本文介绍如何将ds1862 xfp激光控制和数字诊断ic连接至集成平均功率控制(apc)环路的激光驱动器。大多数带有集成apc环路的激光驱动器也需要电压模式接口。本文介绍如何产生所需的电压,以及如何使用数字电位计来维持tx功率监控功能。
电流输出
ds1862 xfp激光控制和数字诊断ic具有两个电流输出。biasset是一款模拟电流dac输出,最大输出为1.5ma;modset 是一款 8 位电流 dac,满量程范围为 1.2ma。对于此应用,这些dac输出必须处于0.7v至3.0v之间的电压电平。
电流-电压转换
该方法使用差分放大器配置中的运算放大器将biasset和modset电流dac转换为电压输出。除了产生电压输出外,图1所示电路还直接从bmd引脚拉电流,有效地禁用ds1862的集成apc环路。图2中的电路将modset dac转换为满量程范围为1.09v的电压输出。
图1.双资产电流-电压转换电路。
图2.modset电流-电压转换电路。
紧凑型解决方案
使用芯片级封装运算放大器和0201电阻将提供最紧凑的解决方案。max4233为双通道运算放大器,采用1.5mm x 2mm 10焊球ucsp™封装。
apcset电压计算
图1所示运算放大器的输出电压由公式1和公式2计算得出。两个ds1862寄存器(apcc和apcf) 调节进入 biasset 引脚的电流。
使用图1所示的值,当dac电流为1.5ma时,进入apcset的最大电压为1.26v。
bmd输出具有高达700ω的输出阻抗。在图1中,r1必须>r1的关系,以最小化进入差分放大器的电流与来自bmd引脚的电流之比。由于39.2kω比150ω大200倍以上,这满足了要求。为了进一步减小失调和增益误差,应使用1%的容差。
模组电压计算
图2所示运算放大器的输出电压由公式3计算得出。
使用图2所示的值,进入modset的最大电压为1.09v。为了最小化失调和增益误差,应使用1%容差。此外,必须选择r1,以使dac引脚上的电压永远不会低于0.7v。如果 vcc2为1.8v,这是通过选择r1<825ω来实现的。
紧凑型解决方案
使用芯片级封装的运算放大器和0201电阻将提供最紧凑的解决方案。max4233是一款双通道运算放大器,提供1.5mm x 2mm、10焊球ucsp封装,非常适合应用。
发射电源监控注意事项
某些应用需要监控发射功率。使用图1中的电路无法实现该应用,因为biasset必须通过电阻连接到bmd。以这种方式使用bmd时,激光器的监测二极管无法连接到ds1862。因此,必须使用另一个器件向激光驱动器的apcset引脚施加电压。
图3中的电路说明了一种方法。本电路使用ds1855数字电位器在激光驱动器的apcset引脚上设置电压。ds1855的引脚h0连接到激光驱动器的电压基准(v裁判).在本电路中,激光器的监视二极管可以在灌电流或拉电流模式下连接到ds1862的bmd引脚。
图3.双资产电流-电压转换电路。
结论
可以实现一个小而简单的电路,将ds1862的电流dac输出转换为电压输出。在需要tx功率监测的情况下,一种选择是将ds1855数字电位器与激光驱动器的基准输出结合使用。
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