[实用新型]用于光电耦合器的光敏接收电路有效
申请号: | 200920283818.3 | 申请日: | 2009-12-01 |
公开(公告)号: | CN201533301U | 公开(公告)日: | 2010-07-21 |
发明(设计)人: | 季学敏;朱卫根 | 申请(专利权)人: | 苏州优达光电子有限公司 |
主分类号: | H03K19/0175 | 分类号: | H03K19/0175;H03F3/08;H03F3/10 |
代理公司: | 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103 | 代理人: | 陶海锋 |
地址: | 215007 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 光电 耦合器 光敏 接收 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种光电耦合器中的电路,具体涉及一种用于光电耦合器,尤其是高速光电耦合器的光敏接收电路。
背景技术
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电-光-电转换器件,它由发光源和受光器两部分组成,发光源和受光器组装在同一密闭壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离,发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端。根据光电耦合器传输的电信号变化速度,可以将光电耦合器分为低速光电耦合器和高速光电耦合器两大类。
高速光电耦合器可以将高速输入的逻辑电平信号通过电-光-电的转换成输出逻辑电平,并达到绝缘和隔离的目的。高速光电耦合器应用范围广泛,如:微处理器系统界面;开关电源;数据隔离;高速逻辑系统的隔离;仪器仪表的输入/输出隔离;替代变压器、驱动器中的高压三极管隔离等。
高速光电耦合器的受光器部分即光敏接收电路,通常包括光敏二极管、电流-电压转换放大电路、输出三极管。一种常见的光敏接收电路如附图1中的306部分所示,红外发光二极管401在发光二极管驱动器400的驱动下发光,光敏二极管304接收红外发光二极管401发出的光,产生对应的光敏电流Iph,通过电阻R1(305)转换成电压,经两级运算放大器电路300和301放大,由输出三极管Q1(302)转换成逻辑电平VOUT输出。
由于光敏二极管的电容较大,例如Cph=40pF,R1=10K时,频带宽度BW为1/(2×π×R1×Cph),BW为400KHz,只能传送上百KHz的数据信号;同时,光敏二极管(304)直接连接电源电压(VDD),电源电压的波动会引起光敏电流(Iph)的变化,从而导致输出电压(VOUT)的误触发。
因此,为了提高光电耦合器的传输频率,有必要对光敏接收电路的结构进行改进,以解决上述问题。
发明内容
本实用新型目的是提供一种用于光电耦合器的光敏接收电路,通过电路结构的改进,以提高光电耦合器的传输频率,避免输出电压的误触发,以适合高速光电耦合器使用。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种用于光电耦合器的光敏接收电路,由光敏二极管、电流-电压转换放大电路、输出三极管组成,所述电流-电压转换放大电路包括跨阻放大器电路、运算放大器电路、输出三极管、偏置电压和电流产生器,光敏二极管的输出连接至跨阻放大器电路的输入端,跨阻放大器电路的输出端经运算放大器电路连接至输出三极管的基极,输出三极管的集电极作为光敏接收电路的信号输出端,所述偏置电压和电流产生器分别连接光敏二极管、跨阻放大器电路和运算放大器电路,为其提供偏置电压或偏置电流。
上述技术方案中,所述偏置电压和电流产生器包括一个电压基准产生器和两个电流源,电压基准产生器的输出连接至光敏二极管的负极,两个电流源的输出分别连接至跨阻放大器电路和运算放大器电路,提供偏置电流。
上述技术方案中,所述跨阻放大器电路包括放大器、反馈电阻和反馈电容,所述反馈电阻和反馈电容并联连接于放大器的反相输入端和输出端之间,光敏二极管的正极连接至放大器的反相输入端,放大器的正相输入端接地。
上述技术方案中,所述运算放大器电路由电压放大器,输入电阻,反馈电阻,钳置电压电路组成,反馈电阻和钳置电压电路并联连接在电压放大器的反相输入端和输出端之间,跨阻放大器电路的输出经输入电阻连接至电压放大器的反相输入端,电压放大器的正相输入端接地。
由于上述技术方案运用,本实用新型与现有技术相比具有的优点是:
1、由于本实用新型采用了跨阻放大器将光敏二极管的光敏电流转换成信号电压,再进行放大输出,利用跨阻放大器的开环增益,可以有效提高频带宽度,可传送几十M的数据信号,从而满足了高速光电耦合器的传送高速数据的要求;
2、跨阻放大器在将电流信号转换成电压信号的同时,起到了放大作用,因而与现有技术中的两级运算放大器相比较,不需要增加放大器,电路成本低;
3、本实用新型设置了偏置电压和电流产生器,其中的电压基准产生器提供给光敏二极管电压偏置,可以防止芯片工作时电源的波动对光敏二极管光电流的影响,提高对电源的抗干扰(PSRR)。
附图说明
图1是现有技术中光敏接收电路的示意图;
图2是本实用新型实施例一的电路框图;
图3是图2中跨阻放大器电路的电路示意图;
图4是图2中运算放大器电路的电路示意图;
图5是图2中偏置电压和电流产生器的电路示意图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述:
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