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ADL5317雪崩光電二極管偏置控制器和寬范圍(5 nA - 5 mA)電流監控器技術手冊

要長高 ? 2025-05-09 13:58 ? 次閱讀
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概述
ADL5317是一款高壓、寬動態范圍偏置和電流監控器件,最適合與雪崩光電二極管一起使用。當提供最高80 V的穩定高壓電源時,可以利用3 V兼容 VSET 引腳在6 V至75 V范圍內設置VAPD 引腳上的偏置電壓。VAPD 引腳提供5 nA至5 mA范圍內的源電流,電流鏡以5:1比例精確鏡像該電流,并通過IPDM 監控器輸出源電流。在典型應用中,監控器輸出驅動一個電流輸入對數放大器,產生代表光電二極管入射光功率的輸出。光電二極管陽極可以與高速跨阻放大器相連,以便提取數據流。

施加于VSET 引腳的0.2 V至2.5 V信號(相對于COMM )以固定增益30放大,在VAPD引腳產生6 V至75 V偏置。ADL5317偏置控制接口的精度很高,只需簡單校準便可消除溫度影響,使光電二極管的雪崩倍增系數保持恒定。在整個APD偏置電壓范圍內,電流監控器輸出IPDM均能保持其與光電二極管電流的高度線性關系。電流比5:1不隨 VSETVPHV 而變化。

ADL5317針對高性能和低噪聲設計而開發,適合新一代光纖網絡中的APD模塊和系統。
數據表:*附件:ADL5317雪崩光電二極管偏置控制器和寬范圍(5 nA - 5 mA)電流監控器技術手冊.pdf
特性

  • 精確設置雪崩光電二極管偏置電壓
    寬偏置范圍:6 V至75 V,利用3 V兼容控制接口設置
  • 60倍光電二極管電流(5:1比例)監控范圍
    線性度:0.5% (10 nA - 1 mA),1% (5 nA - 5 mA)
  • 過流保護和過溫關斷
  • 允許使用固定高壓開關,從而降低電源去耦和低通濾波要求,實現低噪聲收發器設計
  • 16引腳小型芯片級封裝(LFCSP 3mm × 3mm)

框圖
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引腳配置描述
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典型性能特征
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應用信息

ADL5317主要為寬動態范圍應用而設計,可簡化雪崩光電二極管(APD)偏置電路架構。精確控制APD兩端的偏置電壓對于維持最佳的增益倍增因子至關重要,該因子會隨溫度和輸入功率而變化。圖21展示了如何使用ADL5317及外部溫度傳感器模數轉換器ADC)選件來監測APD的環境溫度。通過查找表和DAC驅動VSET引腳,能夠針對各種條件施加正確的VAPD電壓。請注意,為簡化起見,省略了引腳9、10以及引腳12至15 。
image.png

在該應用中,ADL5317工作在線性模式。APD的偏置電壓在VAPD引腳輸出,由VSET引腳的電壓(VSET)控制。VAPD處的偏置電壓等于30×VSET 。

對于給定的高壓電源,VAPD引腳的可用電壓范圍限制在約33 V(或者說,VAPD < 41 V)。這是因為GARD和VAPD引腳之間的電壓差必須在VPHV以下約40 V,以防止內部器件擊穿。

輸入電流ILOAD經5倍比例縮小后,精確鏡像到IPDM引腳。這種接口經過優化,可與任何亞德諾半導體Analog Devices)跨線性對數放大器(如AD8304或AD8305)配合使用,以精確測量入射光功率,實現寬動態范圍測量。

如果希望在IPDM引腳獲得電壓輸出,只需連接一個接地的外部電阻即可實現轉換。IPDM引腳的電壓限制為VHV或VAPD/3中的較低值。
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電源跟蹤模式

ADL5317的某些應用需要可變直流 - 直流轉換器或其他可變偏置源來為VPHV供電。對于這些應用,有必要配置ADL5317的電源跟蹤模式,如圖22所示。在該模式下,VSET接口被旁路。不過,精密電流鏡仍然可用。

在電源跟蹤模式下,VSET放大器被拉高至超出其線性工作范圍,并有效地進入受控飽和狀態。這可通過在VSET引腳施加3.0 V至5.5 V來實現。同時,還必須斷開VCLH的連接,因為它定義了飽和點與VPHV的關系。當ADL5317處于電源跟蹤模式時,VAPD鉗位到低于VPHV 2.0 V 。

對于希望從VPLV電源驅動VSET的設計,必須在VSET和VPLV之間放置一個100 kΩ的電阻,且VHV > 5.5 V 。這是為了應對VSET引腳的輸入電流限制。

跨線性對數放大器接口

ADL5317的監控電流輸出(IPDM)旨在直接連接到亞德諾半導體的跨線性對數放大器,如AD8304、AD8305或ADL5306 。圖23展示了用于監控連接的基本連接方式,用于控制ADL5317至AD8305 。在此配置中,設計人員可以利用ADL5317的全電流鏡范圍,實現高精度功率監控。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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