摘 要:為了滿足半導(dǎo)體激光器(LD)對電流源高穩(wěn)定性、低噪聲的性能要求,文中基于負(fù)反饋原理設(shè)計一種可調(diào)節(jié)低噪聲恒流源電路。該電路使用帶隙基準(zhǔn)電壓源 AD780BN 提供低噪聲、低溫漂的基準(zhǔn)電壓,配合多路復(fù)用器 ADG1606的選擇功能,由低噪聲運放 LT1677 構(gòu)成的負(fù)反饋恒流驅(qū)動電路通過 JFET 將電壓轉(zhuǎn)換成電流,經(jīng)過 JFET 和 BJT 構(gòu)成的調(diào)整網(wǎng)絡(luò)輸出穩(wěn)定的電流,實現(xiàn)了穩(wěn)定的多電流輸出。實際電路測試結(jié)果表明:該恒流源電路在 3.8~5.5 V 的輸入電壓范圍內(nèi),輸出電流穩(wěn)定度在 0.007%~0.029% 之間;在電流調(diào)控模塊控制下,輸出電流從 20~350 mA 按 30 mA 的步進(jìn)可調(diào);最大輸出電流噪聲為 2.8 μA,具有低噪聲的性能。
0 引 言
恒流源是穩(wěn)定電源中的一個特殊支系, 當(dāng)輸入電壓、負(fù)載、工作溫度等在某個范圍內(nèi)波動時, 其輸出電流基本保持不變。恒流源被廣泛應(yīng)用于計量測試、科學(xué)研究、通信技術(shù) 、LED照明以及半導(dǎo)體激光器(LaserDiode,LD)等領(lǐng)域[1]。其中,LD是一種依靠電流注入作為激勵工作的器件,注入電流的噪聲會影響其電子?光子的轉(zhuǎn)換,從而導(dǎo)致輸出光功率發(fā)生變化。因此,LD對驅(qū)動恒流源有高穩(wěn)定性、低噪聲的要求[2?3]。恒流源作為電子電路和模擬電路中使用較多的電路單元之一,人們一直沒有停下研究腳步。目前,負(fù)反饋結(jié)構(gòu)是提高恒流源穩(wěn)定性的一個有效途徑[4?6]。除此以外,選擇低溫漂的基準(zhǔn)電壓源和采樣電阻等也是提高恒流源性能的有效手段[7]。為滿足LD對恒流源高穩(wěn)定性、低噪聲的性能需求,本文設(shè)計一款基于負(fù)反饋結(jié)構(gòu)的恒流源電路,在Multisim軟件中經(jīng)仿真優(yōu)化完成了電路的結(jié)構(gòu)設(shè)計與核心元器件的選型,確定了元器件的參數(shù)值,并設(shè)計加工了PCB電路,給出了實際電路的測試結(jié)果,具體設(shè)計與測試分析如下。
1 恒流源電路設(shè)計
圖1為本文設(shè)計的恒流源電路結(jié)構(gòu)框圖。圖中:線性穩(wěn)壓模塊將外部的輸入電壓轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的電源電壓,為其他3個模塊提供電源;基準(zhǔn)電壓模塊將獲得的穩(wěn)定電壓進(jìn)一步分壓,輸出多路低噪聲基準(zhǔn)電壓提供給電流調(diào)控模塊;電流調(diào)控模塊通過對輸入恒流驅(qū)動模塊基準(zhǔn)電壓的調(diào)整,達(dá)到控制輸出電流大小的目的;恒流驅(qū)動模塊利用負(fù)反饋原理,使作用在采樣電阻上的基準(zhǔn)電壓保持不變,提高輸出電流的穩(wěn)定度。
1.1 線性穩(wěn)壓模塊設(shè)計
本文設(shè)計的恒流源電路需要兩個不同的電壓值:5V和4V。其中, 5V電壓給線性穩(wěn)壓模塊和恒流驅(qū)動模塊供電;4V電壓為帶隙基準(zhǔn)電壓源、多路復(fù)用器、運放等供電,整個電路對 4V電壓的需求多且穩(wěn)定性要求高。為此, 本設(shè)計采用低壓差線性穩(wěn)壓器(Low DropoutRegulator,LDO)芯片來實現(xiàn)該模塊的設(shè)計。
現(xiàn)有的LDO芯片型號較多,功能也不盡相同。在綜合考慮性能、價格后,本文選擇了美國微芯公司設(shè)計的TC1015線性穩(wěn)壓器,其內(nèi)部集成有超溫和過電流保護(hù)電路,且輸出電壓噪聲極低,適用于穩(wěn)壓電路。查閱該芯片的產(chǎn)品手冊可知,TC1015共有10種固定的輸出電壓可選,本文選擇其輸出電壓為4V,得到的線性穩(wěn)壓電路如圖2所示。
為降低電路對PCB布局的敏感性,在VIN與GND間接入容值為1μF的旁路電容C1,在 VOUT與GND間接入同樣容值的旁路電容C2。考慮為后續(xù)器件供電時,電壓在傳輸線中會產(chǎn)生一些波動,在VOUT與GND間又接入了容值為0.1μF的濾波電容C3~C5。電容 C1~C5不僅可以濾除噪聲,也可以及時補充器件高速工作時所需的尖峰電流。
1.2 基準(zhǔn)電壓模塊設(shè)計
為保持穩(wěn)定的輸出電流, 基準(zhǔn)電壓必須具有低溫漂,低噪聲,高穩(wěn)定性的特點[8]。AD780BN是一款超高精度的帶隙基準(zhǔn)電壓源, 其最大溫漂為3ppm/℃,最大噪聲為100 nV/ Hz。所構(gòu)建的基準(zhǔn)電壓電路如圖3所示。為使輸出電流從20~350mA按30mA的步進(jìn)可調(diào),即要求到達(dá)采樣電阻的電壓可調(diào),電路中使用電阻分壓結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)分壓。
圖3中,AD780BN 提供3V的低噪聲基準(zhǔn)電壓,利用電阻R1~R13實現(xiàn)電壓分壓,通過節(jié)點S1~S12送入多路復(fù)用器。C6~C18均為容值0.1μF的濾波電容,濾除基準(zhǔn)電壓電路中可能的噪聲。利用流經(jīng)電阻R1~R13的電流 I均相等,由基爾霍夫電壓、電流定律可知:
式中:UR1為R1兩端電壓降2.65V;UR為R2~R12每個電阻的壓降30 mV;UR13 為 R13壓降 20 mV。代入式(1)、式(2)后可得:
測試時,取 R2=50 Ω,則 R1=4 417 Ω,R13=35 Ω。
1.3 電流調(diào)控模塊設(shè)計
為使電流調(diào)控更加便捷,本文在基準(zhǔn)電壓模塊后加入型號為ADG1606的多路復(fù)用器。多路復(fù)用器的選擇需要考慮導(dǎo)通電阻及導(dǎo)通電阻平坦度對輸出信號非線性失真的影響。本文所選多路復(fù)用器在工作溫度范圍內(nèi)最大導(dǎo)通電阻為7.5Ω,其構(gòu)成的電流調(diào)控電路如圖 4所示。電路中芯片開關(guān)端口S1~S12接12個不同的基準(zhǔn)電壓,S13~S16接地,4位二進(jìn)制地址線(A0~A3)選擇16個單通道輸入中哪一路切換到公共輸出端。
1.4 恒流驅(qū)動模塊
恒流驅(qū)動模塊是恒流源電路的核心單元,本文設(shè)計的負(fù)反饋結(jié)構(gòu)恒流驅(qū)動模塊如圖5所示。其由低噪聲運放U4、保護(hù)電阻R19、采樣電阻Rs、短路保護(hù)開關(guān)K1、半導(dǎo)體激光器 LD、3個電容(C19~C21)和 2 個三極管(Q1與Q2)組成。U4的同相端通過電阻R19接入來自復(fù)用器輸出的電壓Vref,反相端接采樣電阻Rs,負(fù)反饋結(jié)構(gòu)使采樣電阻兩端電壓V-與同相端電壓V+保持一致,以使整個網(wǎng)絡(luò)處于動態(tài)平衡。為使采樣電阻兩端電壓保持穩(wěn)定,選擇噪聲低、電源抑制比高的運算放大器,本文使用單電源供電的LT1677型軌至軌運算放大器,其可輸出0至電源電壓。
圖5中,運放 U4同相端輸入電壓V+由電流調(diào)控模塊的輸出提供,通過由場效應(yīng)管Q1與晶體管 Q2組成調(diào)整網(wǎng)絡(luò)后,由采樣電阻Rs將采樣電壓V-反饋到U4反相端。 將V+與V-做比較,調(diào)控U4的輸出電壓, 進(jìn)一步調(diào)控輸出電流。電路中Q1選擇低噪聲場效應(yīng)管 2SK170, Q2選擇NPN型晶體管MJE15032, 采樣電阻Rs阻值為1Ω,保護(hù)電阻R19阻值為10Ω,C19容值為1μF,C20,C21容值為0.1 μF。
利用運放的“虛短”特性有:Vref=V+=V-,利用運放的“虛斷”特性有:Io=V-Rs, 即Io=Vref Rs。當(dāng)VCC, Vref穩(wěn)定, 而Io突然增大時,會導(dǎo)致Q1漏極電位下降,而使U4同相輸入端與反相輸入端之間的壓差降低,運放輸出電壓即Q1柵極電壓減小會使Q1漏極電流ID減小,導(dǎo)致Q2基極電流IB減小,使Q2集電極電流IC及Io減小。同理,當(dāng)流過電阻RL的電流突然減小時,U4同相端與反相端之間的電位差增加,Q2集電極電流IC變大使Io增大,這表明恒流驅(qū)動電路具有輸出電流的自我調(diào)節(jié)功能。對該電路進(jìn)行分析,得到流過LD的電流,即Io的大小和穩(wěn)定性僅與Vref,Rs的比值有關(guān),而Rs一般為固定值,若Vref 精度高、穩(wěn)定性好,則輸出的電流便具有高精度和高穩(wěn)定性的特點。
LD是一種結(jié)型器件,承受電沖擊能力弱,使用過程中的電沖擊主要來自電源關(guān)斷或開啟時產(chǎn)生的電壓、電流涌浪沖擊,或是外電路帶來的涌浪沖擊?;诖?,本文將一個接觸電阻很小的開關(guān)K1與LD并聯(lián)。當(dāng)開關(guān)K1閉合時,由于K1電阻很小,此時K1相當(dāng)于短路,電流不會經(jīng)過 LD,在電路穩(wěn)定工作后再斷開K1,LD開始工作,這種方法可以非常有效地消除電源開關(guān)時所產(chǎn)生的涌浪沖擊。
2 實驗測試
2.1 輸出電流相對誤差測試
圖6為設(shè)計的恒流源電路實物圖,電路尺寸為3.5 cm×3.0 cm,電路板分為上下兩塊極板,通過四角上的排針相連。上極板的VIN端接5 V的電源電壓,下極板通過杜邦線控制芯片輸出,從而實現(xiàn)調(diào)節(jié)電流的目的。
設(shè)計的恒流源可以輸出12個不同的電流值。采用六位半數(shù)字萬用表Keithley 2000測量恒流源輸出值,測試電路如圖7所示。測量的數(shù)據(jù)為直流電壓,根據(jù)歐姆定律將直流電壓轉(zhuǎn)換成直流電流。
輸出電流值與復(fù)用器真值表的關(guān)系,以及測量數(shù)據(jù)如表1所示,其中相對誤差是將實際值與理論值進(jìn)行比較,計算公式如下:
由表1可以看出,除20 mA以外,其余電流測試值與預(yù)設(shè)值誤差較小,相對誤差優(yōu)于 1.5%。由表1結(jié)果分析可知:電流值整體偏小,可以通過減小R1阻值或選用更高精度的電阻等對電路進(jìn)行改進(jìn);而20 mA電流值與預(yù)期誤差較大,可增大R13阻值或選用高精度電阻做進(jìn)一步改進(jìn)。
2.2 輸出電流穩(wěn)定性測試
在室溫下,利用數(shù)字直流穩(wěn)壓電源、六位半數(shù)字萬用表對恒流源進(jìn)行穩(wěn)定性測試??紤]半導(dǎo)體激光器價格昂貴,參考其推薦用法,測試時將2個5 Ω的高精密金屬箔電阻器 RJ711并聯(lián)得到2.5 Ω 的負(fù)載接入電路輸出端[9?10],用萬用表直流電壓檔進(jìn)行測量,每隔 1 min 記錄1次恒流源輸出電流,觀察電流穩(wěn)定度,總計60 min。其記錄結(jié)果如圖8所示,可以看出,該恒流源連線工作1h后,輸出電流仍保持穩(wěn)定。穩(wěn)定性(Istability)是恒流源性能優(yōu)異的重要指標(biāo),計算公式如下:
式中:Ia是輸出電流平均值;Ic是電流測試值。計算得到輸出電流值為20 mA時Istability最大,為0.029%;輸出電流值為350 mA時Istability最小,為0.007%??梢姡懔髟捶€(wěn)定性良好。
不同輸入電壓下,電路輸出電流的測試結(jié)果如圖9所示。圖9表明, 該恒流源在3.8~5.5V之間輸出的電流穩(wěn)定。
2.3 輸出電流噪聲測試
半導(dǎo)體激光器對恒流源要求必須是低噪聲的,所以對所設(shè)計的恒流源進(jìn)行噪聲大小測試是非常必要的。同樣采用六位半數(shù)字萬用表進(jìn)行測試,負(fù)載仍為2.5Ω高精度電阻,選擇萬用表的直流電壓檔進(jìn)行測量[2]。測試時,從輸出電流350 mA按30 mA遞減至20 mA,每改變一次電流值就記錄電流表上直流電壓檔的示數(shù)。 表2為電流噪聲與輸出電流的關(guān)系。由表可知,該恒流源輸出電流噪聲最大為2.8 μA。
表3中給出了所設(shè)計的恒流源電路性能參數(shù)與部分已報道的恒流源電路參數(shù)的比較。由表3可見,本文電路具有低噪聲的性能。
3 結(jié) 論
為給半導(dǎo)體激光器提供高穩(wěn)定性、低噪聲的恒定電流,設(shè)計一種可調(diào)節(jié)的恒流源電路。此恒流源采用負(fù)反饋結(jié)構(gòu),通過 JFET 將電壓轉(zhuǎn)換成電流,經(jīng)過JFET和BJT構(gòu)成的調(diào)整網(wǎng)絡(luò)輸出穩(wěn)定的電流,并給出了消除電源開關(guān)產(chǎn)生的涌浪沖擊的方法。測試結(jié)果表明,該電路可在3.8~5.5 V的輸入電壓范圍內(nèi),按30 mA的步進(jìn)輸出20~350 mA的輸出電流,電流穩(wěn)定度在0.007%~0.029%之間,噪聲低 3 μA,同時具有體積小的優(yōu)點。
作者簡介:
黃惠琳(1997—),女,河南信陽人,碩士研究生,主要研究方向為數(shù)模混合集成電路設(shè)計。
陸小飛(1977—),男,江蘇南通人,碩士,講師,主要研究方向為模擬集成電路設(shè)計、系統(tǒng)電路設(shè)計。
楊羽佳(1995—),男,江蘇鹽城人,碩士研究生,主要研究方向為數(shù)?;旌霞呻娐吩O(shè)計。
黃 靜(1978—),女,江蘇南通人,碩士,副教授,主要研究方向為數(shù)模混合集成電路設(shè)計。
施 佺(1973—),男,江蘇南通人,博士,教授,碩士生導(dǎo)師,主要研究方向為集成系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用、智能信息處理。
審核編輯:湯梓紅
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