v
W
Ё
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термокомпенсирующий источник накачки полупроводникового лазера | 1988 |
|
SU1626301A1 |
ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА | 1991 |
|
RU2043678C1 |
Стабилизатор напряжения постоянного тока | 1981 |
|
SU1029159A1 |
Стабилизированный преобразователь напряжения | 1982 |
|
SU1101987A1 |
Усилитель мощности | 1989 |
|
SU1739475A1 |
Фотоприемное устройство | 1987 |
|
SU1492226A1 |
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ЗАЩИТОЙ | 1991 |
|
RU2011213C1 |
Стабилизатор напряжения постоянного тока | 1981 |
|
SU989544A1 |
Термозависимый одновибратор | 1989 |
|
SU1798896A1 |
Устройство для преобразования электрических сигналов в оптические | 1987 |
|
SU1501257A1 |
Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в оптических линиях связи для передачи информации. Цель-повышение стабильности излучения. Устройство содержит источник напряжения 1, излучатель 2, транзисторы 3 и 7, резистор 4, источник тока 5, термозависимый преобразователь тока 6 и терморезистор 8. Изменение излучаемой мощности при изменении температуры компенсируется изменением тока накачки, который регулируется терморезистором 8 и преобразователем 6. 2 ил.
Изобретение относится к импульсной технике, в частности к устройствам электронно-оптической коммутации, и может быть использовано в оптических линиях связи для передачи информации.
Известен передатчик оптических сигналов, содержащий источник напряжения и излучатель, соединенный первым выводом с коллектором первого транзистора, эмиттер которого соединен с первым выводом резистора.
Недостатком известного устройства является низкая стабильность излучения при изменении питающего напряжения и температуры.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является передатчик оптических сигналов, содержащий источник напряжения, излучатель, первый транзистор, эмиттер которого соединен с первым выводом резистора, коллектор первого
транзистора соединен с первым выводом излучателя, второй вывод которого соединен с общей шиной,
Недостаток известного устройства состоит в низкой стабильности излучения при изменении питающего напряжения и температуры вследствие отсутствия схемотехнических, средств временной и амплитудной стабилизации излучения.
Цель изобретения - повышение стабильности излучения.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве, содержащее источник напряжения, излучатель, первый транзистор, эмиттер которого соединен с первым выводом резистора, коллектор первого транзистора соединен с первым выводом излучателя, второй вывод которого соединен с общей шиной, введены источник тока. термозависимый преобразователь тока. второй транзистор и терморезистор, выход
VI
Јь 00
ю о ел
источника тока соединен с выходом термозависимого преобразователя тока, коллектором второго транзистора и базами первого и второго транзисторов, эмиттер второго транзистора соединен с первым выводом терморезистора, второй вывод которого соединен с вторым выводом резистора, вход термозависимого преобра; зователя тока является входом устройства.
На фиг. 1 представлена электрическая схема передатчика оптических сигналов; на фиг. 2 - электрическая схема одного из возможных вариантовтермозависимого преобразователя тока.
Устройство (фиг. 1) содержит источник 1 напряжения, излучатель 2, первый транзистор 3, эмиттер которого соединен с первым выводом резистора 4, выход источника напряжения 1 соединен с вторым выводом резистора 4, коллектор первого транзистора 3 соединен с первым выводом излучателя 2, второй вывод которого соединен с общей шиной, в устройство введены источник 5 тока, термозависимый преобразователь 6 тока, второй транзистор 7 и терморезистор 8, выход источника 5 тока соединен с выходом термозависимого преобразователя 6 тока, коллектором второго транзистора 7 и базами первого 3 и второго 7 транзисторов, эмиттер второго транзистора 7 соединен с первым выводом терморезистора 8, второй вывод которого соединен с вторым выводом резистора 4, вход термозависимого преобразователя б тока является входом устройства.
На фиг. 2 представлен вариант термозависимого преобразователя тока, который содержит третий транзистор 9 противоположного типа приводимости по отношению к первому 3 и второму 7 транзисторам, который эмиттером через второй терморезистор 10 соединен с шиной питания Е, при этом входом преобразователя является база третьего транзистора 9, а выходом - его коллектор.
В исходном состоянии при отсутствии управляющих сигналов через излучатель 2, первый транзистор 3, резистор 4 и источник 1 напряжения протекает начальный ток lo, определяемый источником 5 тока. Паразитные емкости первого 3 и второго 7 транзисторов и излучателя 2 при этом заряжены. При поступлении на вход устройства управляющего сигнала UBx через излучатель 2 с минимальной задержкой по отношению к входному сигналу протекает ток 1, дополнительный к начальному току 1о, определяемый термозависимым преобразователем 6 тока и сопротивлениями терморезистора 8 и резистора 4.
Излучение в исходном состоянии устройства оказывается стабильным при изменении температуры среды благодаря тому, что первый 8 и второй 10 терморезисторы
имеют температурные коэффициенты сопротивления, подобранные в соответствии с ватт-амперной характеристикой излучателя 2. Например, при повышении температуры среды, если ТКС терморезистора 10
0 отрицательный, то соответственно начальный IQ и рабочий I токи через излучатель 2 возрастают, что компенсирует уменьшение его излучаемой мощности, происходящее с ростом температуры.
5 Температурные изменения характеристик первого 3 и второго 7 транзисторов и изменения их от величины протекающих токов не влияют на величину тока через излучатель 2, так как транзисторы имеют
0 идентичные характеристики и включены по схеме токового зеркала.
При изменении напряжения источника 1 напряжения ток через излучатель 2 не изменяется, так как ток через излучатель 2
5 определяется только величиной напряжения между базой первого транзистора 3 и вторым выводом первого резистора 4. т.е. суммарным током источника 5 тока и термозависимого преобразователя б тока.
0 Соединение анода излучателя 2 с общей шиной позволяет использовать в устройстве мощные излучатели и уменьшить паразитную емкость между катодом излучателя и элементами конструкции устройства.
5 Запуск передатчика оптических сигналов может быть осуществлен от 1ЛМС ТТЛ, так как схема устройства позволяет согласовать их положительные сигналы с отрицательными сигналами, необходимыми для
0 запуска излучателя.
Для сравнения базового образца и предлагаемого технического решения были изготовлены макеты устройств с использованием транзисторных матриц 1НТ251,
5 2ТС622А и излучателей ИЛПН-301-1. Формула изобретения Передатчик оптических сигналов, содержащий источник напряжения, излучатель, первый транзистор, эмиттер которого
0 соединен с первым выводом резистора, выход источника напряжения соединен с вторым выводом резистора, коллектор первого транзистора соединен с первым выводом изгучателя, второй вывод которого соеди5 нен с общей шиной, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности излучения, введены источник тока, термозависимый преобразователь тока, второй транзистор и терморезистор, выход источника тока соединен с выходом термозависимого преобразователя тока, коллектором второго транзистора и базами первого и второго транзисторов, эмиттер второго транзистора соединен с первым выводом
терморезистора, второй вывод которого соединен с вторым выводом резистора, вход термозависимого преобразователя тока является входом устройства.
Мухитдинов и др | |||
Светоизлучающие диоды и их применение | |||
М.: Радио и связь, 1988, с | |||
Способ получения на волокне оливково-зеленой окраски путем образования никелевого лака азокрасителя | 1920 |
|
SU57A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Heutett Packard Journal, 1985, January, p | |||
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов | 1921 |
|
SU7A1 |
Авторы
Даты
1992-07-15—Публикация
1990-04-06—Подача