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音頻信號傳輸技術實驗(編輯修改稿)

2025-06-15 22:12 本頁面
 

【文章內容簡介】 件 .音頻信號光纖傳輸系統(tǒng)發(fā)送端 LED的驅動和調制電路如圖( 3)示,以 BG1為主構成的電路是 LED的驅動電路,調節(jié)這一電路中的 W2可使 LED的偏置電流在 0— 20mA的范圍內變化。被傳音頻信號由 IC1為主構成的音頻放大電路放大后經電容器 C4耦合到BG1基極,對 LED的工作電流進行調制,從而使 LED發(fā)送出光強隨音頻信號變化的光信號,并經光導纖維把這一信號傳至接收端。半導體發(fā)光二極管輸出的光功率與其驅動電流的關系稱 LED的電光特性,如圖 4所示。為了使傳輸系統(tǒng)的發(fā)送端能夠產生一個無非線性失真、而峰 — 峰值又最大的光信號,使用 LED時應先給它一個適當的偏置電流 ,其值等于這一特性曲線線性部分中點對應的電流值,而調制電流的峰 — 峰值應盡可能大地處于這一電光特性的線性范圍內。 圖 3 LED的驅動和調制電路 圖 4 LED的正向伏安特性 四.半導體光電二極管的工作原理及特性 半導體光電二極管 SPD與普通的半導體二極管一樣,都具體一個 pn結 ,光電二極管在外形結構方面有它自身的特點,這主要表現(xiàn)在光電二極管的管殼上有一個能讓光射入其光敏區(qū)的窗口、此外,與普通二極管不同,它經常工作在反向偏置電壓狀態(tài)(如圖 5a所示)或無偏壓狀態(tài)(如圖 5b所示)。 圖 5 光電二極管的結構及工作方式 半導體光電二極管 SPD的 反向伏安特性如圖 6所示。 圖 6 光電二極管的伏安特性曲線 實驗內容 一 . LED— 傳輸光纖組件電光特性的測定 測量前首先將兩端帶電流插頭的電纜線一頭插入光纖繞線盤上的電流插孔,另一端插入發(fā)送器前面板上的“ LED”插孔,并將光電探頭插入光纖繞線盤上引出傳輸光纖輸出端的同軸插孔中, SPD的兩條出線接至儀器前面板光功率指示器的相應插孔內,在以后實驗過程中注意保持光電探頭的這一
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