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【技术实现步骤摘要】
【】本专利技术涉及信号传输,尤其涉及一种压流转换电路、发射器与信号传输系统。
技术介绍
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技术介绍
1、随着信号传输
的发展,将电信号转化为光信号进行传输的方式越来越普遍。在整个信号传输系统中一般包含发射器、光纤及信号接收器三部分,其中发射器起到了接收、转换信号的作用,如果存在误差,则信号接收器接收转化后的信号会存在失真。发射器中对应设置的压流转换电路就是将输入信号转换成光信号的主电路,配合电光转换模块,实现电信号与光信号的转换。
2、现代的激光二极管或发光二极管led(以下只描述激光二极管)是一种发光强度和驱动电流呈线性关系电光转换器件。对激光二极管的驱动电流进行高频调制就可以获得调制后的光信号,这个光信号用光电接收电路转换成电信号。这样就可以实现电信号的隔离传输,如光耦等应用。这种光隔离技术在电子
有广泛的应用。
3、由于激光二极管是一个单方向导电的器件,为了传输一个有正有负的输入电压信号,我们必须给激光二极管设置一个静态的工作电流is。这样当输入一个电压信号vin时,激光二极管工作电流ild才可以在静态工作电流is附近的线性区间上下变化,激光二极管的输出光功率po也随之发生线性变化。现有技术中,压流转换电路无法同时兼顾高速调制与温漂的问题,导致无法应用于高精度的应用场景中。
4、申请号为202311550411.3的现有技术,公开了一种压流转换电路,包括信号获取支路、第一压流转换支路与第二压流转换支路,其中,第一压流转换支路包括第一功率三极管。一方面,信号获
5、但是该现有技术需要增加所述信号获取支路,对输入信号进行过滤,经过滤后的高频分量输入至第一压流转换支路,增加了电路设计的成本,且信号传输过程中增加支路环节,相应的增加了信号传输的误差风险。
技术实现思路
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技术实现思路
1、本专利技术提供一种用于解决上述问题的压流转换电路、发射器与信号传输系统,以降低设计成本及提高信号传输精准度的问题。
2、本专利技术提供一种压流转换电路,包括低频压流转换支路、高频信号补偿支路及高频压流转换支路,所述低频压流转换支路包括第一功率三极管及第一运算放大器;所述第一运算放大器的同相输入端接入输入信号,所述第一运算放大器的反相输入端与所述第一功率三极管的发射极连接,所述第一运算放大器的输出端与所述第一功率三极管的基极连接;所述高频信号补偿支路的输入端分别与所述第一运算放大器的同相输入端及反相输入端对应连接,所述高频压流转换支路与所述低频压流转换支路并联连接,所述高频压流转换支路的输入端与所述高频信号补偿支路的输出端连接。
3、同时,本专利技术提供一种发射器,所述发射器包括电光转换模块及所述压流转换电路,所述电光转换模块为激光二极管或发光二极管;所述压流转换电路包括低频压流转换支路、高频信号补偿支路及高频压流转换支路,所述低频压流转换支路包括第一功率三极管及第一运算放大器;所述第一运算放大器的同相输入端接入输入信号,所述第一运算放大器的反相输入端与所述第一功率三极管的发射极连接,所述第一运算放大器的输出端与所述第一功率三极管的基极连接;所述高频信号补偿支路的输入端分别与所述第一运算放大器的同相输入端及反相输入端对应连接,所述高频压流转换支路与所述低频压流转换支路并联连接,所述高频压流转换支路的输入端与所述高频信号补偿支路的输出端连接。
4、本专利技术还提供一种信号传输系统,所述信号传输系统包括信号接收器、光纤及所述发射器,所述发射器包括电光转换模块及所述压流转换电路,所述电光转换模块为激光二极管或发光二极管;所述压流转换电路包括低频压流转换支路、高频信号补偿支路及高频压流转换支路,所述低频压流转换支路包括第一功率三极管及第一运算放大器;所述第一运算放大器的同相输入端接入输入信号,所述第一运算放大器的反相输入端与所述第一功率三极管的发射极连接,所述第一运算放大器的输出端与所述第一功率三极管的基极连接;所述高频信号补偿支路的输入端分别与所述第一运算放大器的同相输入端及反相输入端对应连接,所述高频压流转换支路与所述低频压流转换支路并联连接,所述高频压流转换支路的输入端与所述高频信号补偿支路的输出端连接。
5、与现有技术相比,本专利技术提供的压流转换电路、发射器与信号传输系统,其中,所述压流转换电路包括所述低频压流转换支路、所述高频信号补偿支路及所述高频压流转换支路,所述低频压流转换支路通过设置所述第一功率三极管及所述第一运算放大器,根据所述第一运算放大器的特性形成低频信号通道,将输入信号进入所述低频压流转换支路的低频信号转换为低频驱动电流;通过所述高频信号补偿支路及所述高频压流转换支路的配合,将输入信号进入所述高频压流转换支路的高频信号转换为高频驱动电流;两个电流叠加,所述高频压流转换支路的高频驱动电流正好补偿了所述低频压流转换支路的低频驱动电流的不足,经补偿后流经所述电光转换模块的总电流可以到达很高频率范围,如dc-2ghz,所述低频压流转换支路是一个闭环的压流转换通道,具有高精度的压流转换特性,确保直流静态工作点没有温漂;在此基础上,所述压流转换电路无需对输入信号单独进行滤波处理,降低了电路设计的成本,且信号传输过程中减少过滤的支路环节,相应的增加了信号传输的准确性。
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1.一种压流转换电路,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的压流转换电路,其特征在于,所述高频信号补偿支路包括减法器,所述减法器的同相输入端与所述第一运算放大器的同相输入端及所述输入信号连接,所述减法器的反相输入端与所述第一运算放大器的反相输入端及所述第一功率三极管的发射极连接,所述减法器的输出端与所述高频压流转换支路输入端连接。
3.根据权利要求1所述的压流转换电路,其特征在于,所述高频信号补偿支路包括:
4.根据权利要求1所述的压流转换电路,其特征在于,所述高频压流转换支路包括:
5.根据权利要求4所述的压流转换电路,其特征在于,所述高频压流转换支路还包括:
6.根据权利要求4所述的压流转换电路,其特征在于,所述高频压流转换支路还包括:
7.根据权利要求1所述的压流转换电路,其特征在于,所述低频压流转换支路还包括第一电阻,所述第一电阻设于所述第一功率三极管的发射极及所述负电源之间。
8.根据权利要求1所述的压流转换电路,其特征在于,高频压流转换支路还包括第二电阻,所述第二电阻设于所述第二
9.一种发射器,其特征在于,包括:
10.一种信号传输系统,其特征在于,包括:
...【技术特征摘要】
1.一种压流转换电路,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的压流转换电路,其特征在于,所述高频信号补偿支路包括减法器,所述减法器的同相输入端与所述第一运算放大器的同相输入端及所述输入信号连接,所述减法器的反相输入端与所述第一运算放大器的反相输入端及所述第一功率三极管的发射极连接,所述减法器的输出端与所述高频压流转换支路输入端连接。
3.根据权利要求1所述的压流转换电路,其特征在于,所述高频信号补偿支路包括:
4.根据权利要求1所述的压流转换电路,其特征在于,所述高频压流转换支路包括:
5.根据权利要求4所述的...
【专利技术属性】
技术研发人员:樊小明,
申请(专利权)人:深圳市知用电子有限公司,
类型:发明
国别省市:
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