[发明专利]激光脉冲微分电路及其驱动方法无效
申请号: | 201210322200.X | 申请日: | 2012-09-04 |
公开(公告)号: | CN103684361A | 公开(公告)日: | 2014-03-26 |
发明(设计)人: | 田兴辉 | 申请(专利权)人: | 苏州艾普瑞光电有限公司 |
主分类号: | H03K5/04 | 分类号: | H03K5/04;G01C3/00 |
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地址: | 215211 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 激光 脉冲 微分电路 及其 驱动 方法 | ||
技术领域
本发明涉及激光脉冲技术领域,特别是一种激光脉冲微分电路及其驱动方法。
背景技术
目前大部分的行业领域中,都需要涉及测距、测高等工作,例如在军事土木工程、航海、高尔夫、狩猎等领域中的应用。
脉冲激光测距法由于激光的发散角小,激光脉冲持续时间短,瞬时功率大,测程远,抗干扰能力强,隐蔽性好等优点,近几年来尤其是在军事领域得到了广泛的应用。而窄脉冲串与相位测距法的有效结合,使得此法在近距离测距中的应用更为广泛。
随着技术的发展,对脉冲激光测距的精度要求,也逐步提高。由于脉冲激光测距的精度受脉宽的影响较大,并且脉冲激光测距的成本一直很高,因此如何应用有限的成本来提高激光发射脉冲的宽度,以及如何实现对激光脉冲功率与脉冲宽度的可调谐,成为目前亟待解决的问题之一。
发明内容
本发明的技术方案应用有限的成本来提高激光发射脉冲的宽度,并实现了对激光脉冲功率与脉冲宽度的可调谐。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案提供了一种激光脉冲微分电路,包括:
方波模块,用以产生方波信号;
与所述方波模块相连的微分电路,用以改变所述方波信号的脉冲;
与所述微分电路相连的激光脉冲模块,用以产生激光脉冲。
可选的,所述方波模块包括单片机、CPLD、FPGA和DDS中的一种或几种的组合。
可选的,所述微分电路为RC微分电路,所述RC微分电路将所述方波信号的矩形脉冲变为尖脉冲。
可选的,所述激光脉冲模块包括三极管和与所述三极管相连的激光管。
可选的,所述三极管为高频三极管。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案还提供了一种激光脉冲微分电路的驱动方法,包括:
基于所述微分电路中的电容和/或电阻的变化,将方波信号的矩形脉冲变为尖脉冲;
基于所述尖脉冲的脉宽,控制所述激光脉冲模块产生于所述脉宽相匹配的激光。
可选的,所述微分电路中的电容和/或电阻的变化是指控制所述微分电路中的电容的容值按照第一阈值变化和/或控制所述微分电路中的电阻的阻值按照第二阈值变化。
附图说明
图1是本发明实施例提供的驱动电路的电路图;
图2是本发明实施例提供的激光脉冲微分电路的框图;
图3是本发明实施例提供的激光脉冲微分电路的驱动方法的流程图;
图4是本发明实施例提供的微分电路的电路图;
图5是本发明实施例提供的方波经微分电路后的波形图;
图6是本发明实施例提供的激光脉冲微分电路中压变电容取反向偏压的一电路图;
图7是本发明实施例提供的激光脉冲微分电路中压变电容取反向偏压的另一电路图;
图8是经过图6和图7激光脉冲微分电路后的波形图;
图9是本发明实施例提供的激光脉冲微分电路中选择微分电阻的一电路图;
图10是本发明实施例提供的激光脉冲微分电路中选择微分电阻的另一电路图;
图11是经过图9和图10激光脉冲微分电路后的波形图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在以下描述中阐述了具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以多种不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广。因此本发明不受下面公开的具体实施方式的限制。
基本的激光窄脉冲驱动电路:由时钟发生器产生具有某一频率周期的方波信号,并以此作为驱动信号,控制激光管产生激光。图1是本发明实施例提供的驱动电路的电路图,下面结合图1详细说明。
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