图1. 光电二极管模型
图2. 典型光电二极管传递函数
图3. 跨阻放大器
表1. 光电二极管规格
表2. AD8615规格
图4. 光电二极管放大器模型(a)和开环响应(b)
注意,Rsh 比Rf大两个数量级,因此公式1可简化为:
每个极点导致开环传递函数相移90°,总共相移180°,远低于开环幅度相移跨过0dB的频率。如图4b所示,缺少相位裕量几乎必然导致电路振荡。
图5. 使用1.2 pF反馈电容的光电二极管放大器开环响应
图6. (a) TIA第一级后接PGA;(b) 可编程增益TIA
知道ENBW后,就可以求出反馈电阻造成的均方根噪声和运算放大器的电流噪声。电阻的约翰逊噪声直接出现在输出端,运算放大器的电流噪声经过反馈电阻后表现为输出电压。







峰值噪声为:
注意,与fp2相比,fz1和fp1出现在相对较低的频率。简单地假设输出噪声等于DC至fp2的高原噪声(公式11得出的N2)这将大大简化输出噪声所需的数学计算。


表3. TIA PGA架构的系统总噪声





表4. 系统总噪声比较
图9. 可编程跨阻放大器
图10. 带开尔文开关的可编程增益跨阻放大器
图11. 包括开关寄生电容的总反馈电容
图12. 包括寄生开关电容的跨阻增益
图13. 增加串联开关以降低总寄生电容
图14. 使用SPDT开关的可编程TIA
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