一、 设计题目。
预失真补偿与光发射/光接收电路设计。
二、设计要求。
由于led二极管的工作特性,即两个非线性区和一个线性区,所以在设计预失真补偿电路的时候,首先要清楚当电流小于50毫安时,led二极管工作在第一非线性区,当电流大于100毫安时而小于150毫安时,led二极管工作在第二非线性区,根据led的工作特性曲线,首先设计补偿电路,并调试之,与led的非线性相补偿,使得led二极管的工作特性曲线近似趋于线性。在光接收端需要对led发射的光信号实现接收,并使信号放大。
三、分析设计。
设计的电路应分为,预失真补偿电路,光发射电路和光接收放大电路。
1. 预失真补偿电路。
根据led在非线性区的特性曲线,设计出能补偿非线性的电路,所以在设计时要产生互补的非线性即可补偿。
在实验过程中可以调节r2滑动变阻器,还可以通过改变c1,c2来调节来改变其补偿。
电路如下。2. led驱动电路。
驱动电路要求有直流置,以使光源输出足够的大。调节电路元件参数,使电路工作在led的第二非线性区。输出光功率的幅值还要按输入信号变化。
3. 光接受与放大电路。
pin接收信号很小,,所以对它进行高倍放大。将pin接在放大电路信号输入端,光信号输入该电路,经pin光电二极管转化为电信号。经过放大后,可以接收到信号。
4.件参数选择:
pin(型号:pddm981)技术指标:
光敏面直径:60um 光谱响应范围:1.1~1.6um 响应度(波长=1.3um):0.93a/w
工作电压:-5v 暗电流(-5v):〈1na 结电容(-5v):〈1pf
上升时间:〈0.5ns 下降时间:〈0.5ns工作温度:-20~+70摄氏度。
led:(型号:3m412)技术指标:
case temp.(c): 25
w**elength(nm): 1300
po(uw,50ma): 35
po(uw,100ma): 78.8
po(uw,150ma): 106.7
vf(v,100ma): 1.374
rs(ohms3.7
四、实验调试。
首先调试预失真补偿电路,加上信号源之后,观察波形,调节后,使之与模拟波形一致。
二是led的偏置电流。通过调节驱动电路中r 的阻值,使led的偏置电流为几十毫安,所以在第一非线性区,由于我们的电路补偿问题,没有补偿,反而加强了失真,老师说我们补偿反了,所以应该补偿到第二线性区,就可以得到显的非线性信号,预失真电路与光发射电路连接后,通过调节使led发射线性信号。
五、设计结果。
预失真补偿与光发射的整体电路图:
预失真补偿电路的输出波形:
补偿前的10欧姆电阻(代替led,led阻值为10欧姆)两端的输出波形:
补偿后的led两端的输出波形:
从以上波形可以看出:
补偿后的led两端的波形相对于补偿前的led两端的波形变化趋势较尖,本该是变化趋势较平缓近于正弦波,所以补偿相反了。
六、体会。电路的原理并不难,**还很顺利,关键是电路的调试比较麻烦,此时最需耐心。
找到问题的所在,解决问题。
在具体问题上,要注重分析,画出等效图,更具现象找到出错的原因或者调试的方法。
搭电路时应顺着一个人的思路进行,否则事倍功半。
光纤通信》 作者方强梁猛西安电子科技大学出版社。
电子技术基础》主编康华光副主编陈大钦高等教育出版社。
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