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第4章 光电信号检测电路 主要内容 通常的光电检测电路组成 * * 光电检测电路的设计要求 光电信号输入电路的静态计算 光电信号检测电路的动态计算 光电信号检测电路的噪声 前置放大器 光电检测电路举例 光电器件 输入电路 前置放大器 光电器件是实现光电转换的核心器件,是沟通光学量和电子系统的接口环节,把被测光信号转换成相应的电信号。 输入电路是为光电器件提供正常的工作条件,进行电参量的变换,同时完成和前置放大器的电路匹配。 前置放大器将光电器件输出的微弱电信号进行放大,同时匹配后置处理电路与检测器件之间的阻抗。 4.1 光电检测电路的设计要求 设计原则:根据光电信号的性质、强弱、光学的和器件的噪声电平以及输出电平和通频带等技术要求来确定电路的连接形式和电路参数,保证光电器件和后续电路最佳的工作状态。使整个检测电路满足下列要求: 灵敏的、较强的光电转换能力:光电灵敏度(或称传输系数、转换系数、比率等)。 快速的动态响应能力:频率选择性或对瞬变信号的快速响应。 最佳的信号检测能力:信噪比(SNR)、等效噪声功率(NEP)。 长期工作的稳定性和可靠性: 4.2 光电信号输入电路的静态计算 静态计算法是对缓慢变化的光信号采用直流电路检测时使用的设计方法,由于光电检测器件的非线性伏安特性,所采用的方法包括非线性电路的图解法和分段线性化的解析法。按照伏安特性的基本性质可分为三种类型:恒流源型、光伏型和可变电阻型。下面以光电二极管或光电池为线索分别介绍各种工作状态下的电路计算方法。 16 12 8 4 0 5 10 15 M 1200 800 400 0 40 80 120 5 4 3 2 1 0 200 400 600 800 1000 光电倍增管 光电二极管 光电三极管 4.2.1 恒流源型器件光电信号输入电路 在工作电压较小时,曲线呈弯曲,存在一个转折点M,随电压增大,输出电流变化不大,趋于恒流。与晶体管集电极特性曲线类似,可以采用晶体管放大器类似的方法分析。区别在于光电流控制输出电流,而光电流是由输入光功率控制的。 负载线与对应输入光通量为 Φ0时的器件的伏安特性曲线交点Q,即为输入电路的静态工作点,当Φ0改变ΔΦ时,在负载电阻RL上产生的 电压信号输出和 的电流信号输出。 1、图解计算法:利用包含非线性元件的串联电路的图解法对恒流源器件的输入电路进行计算。 负载线方程: U Ub RL I 图解法适用于大信号状态下的电路分析,在大信号状态下,可定性地看到输出信号的波形畸变。在做光电开关情况下,可借助图解法合理地选择电路参数,使之能可靠地工作,同时保证不使器件超过其最大工作电流、最大工作电压和最大耗散功率。 图中给出了Ub不变时,RL的大小对输出信号的影响: 输入光通量不变时,负载电阻的减小会增大输出信号电流,而减小输出电压。同时负载电阻的减小会受到最大工作电流和功耗的限制。而过大的RL又使输出负载线进入非线性区,使输出信号波形畸变。 图解法的应用: 1、负载电阻的影响分析: 图解法的应用: 2、偏置电压的影响分析: 功耗限制 图中给出了RL 不变时,Ub的大小对输出信号的影响: 当偏置电压增大时,输出信号电压幅度也随之增大,线性度得到改善,但电路的功耗随之加大,过大的偏置电压会引起光电二极管的反向击穿。 利用图解法确定输入电路的负载电阻和反向偏置电压大小时,应根据输入光通量的变化范围和输出信号的幅度要求使负载线稍高于转折点M,以便得到不失真的最大电压输出,同时保证反向偏压不大于器件的最大工作电压Umax。 2、解析计算法:对光电器件的非线性伏安特性进行分段折线化,称为折线化伏安特性。 折线化的画法一 折线化的画法二 折线化的画法 折线化伏安特性可用下列参数确定: 转折电压U0—对应于曲线转折点M处的电压值。 初始电导G0—非线性区近似直线的初始斜率。 结间漏电导G—线性区各平行直线的平均斜率。 光电灵敏度S—单位输入光功率所引起的光电流值。 P为输入光功率 Ip为对应的光电流 折线化的分析原则: 利用折线化的伏安特性, 可将线性区内任意Q点处的电流值I表示为两个电流分量的和: Id--为与二极管端电压U成正比,由结间漏电导形成的无光照电流(暗电流)。 Ip—为与端电压无关,仅取决于输入光功率Φ的光电流。有: 那么理想的光电二极管等效电路可表示为: 折线化伏安特性的分析: 在输入光通量变化范围Φmin~Φmax为已知的条件下,用解析法计算输入电路的工作状态: 1、确定线性工作区域: 由最大输入光通量的伏安曲线弯曲处即可确定转折点M。相应的有转折电压U0和初始电导G0,在线段MN有关系:
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