RU2515201C1 - Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов - Google Patents
Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2515201C1 RU2515201C1 RU2013104057/08A RU2013104057A RU2515201C1 RU 2515201 C1 RU2515201 C1 RU 2515201C1 RU 2013104057/08 A RU2013104057/08 A RU 2013104057/08A RU 2013104057 A RU2013104057 A RU 2013104057A RU 2515201 C1 RU2515201 C1 RU 2515201C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- bases
- transistors
- emitter
- additional
- Prior art date
Links
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 5
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 5
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 5
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 3
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 2
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Amplifiers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области усилителей оптических сигналов. Техническим результатом является расширение допустимого диапазона изменения сопротивления передачи трансрезистивных усилителей. Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов содержит входной каскад (1) с первым (2) и вторым (3) низкоомными токовыми входами и первым (4) и вторым (5) токовыми выходами, связанными с эмиттерами первого (6) и второго (7) согласующих транзисторов, базы которых объединены, а коллекторы соединены с базами соответствующих первого (11) и второго (12) выходных транзисторов, эмиттеры которых соединены с выходами устройства (13) и (14). В схему введены первый (18) и второй (19) дополнительные транзисторы, базы которых связаны с источником вспомогательного напряжения (20), эмиттер первого (18) дополнительного транзистора подключен к эмиттеру первого (6) согласующего транзистора, эмиттер второго (19) дополнительного транзистора подключен к эмиттеру второго (7) согласующего транзистора, а объединенные базы первого (6) и второго (7) согласующих транзисторов соединены с первым (13) выходом устройства через первый (21) дополнительный резистор, а со вторым (14) выходом устройства - через второй (22) дополнительный резистор. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в системах обработки оптической информации, датчиках оптических излучений малой интенсивности, измерителях оптических сигналов в физике высоких энергий и т.п.
Оптическое излучение (ОИ) включает спектры ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных диапазонов. Оно может регистрироваться различными типами фотоприемников, среди которых наиболее часто применяются фотодиоды и кремниевые фотоумножители, реагирующие, как правило, на определенный спектр излучений. Рассматриваемое устройство относится к таким типам преобразователей сигналов.
В задачах выделения оптических сигналов сегодня широко используются преобразователи выходных токов лавинных фотодиодов и кремниевых фотоумножителей в выходное напряжение, реализуемые на основе каскадов с низким входным сопротивлением - так называемых трансрезистивных усилителей (ТРУ) [1-10]. Их основной параметр - сопротивление передачи R0, определяет усилительные свойства ТРУ:
uвых=iвхR0,
где iвх, uвых - входной ток и выходное напряжение ТРУ.
В зависимости от численных значений iвх=iвх.max схема ТРУ должна допускать изменение (по усмотрению разработчика) величины R0 в широких пределах без изменения статического режима активных элементов.
Ближайшим прототипом заявляемого устройства является преобразователь сигналов лавинных фотодиодов и кремниевых фотоумножителей, представленный в монографии «Элементная база радиационно-стойких информационно-измерительных систем / Н.Н.Прокопенко, О.В.Дворников, С.Г.Крутчинский; под общ. ред. д.т.н. проф. Н.Н.Прокопенко - Шахты: ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2011. - С.22, рис.1.12». Он содержит входной каскад 1 с первым 2 и вторым 3 низкоомными токовыми входами и первым 4 и вторым 5 токовыми выходами, связанными с эмиттерами первого 6 и второго 7 согласующих транзисторов, базы которых объединены, а коллекторы связаны с первой 8 шиной источника питания через соответствующие первый 9 и второй 10 токостабилизирующие двухполюсники, а также соединены с базами соответствующих первого 11 и второго 12 выходных транзисторов, коллекторы которых подключены к первой 8 шине источника питания, а эмиттеры соединены с выходами устройства 13 и 14, первый 15 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между второй 16 шиной источника питания и первым 13 выходом устройства, второй 17 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между вторым 14 выходом устройства и второй 16 шиной источника питания.
Существенный недостаток известного трансрезистивного усилителя-прототипа состоит в том, что он не обеспечивает широкий диапазон изменения сопротивления передачи R0.
Основная задача предполагаемого изобретения состоит в расширении допустимого диапазона изменения сопротивления передачи R0 ТРУ, которое определяется в заявляемой схеме численными значениями сопротивления дополнительного резистора, не влияющего на статический режим транзисторов схемы.
Поставленная задача решается тем, что в трансрезистивном усилителе сигналов лавинных фотодиодов фиг.1, содержащем входной каскад 1 с первым 2 и вторым 3 низкоомными токовыми входами и первым 4 и вторым 5 токовыми выходами, связанными с эмиттерами первого 6 и второго 7 согласующих транзисторов, базы которых объединены, а коллекторы связаны с первой 8 шиной источника питания через соответствующие первый 9 и второй 10 токостабилизирующие двухполюсники, а также соединены с базами соответствующих первого 11 и второго 12 выходных транзисторов, коллекторы которых подключены к первой 8 шине источника питания, а эмиттеры соединены с выходами устройства 13 и 14, первый 15 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между второй 16 шиной источника питания и первым 13 выходом устройства, второй 17 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между вторым 14 выходом устройства и второй 16 шиной источника питания, предусмотрены новые элементы и связи - в схему введены первый 18 и второй 19 дополнительные транзисторы, базы которых связаны с источником вспомогательного напряжения 20, эмиттер первого 18 дополнительного транзистора подключен к эмиттеру первого 6 согласующего транзистора, эмиттер второго 19 дополнительного транзистора подключен к эмиттеру второго 7 согласующего транзистора, а объединенные базы первого 6 и второго 7 согласующих транзисторов соединены с первым 13 выходом устройства через первый 21 дополнительный резистор, а со вторым 14 выходом устройства - через второй 22 дополнительный резистор.
На чертеже фиг.1 представлена схема усилителя-прототипа, а на чертеже фиг.2 - схема заявляемого устройства в соответствии с пп.1-3 формулы изобретения.
На чертеже фиг.3 представлен частный случай выполнения входного каскада 1.
На чертеже фиг.4 представлена схема фиг.2 в среде PSpice на моделях интегральных транзисторов ФГУП HI 111 «Пульсар».
На чертеже фиг.5 приведена зависимость коэффициента усиления от частоты усилителя фиг.4 при разных значениях сопротивления третьего 23 дополнительного резистора.
Чертеж фиг.6 характеризует зависимость коэффициента преобразования ТРУ фиг.4 от численных значений сопротивления третьего 23 дополнительного резистора.
Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов фиг.2 содержит входной каскад 1 с первым 2 и вторым 3 низкоомными токовыми входами и первым 4 и вторым 5 токовыми выходами, связанными с эмиттерами первого 6 и второго 7 согласующих транзисторов, базы которых объединены, а коллекторы связаны с первой 8 шиной источника питания через соответствующие первый 9 и второй 10 токостабилизирующие двухполюсники, а также соединены с базами соответствующих первого 11 и второго 12 выходных транзисторов, коллекторы которых подключены к первой 8 шине источника питания, а эмиттеры соединены с выходами устройства 13 и 14, первый 15 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между второй 16 шиной источника питания и первым 13 выходом устройства, второй 17 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между вторым 14 выходом устройства и второй 16 шиной источника питания. В схему введены первый 18 и второй 19 дополнительные транзисторы, базы которых связаны с источником вспомогательного напряжения 20, эмиттер первого 18 дополнительного транзистора подключен к эмиттеру первого 6 согласующего транзистора, эмиттер второго 19 дополнительного транзистора подключен к эмиттеру второго 7 согласующего транзистора, а объединенные базы первого 6 и второго 7 согласующих транзисторов соединены с первым 13 выходом устройства через первый 21 дополнительный резистор, а со вторым 14 выходом устройства - через второй 22 дополнительный резистор.
В частном случае (фиг.2) входной каскад 1 содержит транзисторы 25, 26, разделительные конденсаторы 28, 31, резисторы цепи стабилизации статического режима 29, 30 и источник отрицательного напряжения смещения 27.
На чертеже фиг.3 представлен частный случай выполнения входного каскада 1, который реализован на основе токостабилизирующих двухполюсников 34, 35 и разделительных конденсаторов 32, 33.
На чертеже фиг.2, в соответствии с п.2 формулы изобретения, между базами первого 11 и второго 12 выходных транзисторов включен третий 23 дополнительный резистор, определяющий величину усилительного параметра заявляемого устройства.
На чертеже фиг.2, в соответствии с п.3 формулы изобретения, в качестве источника вспомогательного напряжения 20 используется общая шина источников питания 24.
Рассмотрим работу схемы фиг.2 для случая, когда на вход Вх.1(2) подается ток Iвх.1 от фотодиода, а второй вход (Вх.2) не используется.
Изменение входного тока ТРУ вызывает соответствующее изменение эмиттерного и коллекторного тока транзистора 25:
Выходной ток i4 входного каскада делится между эмиттерами транзисторов 6 и 18:
rэi - сопротивление эмиттерного перехода i-гo транзистора.
Причем за счет выбора площадей эмиттерных переходов rэ18>rэ6. Поэтому Кд≈0,8÷0,9.
Приращение коллекторного тока транзисторов 6 передается в нагрузку 23 и вызывает (за счет отрицательной обратной связи) соответствующее изменение выходного дифференциального напряжения ТРУ:
Таким образом, сопротивление передачи заявляемого ТРУ определяется величиной сопротивления третьего 23 дополнительного резистора, не влияющего на статический режим схемы
Результаты моделирования схемы фиг.3 подтверждают эффект существенного расширения допустимого диапазона изменения сопротивления передачи R0, которое обеспечивается без изменения статического режима транзисторов.
Таким образом, предлагаемое схемотехническое решение трансрезистивного усилителя сигналов характеризуется широким диапазоном регулировки усилительного параметра R0 (например, от -20 дБ до 60 дБ), что является его существенным преимуществом в сравнении с прототипом.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Патент US 6.590.455 fig.1
2. Патент US 6.069.534 fig.6
3. Патент US 6.801.084
4. Патент US 6.218.905
5. Патент US 6.639.477 fig.3В
6. Патент US 6.809.594 fig.1
7. Патент US 5.714.909 fig.2
8. Патент US 7.042.295
9. Патент US 4.511.857 fig.3a
10. Патент US 5.345.073 fig.3.
Claims (3)
1. Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов, содержащий входной каскад (1) с первым (2) и вторым (3) низкоомными токовыми входами и первым (4) и вторым (5) токовыми выходами, связанными с эмиттерами первого (6) и второго (7) согласующих транзисторов, базы которых объединены, а коллекторы связаны с первой (8) шиной источника питания через соответствующие первый (9) и второй (10) токостабилизирующие двухполюсники, а также соединены с базами соответствующих первого (11) и второго (12) выходных транзисторов, коллекторы которых подключены к первой (8) шине источника питания, а эмиттеры соединены с выходами устройства (13) и (14), первый (15) токостабилизирующий двухполюсник, включенный между второй (16) шиной источника питания и первым (13) выходом устройства, второй (17) токостабилизирующий двухполюсник, включенный между вторым (14) выходом устройства и второй (16) шиной источника питания, отличающийся тем, что в схему введены первый (18) и второй (19) дополнительные транзисторы, базы которых связаны с источником вспомогательного напряжения (20), эмиттер первого (18) дополнительного транзистора подключен к эмиттеру первого (6) согласующего транзистора, эмиттер второго (19) дополнительного транзистора подключен к эмиттеру второго (7) согласующего транзистора, а объединенные базы первого (6) и второго (7) согласующих транзисторов соединены с первым (13) выходом устройства через первый (21) дополнительный резистор, а со вторым (14) выходом устройства - через второй (22) дополнительный резистор.
2. Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов по п.1, отличающийся тем, что между базами первого (11) и второго (12) выходных транзисторов включен третий (23) дополнительный резистор.
3. Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника вспомогательного напряжения (20) используется общая шина источников питания (24).
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013104057/08A RU2515201C1 (ru) | 2013-01-30 | 2013-01-30 | Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013104057/08A RU2515201C1 (ru) | 2013-01-30 | 2013-01-30 | Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2515201C1 true RU2515201C1 (ru) | 2014-05-10 |
Family
ID=50629738
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013104057/08A RU2515201C1 (ru) | 2013-01-30 | 2013-01-30 | Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2515201C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6590455B1 (en) * | 2002-04-25 | 2003-07-08 | Sirenza Microdevices, Inc. | Common-base amplifier with high input overload and/or tunable transimpedance |
EP2141803A1 (en) * | 2007-03-29 | 2010-01-06 | NEC Corporation | Signal amplifier for optical receiving circuit |
RU2410833C2 (ru) * | 2008-09-10 | 2011-01-27 | Валерий Васильевич Овчинников | Схема усилителя фотодиода |
-
2013
- 2013-01-30 RU RU2013104057/08A patent/RU2515201C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6590455B1 (en) * | 2002-04-25 | 2003-07-08 | Sirenza Microdevices, Inc. | Common-base amplifier with high input overload and/or tunable transimpedance |
EP2141803A1 (en) * | 2007-03-29 | 2010-01-06 | NEC Corporation | Signal amplifier for optical receiving circuit |
RU2410833C2 (ru) * | 2008-09-10 | 2011-01-27 | Валерий Васильевич Овчинников | Схема усилителя фотодиода |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104007777B (zh) | 一种电流源产生器 | |
RU2523124C1 (ru) | Мультидифференциальный операционный усилитель | |
RU2566963C1 (ru) | Дифференциальный входной каскад быстродействующего операционного усилителя для кмоп-техпроцессов | |
RU2677401C1 (ru) | Биполярно-полевой буферный усилитель | |
RU2571578C1 (ru) | Входной каскад мультидифференциального операционного усилителя для радиационно-стойкого биполярно-полевого технологического процесса | |
RU2515201C1 (ru) | Трансрезистивный усилитель сигналов лавинных фотодиодов | |
RU2595927C1 (ru) | Биполярно-полевой операционный усилитель | |
RU2615068C1 (ru) | Биполярно-полевой дифференциальный операционный усилитель | |
RU2615066C1 (ru) | Операционный усилитель | |
RU2534758C1 (ru) | Трансрезистивный усилитель с парафазным выходом для преобразования сигналов лавинных фотодиодов | |
RU2615070C1 (ru) | Прецизионный двухкаскадный дифференциальный операционный усилитель | |
RU2416155C1 (ru) | Дифференциальный операционный усилитель | |
RU2568317C1 (ru) | Широкополосная цепь смещения статического уровня в транзисторных каскадах усиления и преобразования сигналов | |
RU2439780C1 (ru) | Каскодный дифференциальный усилитель | |
RU2595923C1 (ru) | Быстродействующий операционный усилитель на основе "перегнутого" каскода | |
RU2474952C1 (ru) | Операционный усилитель | |
RU2595926C1 (ru) | Биполярно-полевой операционный усилитель | |
RU2642337C1 (ru) | Биполярно-полевой операционный усилитель | |
RU2421897C1 (ru) | Управляемый комплементарный дифференциальный усилитель | |
RU2439778C1 (ru) | Дифференциальный операционный усилитель с парафазным выходом | |
RU2452077C1 (ru) | Операционный усилитель с парафазным выходом | |
RU2568318C1 (ru) | Мультидифференциальный операционный усилитель с малым напряжением смещения нуля | |
RU2621286C1 (ru) | Дифференциальный операционный усилитель для работы при низких температурах | |
RU2504896C1 (ru) | Входной каскад быстродействующего операционного усилителя | |
RU2394360C1 (ru) | Каскодный дифференциальный усилитель с повышенным входным сопротивлением |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150131 |