[发明专利]一种用于激光测距的调制驱动电路在审

专利信息
申请号: 201810621012.4 申请日: 2018-06-15
公开(公告)号: CN108802750A 公开(公告)日: 2018-11-13
发明(设计)人: 任志胜;陈良洲 申请(专利权)人: 枣阳市米朗科技有限公司
主分类号: G01S17/08 分类号: G01S17/08;G01S7/48
代理公司: 武汉楚天专利事务所 42113 代理人: 胡盛登
地址: 441200 湖北省襄*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 负反馈控制电路 调制驱动电路 偏置电流产生电路 调制电路 激光测距 手持式激光测距仪 调制电流信号 驱动电压信号 微处理器单元 发热量 半导体激光 负反馈电路 电流通断 控制信号 偏置电流 外围电路 体积小 脉冲 功耗 偏置 光照 电路 激光 芯片 发送
【说明书】:

发明提供一种用于激光测距的调制驱动电路,包括比例积分(PI)负反馈控制电路、偏置电流产生电路、调制电路;所述PI负反馈控制电路的控制信号包括驱动电压信号由微处理器单元(MCU)发送,同时通过PI负反馈电路控制激光的光照强度;所述偏置电流产生电路,接受PI负反馈控制电路的信号,做出相应偏置电流通断操作,形成具有一定频率的脉冲偏置电流;所述调制电路,是由U1芯片及相对应的外围电路产生所需调制电流信号。该调制驱动电路工作时,可以降低半导体激光的功耗、减少发热量,并且该电路体积小,非常适合空间较小的手持式激光测距仪。

技术领域

本发明涉及半导体激光器电子电路技术领域,特别涉及一种用于激光测距的调制驱动电路。

背景技术

应用于手持式激光测距的激光器多用于半导体激光器,它是技术相当成熟且发展很快的一类激光器,其应用领域已经涵盖整个光电子学,成为了目前光电子学的关键技术,然而当前,半导体激光器的驱动电路多数采用连续偏置电流驱动,且没有及时的激光光强检测负反馈电路,因此在激光测距需求下,该种驱动电路能耗大,发热量多,导致设备单次工作时间较短,不能很好满足有一定持续工作时长需求。

发明内容

因此,针对上述缺点与不足,本发明的目的在于提供一种半导体激光器驱动电路,以达到降低电路功耗和减少发热量,使其更好满足激光测距的单次工作时间需求。

本发明的技术方案:

一种用于激光测距的调制驱动电路,包括比例积分负反馈控制电路、偏置电流产生电路、调制电路,

所述比例积分负反馈控制电路的控制信号输入端连接微处理器单元,用于接收微处理器单元发送的驱动电压信号,同时比例积分负反馈控制电路的输出端连接到偏置电流产生电路的输入端;

所述偏置电流产生电路的输入端连接比例积分负反馈控制电路的输出端,接受比例积分负反馈控制电路的信号,做出相应偏置电流通断操作,产生一定频率的脉冲偏置电流并通过输出端连接到半导体激光器的发光管LD;

所述调制电路是由芯片U1及相对应的外围电路产生所需调制电流信号并叠加到偏置电流产生电路的输出端后连接到半导体激光器的发光管LD;

所述半导体激光器的检测保护管PD连接到比例积分负反馈控制电路,所述半导体激光器的公共接地端接地。

所述比例积分负反馈控制电路是由电容C5、电容C6和电阻R6组成的π型滤波器、运算放大器U2及电阻R5、电容C4组成的比例积分负反馈以及电阻R7、电阻R8、电阻R9组成的放大电路组成,所述π型滤波器的输出端连接到运算放大器U2的同相输入端,运算放大器U2的输出端一路串联连接电阻R5和电容C4后连接到偏置电流产生电路的限幅二极管D1输入端,运算放大器U2的输出端另一路连接到电阻R7、电阻R8、电阻R9组成的放大电路后连接到检测保护管PD,运算放大器U2的反相输入端也连接到限幅二极管D1的输入端。

所述偏置电流产生电路由限幅二极管D1、供电电源VCC1、滤纹波电容C1、基极下拉电阻R1、限流电阻R2、开关三级管Q1、滤波电容C2及通直流的电感L2组成,所述限幅二极管D1的输出端连接到开关三级管Q1的集电极,开关三级管Q1的基极通过基极下拉电阻R1连接到供电电源VCC1,供电电源VCC1通过滤纹波电容C1连接到开关三级管Q1的集电极,所述限流电阻R2一端接地,另一端连接到开关三级管Q1的集电极,所述开关三级管Q1的发射极连接到通直流的电感L2的一端,通直流的电感L2的另一端分别连接到半导体激光器的发光管LD和调制电路中的电阻R3的一端,在开关三级管Q1的发射极还连接滤波电容C2的一端,滤波电容C2的另一端接地。

所述调制电路包括芯片U1、晶振Y1、电阻R3、电容C3、电阻R4,所述电阻R3一端连接通直流的电感L2,另一端连接电容C3的一端,电容C3的另一端连接到电阻R4的一端,电阻R4的另一端连接到芯片U1的CLK0端口,所述芯片U1的XA端口和XB端口连接到晶振Y1。

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