接地端相连;
一号电流源的正极与无源光网络局端接收机的电源端相连;一号电流源的负极同时与五号三极管的基极、六号三极管的基极、七号三极管的基极和七号三极管的集电极相连;
六号三极管的发射极和七号三极管的发射极均与无源光网络局端接收机的接地端相连;六号三极管的集电极同时与八号三极管的集电极、八号三极管的基极和九号三极管的基极相连;
八号三极管的发射极和九号三极管的发射极均与无源光网络局端接收机的电源端相连;
九号三极管的集电极同时与二号节点和五号电阻的一端相连;
五号电阻的另一端同时连接十二号三极管的基极和十二号三极管的集电极相连;
十二号三极管的发射极同时与十一号三极管的基极和十一号三极管的集电极相连;
十一号三极管的发射极同时与十号三极管的基极和十号三极管的集电极相连;
十号三极管的发射极与无源光网络局端接收机的接地端相连。
本发明还提供了第四种高动态范围突发模式跨阻放大器,第四种高动态范围突发模式跨阻放大器是在第三种高动态范围突发模式跨阻放大器的基础上,采用二号电流源和十三号三极管代替电压源;
二号电流源的正极与无源光网络局端接收机的电源端相连;
二号电流源的负极同时与十三号三极管基极和十三号三极管的集电极相连;
十三号三极管的集电极与一号三极管的发射极相连;
十三号三极管的发射极与无源光网络局端接收机的接地端相连;
所述十三号三极管为NPN型三极管。
本发明的有益效果是本发明提供的四种高动态范围突发模式跨阻放大器中动态自动增益控制电路都保证了该跨阻放大器的小信号增益,不存在低频截至频率;增大了该跨阻放大器的过载电流,实现了该跨阻放大器的高动态范围,环路相位裕度补偿电路实现了对动态自动增益控制电路进行环路补偿,保持了该跨阻放大器足够的相位裕度;并且该跨阻放大器不需要直流恢复电路,所以具有非常快的响应速度,灵敏性较高;第三种高动态范围突发模式跨阻放大器的偏置电路能够保证在不同工艺下,对环路相位裕度补偿电路进行偏置。
本发明适用于无源光网络局端接收机。
附图说明
图1为背景技术中常用的跨阻放大器的电路连接示意图;
图2为背景技术中采用直流恢复电路的跨常用跨阻放大器的电路连接示意图;
图3为背景技术中采用直流恢复电路的跨阻放大器的幅频特性示意图;
图4为具体实施方式一所述的高动态范围突发模式跨阻放大器连接示意图;
图5为具体实施方式三所述的高动态范围突发模式跨阻放大器连接示意图;
图6为具体实施方式五所述的高动态范围突发模式跨阻放大器连接示意图;
图7为具体实施方式七所述的高动态范围突发模式跨阻放大器连接示意图;
图8为具体实施方式一所述的高动态范围突发模式跨阻放大器幅频特性示意图;
图9为具体实施方式一所述的高动态范围突发模式跨阻放大器的输出电压和跨阻随输入电流变化的曲线;
图10为具体实施方式五所述的高动态范围突发模式跨阻放大器在25℃时的环路相位裕度随输入电流变化的曲线图;
图11为具体实施方式五所述的高动态范围突发模式跨阻放大器在110℃时的环路相位裕度随输入电流变化的曲线图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图4、图8和图9说明本实施方式,本实施方式所述的高动态范围突发模式跨阻放大器,在本实施方式中,它包括一号三极管Q1、二号三极管Q2、一号电阻R1、六号电阻R6、光电二极管3、光电二极管阴极电压输入端子4、电压源VDC1和一号电流源IDC1;一号电阻R1的一端与无源光网络局端接收机的电源端VDD相连;一号电阻R1的另一端同时与一号三极管Q1的集电极和二号三极管Q2的基极连接,连接点作为电压输出端VOUT;光电二极管3的阴极与光电二极管阴极电压输入端子4相连;光电二极管3的阳极同时与一号三极管Q1的基极和六号电阻R6的一端相连;二号三极管Q2的集电极与无源光网络局端接收机的电源端VDD相连;一号电流源IDC1的负极与无源光网络局端接收机的接地端GND相连;一号三极管Q1的发射极与电压源VDC1的正极相连;电压源VDC1的负极与无源光网络局端接收机的接地端GND相连;
它还包括环路相位裕度补偿电路1和动态自动增益控制电路2;
所述环路相位裕度补偿电路1包括四号三极管Q4和四号电阻R4;环路相位裕度补偿电路1用于实现对动态自动增益控制电路2进行环路补偿;
四号三极管Q4的基极为二号节点VB1,二号节点VB1的电压用于保证环路相位裕度补偿电路1工作时处于稳定状态;四号三极管Q4的集电极与无源光网络局端接收机的电源端VDD相连;四号三极管Q4的发射极与四号电阻R4的一端相连;四号电阻R4的另一端与一号三极管Q1的集电极相连;
所述动态自动增益控制电路2包括三号三极管Q3、二号电阻R2和三号电阻R3;动态自动增益控制电路2用于实现该跨阻放大器的高动态范围;
二号三极管Q2的发射极同时与六号电阻R6的另一端和二号电阻R2的一端连接,连接点作为一号节点VS1;二号电阻R2的另一端同时与一号电流源IDC1的正极和三号电阻R3的一端相连;二号电阻R2用于调整动态自动增益控制电路2的开启电流;
三号三极管Q3的基极和集电极同时与一号三极管Q1的基极相连;三号三极管Q3的发射极与三号电阻R3的另一端相连。
本实施方式所述的一种高动态范围突发模式跨阻放大器,设置二号电阻R2两端电压小于三号三极管Q3的开启电压VTH,则在输入电流为零时,由于六号电阻R6两端电压为零,三号三极管Q3的导通电压VBE等于二号电阻R2两端电压,三号三极管Q3和三号电阻R3没有电流流过,当输入电流从零开始增大时,六号电阻R6两端电压增大,当六号电阻R6两端电压与二号电阻R2两端电压之和超过三号三极管Q3的开启电压VTH时,由三号三极管Q3和三号电阻R3组成的动态跨阻单元开始工作,等效跨阻减小。
由于环路相位裕度补偿电路1使用了与动态自动增益控制电路2相同类型的器件,并且工作后环路相位裕度补偿电路1和动态自动增益控制电路2有相似的阻抗特性,所以能够保证该跨阻放大器在宽动态范围都能有较好的相位裕度。
根据对该跨阻放大器进行幅频特性仿真,如图8所示,能够确定该跨阻放大器不存在低频截至频率;
根据对该跨阻放大器进行输出电压和跨阻随输入电流变化仿真,如图9所示,能够确定初始跨阻被设置在850Ω,输入电流增大至300μA时,环路相位裕度补偿电路1和动态自动增益控制电路2开始工作,流过三号三极管Q3和四号三极管Q4的电流开始增加,跨阻阻值开始下降,当输入电流增大至1mA时,流过三号三极管Q3和四号三极管Q4的电流等效的阻抗与三号电阻R3和四号电阻R4的阻值相比被忽略,此时跨阻不在下降,此时跨阻的阻值为二号电阻R2和三号电阻R3的和。
具体实施方式二:本实施方式是对具体实施方式一所述的高动态范围突发模式跨阻放大器进一步解释说明,在本实施方式中,所述一号三极管Q1、二号三极管Q2、三号三极管Q3和四号三极管Q4均为NPN型三极管。
具体实施方式三:结合图5说明本实施方式,本实施方式是在具体实施方式一所述的高动态范围突发模式跨阻放大器基础上进行替换,在本实施方式中,采用一号MOS管M1代替四号三极管Q4;采用二号MOS管M2代替三号三极管Q3
一号MOS管M1的栅极为二号节点VB1,一号MOS管M1的源极与无源光网络局端接收机的电源端VDD相连;一号MOS管M1的漏极与四号电阻R4的一端相连;
二号MOS管M2的栅极和源极同时与一号三极管Q1的基极相连;二号MOS管M2的漏极与三号电阻R3的另一端相连。
只要保证环路相位裕度补偿电路1和动态自动增益控制电路2有相似的阻抗特性,该跨阻放大器便能够正常工作。
具体实施方式四:本实施方式是对具体实施方式三所述的高动态范围突发模式跨阻放大器进一步限定,在本实施方式中,所述一号MOS管M1和二号MOS管M2均为N型MOS管。
具体实施方式五:结合图6、图10和图11说明本实施方式,本实施方式所述的高动态范围突发模式跨阻放大器,它包括一号三极管Q1、二号三极管Q2、一号电阻R1、六号电阻R6、光电二极管3、光电二极管阴极电压输入端子4和电压源VDC1;一号电阻R1的一端与无源光网络局端接收机的电源端VDD相连;一号电阻R1的另一端同时与一号三极管Q1的集电极和二号三极管Q2的基极连接,连接点作为电压输出端VOUT;光电二极管3的阴极与光电二极管阴极电压输入端子4相连;光电二极管3的阳极同时与一号三极管Q1的基极和六号电阻R6的一端相连;二号三极管Q2的集电极与无源光网络局端接收机的电源端VDD相连;一号三极管Q1的发射极与电压源VDC1的正极相连;电压源VDC1的负极与无源光网络局端接收机的接地端GND相连;
它还包括环路相位裕度补偿电路1、动态自动增益控制电路2和偏置电路5;
所述环路相位裕度补偿电路1包括四号三极管Q4和四号电阻R4
所述动态自动增益控制电路2包括三号三极管Q3、二号电阻R2和三号电阻R3
所述偏置电路5包括五号三极管Q5、六号三极管Q6、七号三极管Q7、八号三极管Q8、九号三极管Q9、十号三极管Q10、十一号三极管Q11、十二号三极管Q12、一号电流源IDC1和五号电阻R5
四号三极管Q4的基极为二号节点VB1,二号节点VB1的电压用于保证环路相位裕度补偿电路1工作时处于稳定状态;四号三极管Q4的集电极与无源光网络局端接收机的电源端VDD相连;四号三极管Q4的发射极与四号电阻R4的一端相连;四号电阻R4的另一端与一号三极管Q1的集电极相连;
二号三极管Q2的发射极同时与六号电阻R6的另一端和二号电阻R2的一端连接,连接节点作为一号节点VS1
三号三极管Q3的基极和集电极同时与一号三极管Q1的基极相连;三号三极管Q3的发射极与三号电阻R3的一端相连;三号电阻R3的另一端与二号电阻R2的另一端连接;
五号三极管Q5的集电极与三号电阻R3和二号电阻R2的公共端相连;五号三极管Q5的发射极与无源光网络局端接收机的接地端GND相连;
一号电流源IDC1的正极与无源光网络局端接收机的电源端VDD相连;一号电流源IDC1的负极同时与五号三极管Q5的基极、六号三极管Q6的基极、七号三极管Q7的基极和七号三极管Q7的集电极相连;
六号三极管Q6的发射极和七号三极管Q7的发射极均与无源光网络局端接收机的接地端GND相连;六号三极管Q6的集电极同时与八号三极管Q8的集电极、八号三极管Q8的基极和九号三极管Q9的基极相连;
八号三极管Q8的发射极和九号三极管Q9的发射极均与无源光网络局端接收机的电源端VDD相连;
九号三极管Q9的集电极同时与二号节点VB1和五号电阻R5的一端相连;
五号电阻R5的另一端同时连接十二号三极管Q12的基极和十二号三极管Q12的集电极相连;
十二号三极管Q12的发射极同时与十一号三极管Q11的基极和十一号三极管Q11的集电极相连;
十一号三极管Q11的发射极同时与十号三极管Q10的基极和十号三极管Q10的集电极相连;
十号三极管Q10的发射极与无源光网络局端接收机的接地端GND相连。
在偏置电路5中,由五号三极管Q5、六号三极管Q6、七号三极管Q7、八号三极管Q8和九号三极管Q9组成的电流镜同时为二号三极管Q2、二号电阻R2和五号电阻R5提供偏置电流,通过调整各电流镜的比值以及二号电阻R2和五号电阻R5的阻值,使得二号电阻R2和五号电阻R5两端的电压相等,并令此电压值为VSET,当输入电流为零时,三号三极管Q3和四号三极管Q4的导通电压VBE等于VSET,由于在输入电流增加时,一号三极管Q1的发射极电压发生变化,所以三号三极管Q3和四号三极管Q4在同一输入电流时打开;由于偏置电路5仅依靠一号电流源IDC1进行偏置,所以能够实现二号节点VB1的电压根据不同的温度进行动态调整;
根据对该跨阻放大器在25℃时的环路相位裕度随输入电流变化仿真,如图10所示,能够确定出输入电流在6μA-2mA的工作范围内,相位裕度保持在50度以上。
根据对该跨阻放大器在110℃时的环路相位裕度随输入电流变化仿真,如图11所示,能够确定出输入电流在6μA-2mA的工作范围内,相位裕度保持在50度以上。
因此,本实施方式所述的一种高动态范围突发模式跨阻放大器能够不受温度变化的影响,保证在不同工艺下该跨阻放大器都能够正常工作。
具体实施方式六:本实施方式是对具体实施方式五所述的高动态范围突发模式跨阻放大器进一步限定,在本实施方式中,所述五号三极管Q5、六号三极管Q6、七号三极管Q7、十号三极管Q10、十一号三极管Q11和十二号三极管Q12均为NPN型三极管;
所述八号三极管Q8和九号三极管Q9均为PNP型三极管。
具体实施方式七:结合图7说明本实施方式,本实施方式是在具体实施方式五所述的高动态范围突发模式跨阻放大器的基础上进行替换,在本实施方式中,采用二号电流源IDC2和十三号三极管Q13代替电压源VDC1
二号电流源IDC2的正极与无源光网络局端接收机的电源端VDD相连;二号电流源IDC2用于减小输入阻抗;
二号电流源IDC2的负极同时与十三号三极管Q13基极和十三号三极管Q13的集电极相连;
十三号三极管Q13的集电极与一号三极管Q1的发射极相连;
十三号三极管Q13的发射极与无源光网络局端接收机的接地端GND相连;
所述十三号三极管Q13为NPN型三极管。

Claims (3)

1.一种高动态范围突发模式跨阻放大器,它包括一号三极管(Q1)、二号三极管(Q2)、一号电阻(R1)、六号电阻(R6)、光电二极管(3)、光电二极管阴极电压输入端子(4)和电压源(VDC1);一号电阻(R1)的一端与无源光网络局端接收机的电源端(VDD)相连;一号电阻(R1)的另一端同时与一号三极管(Q1)的集电极和二号三极管(Q2)的基极连接,连接点作为电压输出端(VOUT);光电二极管(3)的阴极与光电二极管阴极电压输入端子(4)相连;光电二极管(3)的阳极同时与一号三极管(Q1)的基极和六号电阻(R6)的一端相连;二号三极管(Q2)的集电极与无源光网络局端接收机的电源端(VDD)相连;一号三极管(Q1)的发射极与电压源(VDC1)的正极相连;电压源(VDC1)的负极与无源光网络局端接收机的接地端(GND)相连;
其特征在于,它还包括环路相位裕度补偿电路(1)、动态自动增益控制电路(2)和偏置电路(5);
所述环路相位裕度补偿电路(1)包括四号三极管(Q4)和四号电阻(R4);
所述动态自动增益控制电路(2)包括三号三极管(Q3)、二号电阻(R2)和三号电阻(R3);
所述偏置电路(5)包括五号三极管(Q5)、六号三极管(Q6)、七号三极管(Q7)、八号三极管(Q8)、九号三极管(Q9)、十号三极管(Q10)、十一号三极管(Q11)、十二号三极管(Q12)、一号电流源(IDC1)和五号电阻(R5);
四号三极管(Q4)的基极为二号节点(VB1),二号节点(VB1)的电压用于保证环路相位裕度补偿电路(1)工作时处于稳定状态;四号三极管(Q4)的集电极与无源光网络局端接收机的电源端(VDD)相连;四号三极管(Q4)的发射极与四号电阻(R4)的一端相连;四号电阻(R4)的另一端与一号三极管(Q1)的集电极相连;
二号三极管(Q2)的发射极同时与六号电阻(R6)的另一端和二号电阻(R2)的一端连接,连接节点作为一号节点(VS1);
三号三极管(Q3)的基极和集电极同时与一号三极管(Q1)的基极相连;三号三极管(Q3)的发射极与三号电阻(R3)的一端相连;三号电阻(R3)的另一端与二号电阻(R2)的另一端连接;
五号三极管(Q5)的集电极与三号电阻(R3)和二号电阻(R2)的公共端相连;五号三极管(Q5)的发射极与无源光网络局端接收机的接地端(GND)相连;
一号电流源(IDC1)的正极与无源光网络局端接收机的电源端(VDD)相连;一号电流源(IDC1)的负极同时与五号三极管(Q5)的基极、六号三极管(Q6)的基极、七号三极管(Q7)的基极和七号三极管(Q7)的集电极相连;
六号三极管(Q6)的发射极和七号三极管(Q7)的发射极均与无源光网络局端接收机的接地端(GND)相连;六号三极管(Q6)的集电极同时与八号三极管(Q8)的集电极、八号三极管(Q8)的基极和九号三极管(Q9)的基极相连;
八号三极管(Q8)的发射极和九号三极管(Q9)的发射极均与无源光网络局端接收机的电源端(VDD)相连;
九号三极管(Q9)的集电极同时与二号节点(VB1)和五号电阻(R5)的一端相连;
五号电阻(R5)的另一端同时连接十二号三极管(Q12)的基极和十二号三极管(Q12)的集电极相连;
十二号三极管(Q12)的发射极同时与十一号三极管(Q11)的基极和十一号三极管(Q11)的集电极相连;
十一号三极管(Q11)的发射极同时与十号三极管(Q10)的基极和十号三极管(Q10)的集电极相连;
十号三极管(Q10)的发射极与无源光网络局端接收机的接地端(GND)相连。
2.根据权利要求1所述的一种高动态范围突发模式跨阻放大器,其特征在于,所述五号三极管(Q5)、六号三极管(Q6)、七号三极管(Q7)、十号三极管(Q10)、十一号三极管(Q11)和十二号三极管(Q12)均为NPN型三极管;
所述八号三极管(Q8)和九号三极管(Q9)均为PNP型三极管。
3.根据权利要求1所述的一种高动态范围突发模式跨阻放大器,其特征在于,采用二号电流源(IDC2)和十三号三极管(Q13)代替电压源(VDC1);
二号电流源(IDC2)的正极与无源光网络局端接收机的电源端(VDD)相连;
二号电流源(IDC2)的负极同时与十三号三极管(Q13)基极和十三号三极管(Q13)的集电极相连;
十三号三极管(Q13)的集电极与一号三极管(Q1)的发射极相连;
十三号三极管(Q13)的发射极与无源光网络局端接收机的接地端(GND)相连;
所述十三号三极管(Q13)为NPN型三极管。
CN201610362399.7A 2016-05-26 2016-05-26 高动态范围突发模式跨阻放大器 Active CN105897195B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610362399.7A CN105897195B (zh) 2016-05-26 2016-05-26 高动态范围突发模式跨阻放大器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610362399.7A CN105897195B (zh) 2016-05-26 2016-05-26 高动态范围突发模式跨阻放大器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105897195A CN105897195A (zh) 2016-08-24
CN105897195B true CN105897195B (zh) 2018-12-28

Family

ID=56718013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610362399.7A Active CN105897195B (zh) 2016-05-26 2016-05-26 高动态范围突发模式跨阻放大器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105897195B (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1758534A (zh) * 2005-11-22 2006-04-12 烽火通信科技股份有限公司 带自动增益控制的集成跨阻放大器
CN1960166A (zh) * 2005-11-02 2007-05-09 马维尔国际贸易有限公司 高带宽高增益放大器
US7973602B2 (en) * 2009-05-06 2011-07-05 Mindspeed Technologies, Inc. Variable gain amplifier
CN102751953A (zh) * 2012-07-18 2012-10-24 南京国睿嘉源微电子有限公司 具有稳定性补偿装置的光通信跨阻放大器
US8872585B2 (en) * 2011-09-30 2014-10-28 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Amplifier for receiving optical signals complementary to each other
CN204145425U (zh) * 2014-09-25 2015-02-04 厦门优迅高速芯片有限公司 一种能够实现自动增益控制的跨阻放大电路
CN205622603U (zh) * 2016-05-26 2016-10-05 千度芯通(厦门)微电子科技有限公司 高动态范围突发模式跨阻放大器

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7304543B2 (en) * 2005-12-28 2007-12-04 Pmc-Sierra Israel Ltd. Burst-mode TIA (trans-impedance amplifier)
JP2013115562A (ja) * 2011-11-28 2013-06-10 Sumitomo Electric Ind Ltd トランスインピーダンスアンプ
US9030263B2 (en) * 2013-03-15 2015-05-12 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Transimpedance amplifier (TIA) circuit and method

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1960166A (zh) * 2005-11-02 2007-05-09 马维尔国际贸易有限公司 高带宽高增益放大器
CN1758534A (zh) * 2005-11-22 2006-04-12 烽火通信科技股份有限公司 带自动增益控制的集成跨阻放大器
US7973602B2 (en) * 2009-05-06 2011-07-05 Mindspeed Technologies, Inc. Variable gain amplifier
US8872585B2 (en) * 2011-09-30 2014-10-28 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Amplifier for receiving optical signals complementary to each other
CN102751953A (zh) * 2012-07-18 2012-10-24 南京国睿嘉源微电子有限公司 具有稳定性补偿装置的光通信跨阻放大器
CN204145425U (zh) * 2014-09-25 2015-02-04 厦门优迅高速芯片有限公司 一种能够实现自动增益控制的跨阻放大电路
CN205622603U (zh) * 2016-05-26 2016-10-05 千度芯通(厦门)微电子科技有限公司 高动态范围突发模式跨阻放大器

Also Published As

Publication number Publication date
CN105897195A (zh) 2016-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104682898B (zh) 一种用于功率放大器的有源偏置电路及通信设备
CN101651449B (zh) 一种用于光通信接收机的光输入前置放大器
US8766728B2 (en) Trans-impedance amplifier with enhanced dynamic range but invariable input impedance
US9954622B2 (en) Trans-impedance amplifier and optical receiver including the same
JP2653018B2 (ja) トランスインピーダンス形増幅回路
JP2009049488A (ja) 前置増幅回路
EP2728748A1 (en) Automatic gain adjusting circuit
CN110311632A (zh) 一种具有高温漂抑制能力的自适应偏置电路
CN108429541A (zh) 用于对放大器的线性度进行补偿的前置补偿器
CN105375985A (zh) 光接收电路和光耦合装置
CN201571021U (zh) 具有温度补偿作用的功率放大器偏置电路
KR20150018762A (ko) 펄스형 전자기 방사 검출 디바이스
CN105897195B (zh) 高动态范围突发模式跨阻放大器
CN205622603U (zh) 高动态范围突发模式跨阻放大器
CN205195953U (zh) 抑制噪声干扰音频电路
CN103973241A (zh) 可动态调整增益的功率放大电路
CN208285284U (zh) 用于突发跨阻放大器的偏置电路、突发跨阻放大器及光线路终端
Mičušik et al. Transimpedance amplifier with 120 dB dynamic range
US6861909B1 (en) High voltage-wide band amplifier
JP2004179998A (ja) 前置増幅器
CN212034089U (zh) 应用于xgspon的突发跨阻放大器电路
EP4366164A1 (en) Optoelectronic unit use method, and amplification apparatus
CN213690365U (zh) 一种基于深度负反馈的新型压控电流源
CN202978831U (zh) 一种乙类放大器集成电路
WO2022257603A1 (zh) 光电单元使用方法及放大装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP03 Change of name, title or address
CP03 Change of name, title or address

Address after: Unit 402, 1736 Gangzhong Road, Xiamen Section, Xiamen Free Trade Pilot Area, Fujian Province

Patentee after: Xiamen Siayuan billion Semiconductor Technology Co. Ltd.

Address before: Unit 205, 1702 Gangzhong Road, Xiamen Free Trade Pilot Area

Patentee before: (Xiamen) Microelectronics Technology Co., Ltd.

CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Liu Dejia

Inventor after: Li Jinghu

Inventor after: Fan Zhang

Inventor after: Luo Zhicong

Inventor after: Chen Riqing

Inventor before: Liu Dejia

Inventor before: Li Jinghu

Inventor before: Fan Zhang