微弱光信號的光電探測放大電路的設計
在直流段和較低頻率時噪聲電壓的放大倍數為1+Rf/RD,由于Rf1,因此開始此階段近似等于1,隨著頻率的增加(轉折頻率為fzf=1/[2πRf(ci+cs)],噪聲增益曲線首先由于CD的作用開始升高,直至由于電容Cs的作用而停止;在高頻段,噪聲增益被限定在1+Ci/Cs(Ci=CD+ Cia),由于Cia比較小,一般近視認為Ci≈CD。由此可見,RD越大,CD越小,對噪聲的影響越小,而加入Cs可限制高頻段的噪聲增益。從圖中還可知,信號帶寬為fpf=1/(2πRfCs),可知,Rf阻值太大的話,會嚴重影響信號帶寬。因此,選擇Rf時,要同時考慮電路閉環增益和信號帶寬,從中選擇一個合理的阻值。
3 優化電路設計
經光電二極管轉換的電信號通常都很微弱,很容易受外界噪聲的干擾。因此放大電路中對噪聲的抑制變得極關重要。從圖3可以看出,減少噪聲有兩種措施,一種是減少噪聲增益。在反饋電阻Rf上并聯一個電容Cf,使得噪聲增益變為1+Ci/(Cs+Cf)。實驗驗證,加上Cf并沒有使電路的總輸出噪聲減少很多,只是有所減少。另外一種更為有效的抑制噪聲的方法是限制噪聲帶寬。抑制噪聲帶寬有兩種措施,一是減少放大器的開環增益帶寬。理想情況是使放大器的開環增益減少到信號帶寬的截止點,不過這對放大器的選擇變得非常有限。二是通過退耦相位補償的方法減少噪聲帶寬,其電路原理如圖4所示。本文引用地址:http://www.104case.com/article/167617.htm
電路在放大器的輸出和探測電路的輸出之間加了一個RC低通濾波電路,濾掉經過放大的噪聲和放大器本身的噪聲。電容Cc用來補償Rc濾波電路帶來的相位滯后。電容Cs用來補償因光電二極管結電容CD引起的相位滯后,抑制噪聲增益峰值。一般使Rc≈Ro,Ro是放大器的等效輸出電阻,一般根據經驗取值,通常認為Ro≈50 Ω,,
。調整Cc的值可以去除振蕩。這種情況下的噪聲頻譜圖如圖5所示,陰影部分為濾除的噪聲。增加CL的值,將使得AOL’往左移,減少更多的噪聲,但要注意不要影響信號帶寬。
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