光电检测技术中的微弱光信号前置放大电路设计.docx
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1、光电检测技术中的微弱光信号前置放大电路设计光电检测技术中的微弱光信号前置放大电路设计0引言光电检测技术是光学与电子学相结合而产生的一门新兴检测技术1。它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示2。光电检测技术从原理上讲能够检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以到达电信号输出的目的3。然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改良,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,进
2、而了解非电量的状态。微弱信号检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。1光电检测电路的基本构成光电探测器所接收到的信号一般都非常微弱,而且光探测器输出的信号往往被深埋在噪声之中,因而,要对这样的微弱信号进行处理,一般都要先进行预处理,以将大部分噪声滤除掉,并将微弱信号放大到后续处理器所要求的电压幅度。这样,就需要通过前置放大电路、滤波电路和主放大电路来输出幅度适宜、并已滤除掉大部分噪声的待检测信号。其光电检测模块的组成框图如图1所示。2光电二极管的工作形式与等效模型21光电二极管的工作形式光电二极管一般有两种形式工作:零偏置工作和反偏置工作,图2所示是光电二极管的两
3、种形式的偏置电路。图中,在光伏形式时,光电二极管可非常准确的线性工作;而在光导形式时,光电二极管可实现较高的切换速度,但要牺牲一定的线性。事实上,在反偏置条件下,即便无光照,仍有一个很小的电流(叫做暗电流或无照电流1。而在零偏置时则没有暗电流,这时二极管的噪声基本上是分路电阻的热噪声;在反偏置时,由于导电产生的散粒噪声成为附加的噪声源。因而,在设计光电二极管电路的经过中,通常是针对光伏或光导两种形式之一进行最优化设计,而不是对两种形式都进行最优化设计4。一般来讲,在光电精细测量中,被测信号都比拟微弱,因而,暗电流的影响一般都非常明显。本设计由于所讨论的待检测信号也是特别微弱的信号,所以,尽量避
4、免噪声干扰是首要任务,所以,设计时采用光伏形式。22光电二极管的等效电路模型工作于光伏方式下的光电二极管的工作模型如图3所示,它包含一个被辐射光激发的电流源、一个理想的二极管、结电容和寄生串联及并联电阻。图中,IL为二极管的漏电流;ISC为二极管的电流;RPD为寄生电阻;CPD为光电二极管的寄生电容;ePD为噪声源;Rs为串联电阻。由于工作于该光伏方式下的光电二极管上没有压降,故为零偏置。在这种方式中,影响电路性能的关键寄生元件为CPD和RPD,它们将影响光检测电路的频率稳定性和噪声性能。CPD是由光电二极管的P型和N型材料间的耗尽层宽度产生的。耗尽层越窄,结电容的值越大。相反,较宽的耗尽层(
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- 光电 检测 技术 中的 微弱 信号 前置 放大 电路设计
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