一种用于半导体激光器的频率精密可调式脉冲发生电路制造技术

技术编号:17306726 阅读:68 留言:0更新日期:2018-02-19 03:00
本发明专利技术公开了一种用于半导体激光器的频率精密可调式脉冲发生电路,它包括微控制器、DDS模块及雪崩晶体管脉冲产生电路,所述微控制器连接DDS模块,DDS模块连接雪崩晶体管脉冲产生电路,DDS模块作为触发信号、雪崩晶体管脉冲产生电路接收触发信号从而激发电容产生脉冲信号。本发明专利技术利用微控制器通过Keil软件和STC‑ISP软件对DDS模块中的AD9851芯片写入不同频率控制字从而产生不同的频率作为触发信号提供给后级雪崩晶体管脉冲产生电路,从而得到不同的频率的脉冲信号。频率可调范围为0‑60MHz,且脉冲宽度也能通过改变供电电压来调节,可以方便的应用于半导体激光器的驱动。

A frequency precision adjustable pulse generator for semiconductor lasers

【技术实现步骤摘要】
一种用于半导体激光器的频率精密可调式脉冲发生电路
本专利技术涉及电子
,尤其涉及一种用于半导体激光器的频率精密可调式脉冲发生电路。
技术介绍
在现代科技中,半导体激光器已经发展的日趋成熟,而在这其中半导体激光器主要以脉冲式激光器为主,它体积小、寿命长,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。并且还可以用不同频率直接进行电流调制以获得不同频率调制的激光脉冲输出。它在激光通信、光存储、光陀螺、激光打印、测距以及雷达等方面已经获得了广泛的应用。因此研究出连续可调频率的脉冲发生电路具有很重要的意义。目前常用的频率可调方法主要包括:直接数字合成、模拟电路调节。采用模拟电路调节频率输出电路简单,成本低廉。但是如果你想得到一个精准的精确到Hz单位的频率时,模拟调节变得很难实现。而随着直接数字频率合成技术(DDS)的发展和应用,这一问题得到了有效解决。它具有频率分辨率高、频率转变速度快、输出相位连续、相位噪声低、可编程和全数字化、便于集成等优点。用DDS合成的频率源是目前很高级的技术,把这项技术应用到脉冲发生电路有比较重要的理论意义和现实意义。专利本文档来自技高网...
一种用于半导体激光器的频率精密可调式脉冲发生电路

【技术保护点】
一种用于半导体激光器的频率精密可调式脉冲发生电路,其特征在于,该电路包括微控制器、DDS模块及雪崩晶体管脉冲产生电路,所述微控制器连接DDS模块,DDS模块连接雪崩晶体管脉冲产生电路,其中:所述DDS模块包括:AD9851芯片、AD9851芯片引脚VINP、IOUT连接的低通滤波网络电路、AD9851芯片引脚CLK连接的有源晶振U2及AD9851芯片引脚VINN连接的比较器正向输入电路,所述AD9851芯片引脚D0、D1分别接电阻R1、电阻R2后并联由电容C6、电容C7并联接地形成的滤波电路后连接电源VCC;AD9851芯片引脚RSET接电阻R3后接地;AD9851芯片引脚QOUT接电容C4后...

【技术特征摘要】
1.一种用于半导体激光器的频率精密可调式脉冲发生电路,其特征在于,该电路包括微控制器、DDS模块及雪崩晶体管脉冲产生电路,所述微控制器连接DDS模块,DDS模块连接雪崩晶体管脉冲产生电路,其中:所述DDS模块包括:AD9851芯片、AD9851芯片引脚VINP、IOUT连接的低通滤波网络电路、AD9851芯片引脚CLK连接的有源晶振U2及AD9851芯片引脚VINN连接的比较器正向输入电路,所述AD9851芯片引脚D0、D1分别接电阻R1、电阻R2后并联由电容C6、电容C7并联接地形成的滤波电路后连接电源VCC;AD9851芯片引脚RSET接电阻R3后接地;AD9851芯片引脚QOUT接电容C4后接Vout1端口;AD9851芯片引脚DACDL连接电容C5后接地;所述雪崩晶体管脉冲产生电路包括:电容C15、电容C16、电容C17、电容C18、电阻R12、电阻R13、电阻R14及雪崩晶体管Q1,电容C15一端与触发信号连接,另一端与电阻R12、雪崩晶体管Q1基极连接,电阻R12另一端接地;雪崩晶体管Q1集电极连接电阻R13、电容C18,雪崩晶体管Q1发射极接地;电阻R13另一端接电源VCC2同时并联电容C16及电容C17;电容C18另一端接负载电阻R14同时接输出Vout2端口;电阻R14另一端接地;其中:所述低通滤波网络电路具体为:电阻R9、电阻R10与...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈少强冉旭田赟鹏李鹏涛
申请(专利权)人:华东师范大学
类型:发明
国别省市:上海,31

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