一种单端输入、差分输出转换电路

    公开(公告)号:CN112953506B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110235796.9

    申请日:2021-03-03

    Inventor: 余长亮

    Abstract: 本发明涉及半导体集成电路技术和光通信技术领域,提供了一种单端输入、差分输出转换电路。低通滤波器,用于对输入信号IN进行滤波处理,并输出其均值信号IN_AVG;稳压器,用于将输入信号的均值信号IN_AVG转换成稳定的电压信号Reg_OUT,同时稳压器的输出端Reg_OUT还输出驱动电流,用于向BJT管提供基极电流。全差分放大器,用于将输入信号IN和稳压器输出信号Reg_OUT转换成一对差分输出信号OUTP和OUTN。本发明解决了目前基于CMOS工艺的TIA等涉及单端转差分的电路结构不能直接应用于SiGe BiCMOS工艺的问题。

    一种分光装置、分光装置制作方法及光接入系统

    公开(公告)号:CN113541850A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110818191.2

    申请日:2021-07-20

    Inventor: 余长亮

    Abstract: 本发明公开了一种分光装置、分光装置制作方法及光接入系统,分光装置包括第一1:2分光件,第一1:2分光件的两个分支光波导末端分别设有一个第一WDM滤波器,每个第一WDM滤波器之后并列设有第二1:2分光件和第一光波导,所述第一WDM滤波器用于将上下行光信号和局域互通光信号分离开;所述第二1:2分光件的主干光波导与对应第一WDM滤波器相对接;两个第二1:2分光件通过各自的第一分支光波导实现连通,以便在第一1:2分光件的两个分支光波导之间建立局域互通光信号的传输通路。通过本方案,各用户终端光猫可直接在底层进行光通信,为光接入网同一ODN下的终端光猫用户实现了局域互通功能。

    一种高速激光器驱动电路及高速激光器系统

    公开(公告)号:CN112909734A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911221362.2

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种高速激光器驱动电路及高速激光器系统,涉及半导体集成电路领域,高速激光器驱动电路包括电源电压产生模块、偏置电流和调制电流监控模块和驱动模块,电源电压产生模块用于提供两个稳定的电源电压;偏置电流和调制电流监控模块用于与外部的光电探测器相连,并根据光电探测器提供的光功率信号输出至少一个调制电流幅度控制信号;驱动模块包括至少一组元器件单元,每组元器件单元包括一放大器件A和一放大器件B,所述放大器件A连接所述调制电流幅度控制信号和其中一电源电压,所述放大器B连接所述调制电流幅度控制信号和另外一电源电压。本发明提供的高速激光器驱动电路,可适用于超高速信号。

    一种分光装置、分光装置制作方法及光接入系统

    公开(公告)号:CN113541850B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110818191.2

    申请日:2021-07-20

    Inventor: 余长亮

    Abstract: 本发明公开了一种分光装置、分光装置制作方法及光接入系统,分光装置包括第一1:2分光件,第一1:2分光件的两个分支光波导末端分别设有一个第一WDM滤波器,每个第一WDM滤波器之后并列设有第二1:2分光件和第一光波导,所述第一WDM滤波器用于将上下行光信号和局域互通光信号分离开;所述第二1:2分光件的主干光波导与对应第一WDM滤波器相对接;两个第二1:2分光件通过各自的第一分支光波导实现连通,以便在第一1:2分光件的两个分支光波导之间建立局域互通光信号的传输通路。通过本方案,各用户终端光猫可直接在底层进行光通信,为光接入网同一ODN下的终端光猫用户实现了局域互通功能。

    一种信号接收方法及系统

    公开(公告)号:CN110958500B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201911157543.3

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种信号接收方法及系统,涉及通信技术领域。信号接收方法包括:接收携带业务数据的光信号,并将光信号转换成电压信号,其中,业务数据的传输速率处于限定范围内;对电压信号进行模数转换,得到采样信号,其中,采样速率大于限定范围的上限;根据业务数据的传输速率,对采样信号进行均衡滤波处理;对均衡滤波处理的输出数据进行数模转换,得到恢复数据并输出到相应的物理媒介适配接口。本发明能够接收多种传输速率的业务数据,并提高链路性能。

    一种NRZ编码电路、编码器及高速接口电路

    公开(公告)号:CN112910467A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911223818.9

    申请日:2019-12-03

    Inventor: 余长亮 蒋湘

    Abstract: 本发明公开了一种NRZ编码电路及应用该编码电路的高速接口电路,涉及半导体集成电路领域,所述NRZ编码电路包括并行转串行电路、时钟倍频电路和输出整形电路,并行转串行电路用于根据参考时钟CLK将两路同步的并行数据转换成一串行数据;时钟倍频电路用于根据参考时钟CLK得到速率倍增的倍频时钟信号;输出整形电路用于在倍频时钟信号下将所述串行数据整形为数字信号后进行输出,得到NRZ编码信号。本发明提供的NRZ编码电路,可以在并行转串行接口电路中实现NRZ速率倍增,对于PAM4信号和NRZ信号,同时实现了相同的最大调制速率。

    一种光电探测器及其制作方法

    公开(公告)号:CN112397594A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011218910.9

    申请日:2020-11-04

    Inventor: 余长亮

    Abstract: 本发明涉及半导体集成电路技术领域,提供了一种光电探测器及其制作方法。光电探测器区包括与N极相连的半月环形n+扩散区、与P极相连的环形p+扩散区和受光区;其中,受光区位于所述环形p+扩散区的环腔内,所述半月环形n+扩散区设置在与所述环形p+扩散区外环相差指定距离位置;电阻区包括电阻和R极,其中,电阻的两端分别连接R极和光电探测器的N极;其中,R极用于连接给光电探测器供电的管脚VAPD;光电探测器的N极还用于连接第一电容后,由第一电容的另一端完成接地,以便对管脚VAPD输入供电信号进行滤波。本发明解决了10G接入终端设备的光接收灵敏度因5G WiFi串扰而显著劣化的问题。

    一种信号接收方法及系统

    公开(公告)号:CN110958500A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911157543.3

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种信号接收方法及系统,涉及通信技术领域。信号接收方法包括:接收携带业务数据的光信号,并将光信号转换成电压信号,其中,业务数据的传输速率处于限定范围内;对电压信号进行模数转换,得到采样信号,其中,采样速率大于限定范围的上限;根据业务数据的传输速率,对采样信号进行均衡滤波处理;对均衡滤波处理的输出数据进行数模转换,得到恢复数据并输出到相应的物理媒介适配接口。本发明能够接收多种传输速率的业务数据,并提高链路性能。

    一种高速突发模式激光器驱动电路及方法

    公开(公告)号:CN116826511A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310935853.3

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种高速突发模式激光器驱动电路及方法,涉及光通信技术领域,包括:输入调节电路、输出驱动电路和突发控制电路;输入调节电路的正相输出端、反相输出端对应与输出驱动电路的正相输入端、反相输入端连接;输出驱动电路的正相输出端、反相输出端对应与激光器的正端、负端连接;突发控制电路的使能转换电路的输入端用于获取外部的突发使能电平信号、输出端与突发控制电路的使能控制电路的输入端连接,使能控制电路的输出端与激光器的正端连接;使能转换电路根据突发使能电平信号的低/高状态,将使能控制电路的输出端与地断开/导通,以开启/关闭激光器。本发明改善激光器驱动电路输出驱动信号的工作速率,实现激光器快速开启和关闭。

    一种NRZ编码电路、编码器及高速接口电路

    公开(公告)号:CN112910467B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN201911223818.9

    申请日:2019-12-03

    Inventor: 余长亮 蒋湘

    Abstract: 本发明公开了一种NRZ编码电路及应用该编码电路的高速接口电路,涉及半导体集成电路领域,所述NRZ编码电路包括并行转串行电路、时钟倍频电路和输出整形电路,并行转串行电路用于根据参考时钟CLK将两路同步的并行数据转换成一串行数据;时钟倍频电路用于根据参考时钟CLK得到速率倍增的倍频时钟信号;输出整形电路用于在倍频时钟信号下将所述串行数据整形为数字信号后进行输出,得到NRZ编码信号。本发明提供的NRZ编码电路,可以在并行转串行接口电路中实现NRZ速率倍增,对于PAM4信号和NRZ信号,同时实现了相同的最大调制速率。

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