王 佳,邊 強(qiáng),王 韓,宋小敬,張志偉,3,4
(1.中北大學(xué) 信息與通信工程學(xué)院,山西 太原 030051;2.北京微電子技術(shù)研究所,北京 100076;3.中北大學(xué) 儀器科學(xué)與動態(tài)測試教育部重點(diǎn)實驗室,山西 太原 030051;4.中北大學(xué) 電子測試技術(shù)重點(diǎn)實驗室,山西 太原 030051)
隨著信息化的快速發(fā)展,人們的工作、生活、娛樂離不開網(wǎng)絡(luò)。從現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)傳輸來看,有無線傳輸和有線傳輸,無線網(wǎng)絡(luò)盛行的同時,人們對有線網(wǎng)絡(luò)的速度要求也越來越高,有線網(wǎng)絡(luò)的受眾面依然很廣,現(xiàn)在的有線傳輸基本都采用光纖傳輸。光模塊分為光發(fā)射和光接收兩部分,本文重點(diǎn)探討光模塊的發(fā)射部分,以MAX3656 為例闡述激光驅(qū)動器的主要功能。
在光纖通信中,光模塊的作用很重要,激光驅(qū)動器用于光發(fā)射前端,實現(xiàn)對激光器的偏置和調(diào)制。將高速的電壓信號轉(zhuǎn)換為高速的電流信號以調(diào)制激光器,產(chǎn)生高速的光信號,將光信號耦合進(jìn)光纖進(jìn)行傳輸。
激光驅(qū)動器其實就是一個高速開關(guān)電流,它的功能主要有以下幾部分:(1)高速調(diào)制電路——向LD 輸出調(diào)制電流;(2)高速偏置電流驅(qū)動電路——向LD 提供直流偏置電流;(3)自動功率控制(APC)電路——在不同溫度和LD 老化的情況下,改變IBIAS,保持PAVG不變。
高速信號調(diào)制驅(qū)動電路主要是高速信號處理通道,是實現(xiàn)高速信號理想眼圖的核心。當(dāng)攜帶要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)通過激光驅(qū)動器時,調(diào)制驅(qū)動就開始它作用,對信號進(jìn)行調(diào)制解調(diào)。整個高速信號通道要有足夠高的帶寬,MAX3656 激光驅(qū)動器的速率達(dá)到2.5 Gbps,在其工作時,要保證對稱,足夠?qū)挼男盘柗秶?/p>
一般在使用激光驅(qū)動器工作時,我們要求輸入的信號電壓滿足在一定范圍內(nèi),要求共模電壓在VCC-1.49~VCCVIN/4 之間,差分電壓200 mV~1.6 V 之間[1],這樣才能保證信號的穩(wěn)定。當(dāng)信號進(jìn)入驅(qū)動器,驅(qū)動器里的調(diào)制電路就開始工作,對高速信號進(jìn)行處理,為LD 提供調(diào)制電流,調(diào)制電流在10~85 mA 范圍內(nèi)可調(diào),可通過激光驅(qū)動器引腳MODSET 來實現(xiàn)。
為了獲得好的光信號,要選擇合適的偏置電流,保證光信號調(diào)制在激光器工作的線性區(qū),因此激光器的偏置電流設(shè)置應(yīng)大于閾值電流ITH。當(dāng)溫度改變時,ITH會隨著溫度的變化也會改變,除了溫度的變化,再加上器件老化也會引起閾值電流增大,很有可能ITH會高達(dá)60~70 mA。因此,不同的激光器所需的偏置電流也不相同,所以,為了使激光驅(qū)動器能正常工作,它的偏置電流IBIAS要設(shè)置的比激光器的閾值電流要大。MAX3656 的偏置電流在1~70 mA 范圍內(nèi)可調(diào),可通過激光驅(qū)動器引腳BIASMAX 來實現(xiàn)。
為了信號的可靠發(fā)送,光纖數(shù)據(jù)通訊要求激光器的輸出功率穩(wěn)定在一個很窄的范圍內(nèi)。MAX3656 集成了一個數(shù)字自動功率的控制(APC)環(huán)路來補(bǔ)償由于激光器的閾值電流隨溫度和壽命的變化。LD 的封裝后面安裝一個監(jiān)控光電二極管MD,從LD 后端透出的光通過MD,把光流轉(zhuǎn)換成光電流,構(gòu)成自動功率控制APC 回路,APC 環(huán)路調(diào)整激光器偏置電流,使監(jiān)控電流與RAPCSET設(shè)置的參考電流相匹配。APC環(huán)路來保持激光器的平均光功率,激光器的平均光功率跟調(diào)制電流和偏置電流有關(guān)系,當(dāng)LD 輸出光功率發(fā)生變化時,MD 的輸出電流IMD 就減少,APC 環(huán)路工作,作用在激光器上的偏置電流IBIAS產(chǎn)生變化,使LD 的發(fā)射光功率保持不變[1]。
LDD 為激光器提供驅(qū)動電流,完成電光轉(zhuǎn)換,它本身是有電性能和光性能兩個方面。LDD 本身產(chǎn)生合適的偏置電流和調(diào)制電流,控制激光二極管發(fā)光,電流滿足大于激光二極管的閾值電流。因此,激光二極管的調(diào)制電流和偏置電流的控制很重要。如圖為激光驅(qū)動器的電測試。
圖1 電測試示意圖
在電測試的過程中,我們將放大器代替激光器與驅(qū)動器耦合形成閉合回路,返回MD 腳。流入MD 引腳的探測電流很小,在0.05~1.5 mA 之間,放大器使探測電流IMD滿足此關(guān)系:IMD/IBIAS=1/11[2],得出IMD大小符合規(guī)定范圍。因為驅(qū)動器調(diào)制輸出(OUT +,OUT-)電的最佳驅(qū)動負(fù)載為15 Ω[1,2],因此,要滿足RD++RL=RO,在電測試中,沒有激光器工作時,RL=0,
當(dāng)突發(fā)模式時,BIAS 輸出電流快速的開關(guān),因此,BIAS+腳與LD 陰極之間連接的電阻等同于上文提到的RD[3]。
調(diào)制電流測試時,要求輸入的高速信號電壓滿足一定范圍內(nèi),在此實驗中,選取差分電壓1.2 V,共模電壓2 V 的差分高速信號。差分突發(fā)使能輸入(BEN +和BEN-)可以快速打開和關(guān)閉調(diào)制電流[1],突發(fā)使能輸入端電平的高低轉(zhuǎn)換可以使LDD 工作在連續(xù)模式或突發(fā)模式下。如圖2 所示。
圖2 調(diào)制電流輸出波形
當(dāng)BEN+高BEN-低時,快速打開調(diào)制電流,如圖3 所示;BEN-高BEN+低時,關(guān)閉調(diào)制電流,電壓保持在一定電平值。當(dāng)BEN+,BEN-高低轉(zhuǎn)換時,LDD 工作在突發(fā)模式下,如圖2 所示。驅(qū)動器調(diào)制輸出給LDD 提供調(diào)制電流,大小由外部電阻RMODSET確定。根據(jù)實測,它的電壓范圍在0.215 V~1.48 V 之間,IMOD=實測電壓/15 Ω(最佳驅(qū)動負(fù)載)。根據(jù)LD 的特性,選擇合適的調(diào)制電流,一般激光器需要的調(diào)制電流大約在40 mA 左右。
圖3 開啟調(diào)制電流
偏置電流測試時,輸入信號滿足要求,當(dāng)BEN+高BEN-低時,快速打開偏置電流,電壓為高電平,如圖3 所示;BEN-高BEN+為低時,關(guān)閉偏置電流,電壓保持在低電平。當(dāng)BEN+,BEN-高低轉(zhuǎn)換時,LDD 工作在突發(fā)模式下,如圖4 示。驅(qū)動器偏置輸出給LDD 提供偏置電流,大小由外部電阻RBIASMAX確定。根據(jù)實測,在閉環(huán)的情況下,BIAS+的電壓范圍在315 mV~3.0 V 之間,IBIAS=(3.3-VBIAS+)/30 Ω[2]。根據(jù)LD 的特性,選擇合適的偏置電流,一般激光器的偏置電流大小滿足IBIAS=Ith+40 mA。
圖4 偏置電流輸出
在激光驅(qū)動器工作時,當(dāng)偏置電流不能維持激光器的平均光功率時,APC 開始工作。實驗中,APC 環(huán)路主要和RAPCSET和RBIASMAX有關(guān),調(diào)節(jié)這兩個電阻,使APC 環(huán)路開始工作,D1 燈亮;當(dāng)APC 回路無法保持恒定的平均光功率時,F(xiàn)AIL 為低,D1 滅。為了使燈D1 亮,可調(diào)節(jié)RBIASMAX的大小,再改變RAPCSET的大小,重新使APC 環(huán)路開始工作。因此設(shè)計一個激光發(fā)射器時,根據(jù)激光二極管的特性,設(shè)置所需的調(diào)制電流、偏置電流以及平均光功率所對應(yīng)的RMODSET、RBIASMAX和RAPCSET的大?。?]。
通過本次實驗,了解激光驅(qū)動器的特性,調(diào)制電流和偏置電流滿足激光驅(qū)動器的設(shè)計要求,APC 環(huán)路能正常工作。激光驅(qū)動器能使激光二極管工作在合適的工作范圍內(nèi),在實際應(yīng)用中,選擇性能良好的激光二極管,再根據(jù)激光二極管的特性設(shè)定合理的參數(shù),使激光器工作在最佳狀態(tài),獲得理想的光信號。
[1]MAX3656 Datesheet[DB].Maxim Integrated Products,2010.
[2]MAX3656 Evaluation Kit[DB].Maxim Integrated Products,2010.
[3]Application Note:“Interfacing Maxim Laser Drivers with Laser Diodes.”– HFAN-2.0 [DB].MAXIM Integrated Products,May 2000.