2.5 Gbit / s的
铌酸锂
3
调制器驱动器
GD16076A
概述
该GD16076A是2.5 Gbit / s的激光
调制器驱动器,设计用于提供
到光控制的驱动电流
调制器(铌酸锂
3
)电路正常双
ASED并用25
或50
characteris-
抽动症的输入阻抗。
该GD16076A特征差分ECL
兼容,宽共模范围
输入( DIN , NDIN )通过之三环路
mination能力最佳的输入重
屈曲系数。
该引脚OUT和NOUT的漏极开路
设计用于驱动外部输出
加载具有的特性阻抗:
u
25
(GD16076A-25SLP)
u
50
(GD16076A-50SLP)
该输出可以灌电流,可
被控制在范围40毫安 - 180毫安
通过VCIP 。输出电压摆幅
通过一个外部负载,可以改变
因此。
对于25
版本的输出电压
摆动可以在的范围内进行调整
1.0 V
P-P
- 4.5 V
P-P
.
对于50
版本,输出摆幅
可在范围内调整
2.0 V
P-P
- 6.0 V
P-P
( TYP。 ) 。
输出电流可以在被监控
引脚SIP 。
的部分被收容在一个高速40针
引线多层陶瓷( MLC )
封装。
特点
l
l
l
l
l
2.5 Gbit / s的操作。
180毫安最大调制电流。
ECL兼容的差分输入。
功耗: 1.5 - 2.3 W(典型值)。
提供两种版本:
– 25
(GD16076A-25SLP)
– 50
(GD16076A-50SLP)
坐落在含铅40引脚MLC
封装。
l
应用
l
远程通信系统:
- SDH STM- 16
- SONET OC- 48
数据通信。
铌酸锂
3
调制器驱动程序。
高的电流的激光驱动器。
高速时钟缓冲器。
l
VDD
NOUT OUT
l
l
l
DIN
NDIN
VREF
VCIP
VSIP
数据表07牧师
VEE
VEEP VEEP
光输入
光波导
在铌酸锂
活动区域
电动
信号输入
d
t
分段
传输
LINE
V
n+1
; L
n+1
L
n
+
V
n
-
VCC
延迟= ND
t
/ v
I
首先假设光的速度
比电信号高得多
传播速度,电压,任何
光波实际上看到的,将是平均值
沿的数据发送的电压的年龄
锡永线,并考虑到了
传输线表示的损失。现在
这个电压可用于为V
法案
在
上面的公式。在现实中的速度
光V
l
大约是C / 2.2铌酸锂
3
,
而电信号的propaga-
化速度大约
c
c
=
113 3.4
.
其中c是光在露天的速度。
这意味着,而不是只平均
横跨活性区上的电压,则
电压,所述光学波实际上
认为是时间的函数。
这是仿照了分裂AC-
略去区域划分成10份,见图2。
光波目前为L
n
在时间t
n
是
目前为L
n+1
在时间t
n
- d
t
/ v
l
其中,D
t
距离L是距离
n
至Ln + 1 。在EF -
fective电压V
法案
暴露于光
波在时间t进入有源区 -
造成的光的折射率
铌酸锂
3
改变,并且由此改变
的光的速度 - 因此可
表示为:
1
N
∑
V
n
(
t
无损检测
/
V
I
)
N
+
1
n
=
其中,V
n
(吨)为L上的电压
n
.
V
法案
=
(2)
V
n
v
sumn
图2中。
光调制器与分段传输线。
入射光的调制器是一
未调制的连续光波,和
因此,不从唧唧受到影响。该
调制器中的信号处理是
线性的,见下文。因此,该
调制的光信号不会遭受
从啁啾。
高速光通信
使用马赫曾德干扰系统
因此ometer具有更好的系统per-
formance不是使用直接系统
电流调制。
和传输线路特性)
和装配的元件值来测量
surements 。
在低的调制速率BE-的关系
补间施加到调制电压
器和输出上的相对光P
可以被描述为:
(1
+
COS (
π
(
V
法案
+
V
关闭
) /
V
))
(1)
2
其中:
V
法案
时的电压施加到所述有源
地区
V
关闭
是偏移电压(材料DE-
下垂)
V
之间的电压差
施加电压,充分的原因及
完全关断分别光的输出。
p
=
从所述(1)的一些重要特征
调制器可以得出蜜蜂。当
(V
法案
+ V
关闭
)/V
= 1,则p = 0时。
IF (V
法案
+ V
关闭
)/V
略微变
大于1或小于1 ,对静止AP-
proximates 0非常密切的合作。超过(非20 %
DER )的拍摄会导致P是只有0.1 。这
是由于在正弦变换(1) 。
因此,调制器有效作用
作为上的电压V的脉冲整形器
法案
上述定义和衰减任何小
以上和/或下冲,在电
信号。
然而,如果在以上和/或下冲
电信号变为大于
约1/3 V
将没有lim-
章602的效果。相反,两个脉冲会
上的光输出创建的。一个过
的50% ,出现P拍为0.5 。即IN-
只有一个光输出脉冲代替
第二个脉冲已创建。 There-
以确保该环 - 脱颖而出是很重要
决于该电信号小于
大约20%。
上式中工作得很好,在低
调制速率。然而在高速
数据速率公式不介绍
函数精确地说,由于电压
实际年龄为传播沿波
积极参与。
的表征
调制器
当光入射到调制器是
分成两个分支,如图
图2.在将其输出组合
再次。
光波的传播延迟
可通过一个(或两者)来调节
分支通过将电压施加到所述
基材的光学波导附近。
这是因为折射率
材质的变化成正比
电压施加到基片和BE-
导致光的速度成正比
向的折射率。改变重
在一个分支fractive因此指数
给人之间的可调延迟变化
两个分支。从而使光可
中相结合,使得光
通过传递到输出而不注意力
uation ,或在反相位,从而开启
荷兰国际集团关了灯。
典型的电数据信号为一
高速调制器被连接到
通过传输线的调制器,
沿光的一个行进
树枝。在输出的发送
线被终止,以获得一
良好的输入阻抗。
该调制器的等效图
已经得到的。下图是
从物理组件制成
调制器(输入脚,焊线
上述式(1)和(2)分别为
与电等价一起使用
该调制器以使借出图
的行为的SPICE仿真
GD16076A连接到光学
如图1调制器。
数据表07牧师
GD16076A
第3页
模拟
在图3中,模拟应用程序的
示于图1的图。该调制
LATION电流为180毫安。仿真
示出的相对光输出功率p
如上所定义。如所示的光学
输出有小的振荡。上升和下降
时间低于90 ps的。
总之上面有模拟
表明GD16076A能够
驱动马赫曾德尔干涉仪
与180 mA驱动电流为25
at
2.5 Gbit / s的。
1.0
180毫安调制电流为25
温度75.0
o
C
0.5
散热注意事项
如图1两调制器
和未使用的NOUT输出termi-
经过NAT到V
CC
。为了降低芯片
功率消耗是很重要的
V
CC
被保持得尽可能低。如果如该
输出电流为180毫安的25
该
电压摆幅为4.5 V.
如果V
CC
= 4.5 V的功率消耗P
OC
由于输出电流将为:
P
OC
=
(V
CC
-V
EEP
-180mA × 25Ω ) × 180毫安= 900MW
(3)
0
0s
0.5ns
1.0ns
1.5ns
2.0ns
2.5ns
3.0ns
3.5ns
网络连接gure 3 。
模拟调制器的光输出
相反,如果V
CC
= 2.5伏时所使用的功率
消费将只有540毫瓦。
约360毫瓦的P
OC
所配置
由电流源和电流想当然
检测电阻,见图第1页重
第五gardless
CC
。因此电源
在输出FET的消费是重
duced从540毫瓦( 270毫瓦每一个输出
把FET )下调至180兆瓦( 90兆瓦
输出FET)。
因此,建议使用
对于V最低值
CC
,它不
不牺牲MOD-的性能
软件模拟器的驱动程序。的漏极开路输出
GD16076A工作下来到V
DD
- 2 V.
180 mA的输出电流为25瓦
这意味着V可以
CC
可以低至
2.5 V.
数据表07牧师
GD16076A
第4页
引脚列表
记忆:
DIN
NDIN
OUT
NOUT
(下)
( NOUT )
VCIP
VSIP
VDD
针编号:
32, 32
29, 30
9, 10
11, 12
(9)
(12)
6, 15
2, 19
3, 7, 8, 13, 14, 18,
21, 23, 24, 25, 26,
28, 33, 35, 36, 37,
40
(10,11)
VEE
VEEP
VREF
1, 20, 22, 27, 34,
39
4, 5, 16, 17
38
PWR
PWR
类似物
偏见
模拟输出
PWR
引脚类型:
在ECL
漏极开路
描述:
环通“的数据输入。
数据输出为25Ω版GD16076A - 25SLP 。
(数据输出为50Ω版GD16076A - 50SLP ) 。
驱动电流控制输入。
驱动器电流检测输出。
地面上。共同为25Ω和50Ω的版本。
(只有50Ω版GD16076A - 50SLP )
负电源。
负电源。
正常工作时平仓离场。
数据表07牧师
GD16076A
第5页