[实用新型]光源驱动电路以及飞行时间测距传感器有效
申请号: | 201821708927.0 | 申请日: | 2018-10-22 |
公开(公告)号: | CN209402771U | 公开(公告)日: | 2019-09-17 |
发明(设计)人: | 梅健 | 申请(专利权)人: | 上海炬佑智能科技有限公司 |
主分类号: | H05B33/08 | 分类号: | H05B33/08;H01S5/042;G01S17/10 |
代理公司: | 上海盈盛知识产权代理事务所(普通合伙) 31294 | 代理人: | 董琳 |
地址: | 201203 上海市浦东新区*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光源 阴极 光源驱动电路 低电位 开关电路 恒流控制电路 测距传感器 恒定电流 阳极连接 一端连接 电源端 发光阈值电流 本实用新型 恒流电路 寄生电感 通断状态 飞行 导通 减小 电路 | ||
本实用新型涉及一种光源驱动电路以及飞行时间测距传感器,所述光源驱动电路包括:光源,所述光源的阳极连接至电源端;开关电路,所述开关电路的阳极连接至所述光源的阴极,所述开关电路的阴极接低电位点,用于控制所述光源的阴极与低电位点之间的通断状态;恒流控制电路,所述恒流电路一端连接至所述光源的阴极,另一端连接至低电位点,所述恒流控制电路导通时,使得所述电源端、光源至低电位点之间产生一恒定电流,所述恒定电流小于所述光源的发光阈值电流。所述光源驱动电路能够减小电路寄生电感的影响。
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,尤其涉及一种光源驱动电路以及飞行时间测距传感器。
背景技术
飞行时间法(Time Of Flight,TOF)通过测量仪器发出的脉冲信号从发射到接收的时间间隔或激光往返被测物体一次所产生的相位来实现对被测物体的三维结构或三维轮廓的测量。TOF测量仪器可同时获得灰度图像和距离图像,广泛应用在体感控制、行为分析、监控、自动驾驶、人工智能、机器视觉和自动3D建模等诸多领域。
飞行时间测距(TOF)传感器一般包括:光源模块和感光模块;所述光源模块用于发射特定波段和频率的光波,所述光波在被测物体的表面发生反射,反射光被所述感光模块所接收;所述感光模块根据发射光波和接收光波之间的时间差或者相位差计算出被测物体的深度信息。
光源模块的发光单元通常可以为LED光源或激光光源等。光源模块的发光性能对于TOF传感器的传感性能有较大的影响。光源模块发出的检测光为脉冲光,脉冲光的上升或下降沿越陡峭,越有利于形成超窄的脉冲,传感器的传感性能越佳。
但是,现有技术中,由于电路中会存在各项寄生参数,尤其是寄生电感,对于电流变化有感抗效应,使得光源的脉冲边沿的上升或下降等变化会产生延时,甚至是非理想过冲,影响传感器的传感性能。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种光源驱动电路以及飞行时间测距传感器,能够降低电路中寄生电感的感抗效应对光源发光的影响,提高测量精度。
为了解决上述问题,本实用新型提供了一种光源驱动电路,包括:光源,所述光源的阳极连接至电源端;开关电路,所述开关电路的阳极连接至所述光源的阴极,所述开关电路的阴极接低电位点,用于控制所述光源的阴极与低电位点之间的通断状态;恒流控制电路,所述恒流电路一端连接至所述光源的阴极,另一端连接至低电位点,所述恒流控制电路导通时,使得所述电源端、光源至低电位点之间产生一恒定电流,所述恒定电流小于所述光源的发光阈值电流。
可选的,包括:所述开关电路包括第一开关元件,所述第一开关元件的阳极连接至所述光源的阴极,所述第一开关元件的阴极连接至低电位点;所述开关电路还包括第一控制端,连接至第一开关元件的控制端,用于向第一开关元件输入第一控制信号。
可选的,所述恒流控制电路包括:第二开关元件,所述第二开关元件的阳极连接至所述光源的阴极,所述第二开关元件的阴极连接至所述低电位点。
可选的,所述恒流控制电路还包括第二控制端,连接至第二开关元件的控制端,用于向所述第二开关元件输入第二控制信号,用于控制所述第二开关元件的通断状态及导通阻抗。
可选的,所述恒流控制电路还包括一直流电压源,所述直流电压源一端连接至所述第二开关元件的控制端,另一端连接至所述低电位点,用于控制所述第二开关元件的通断状态及导通阻抗。
可选的,所述第一开关元件包括:三极管、场效应晶体管以及晶闸管中的至少一种;所述第二开关元件包括:三极管、场效应晶体管以及晶闸管中的至少一种。
可选的,所述光源包括发光二极管、垂直腔面发射激光器、边发射激光器以及光纤激光器中的至少一种。
可选的,所述第一开关元件的阴极与所述低电位点之间连接有电阻。
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