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        基于C8051F410單片機的光纖傳輸組件設計

        作者: 時間:2013-08-22 來源:網絡 收藏

        2.2 故障輸入、輸出電路
        故障保護信號需快速至低壓端,在高壓端設置輸入電路將輸入信號轉換為數字電平信號,進行光驅動,并轉換為光信號。在低壓端,用光電轉換模塊接收光信號,并轉換為電信號,經驅動電路輸出。在發射端選用SN74LVC2G06DCK驅動芯片提供每路大約32 mA的工作電流,且響應時間較快達到ns級,激光器HFBR1424二極管工作導通電流約為60 mA,驅動器的兩路輸出并聯滿足要求。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/170438.htm

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        在接收端選用SN74AHC1G14施密特觸發器芯片,其在5 V供電條件下,輸出高電平可達4 V。輸入信號高低電平遲滯可達(0.5~1.6 V),可以有效避免因外界特殊情況所引起的錯誤故障指示。
        2.3 脈沖控制輸入、輸出電路
        對于兩路觸發脈沖信號,在接收端電路采用SN55452BJG雙路外圍驅動芯片,高低為0~15 V的脈沖控制信號經輸入端電阻分壓后加入該芯片,內部實現與非運算后輸出0~5 V的數字電平信號。SN55452BJG輸出端為低電平時,芯片可提供約60 mA的驅動電流導通光模塊二極管,來實現脈沖電信號與光信號的轉換。
        在發射端高速接收判決電路,利用MAX626ESA驅動芯片在其15 V供電的情況下可輸出0~15 V的脈沖電壓信號,實現了接收端脈沖信號到發射端的延遲在技術要求范圍以內。同時該芯片的帶寬滿足傳輸脈沖寬度1~200μs的要求。

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        2.4 可調電阻信號傳輸電路
        對于兩路可調電阻輸出信號,在采集端設置接口電路,接收外部輸入的控制信號,經施密特緩沖器SN74LVC2G17采集控制信號,并利用器件的兩路傳輸固有功能設計區分兩種電阻控制狀態,傳輸至接收端進行數據處理。該緩沖器同時具備抑制反向電流的作用,可防止因電源意外斷電而導致的內部電路損壞。
        在高壓端,接收控制信號,選擇阻值最大為10 kΩ的可控數字電位器X9C103I,根據控制信號的內容,調節電位器輸出阻值,因此實現可調電位輸出。如圖8所示。

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