脉冲式激光测距接收电路制造技术

技术编号:18813817 阅读:20 留言:0更新日期:2018-09-01 10:19
脉冲式激光测距接收电路,包括主控制器,主控制器连接有高压发生单元、高压检测电路、温度检测电路、数字滤波电路和时差测量电路,高压发生单元的输出端连接APD单元,APD单元的输出端依次连接有I/V转换电路、增益放大电路和恒比定时电路;恒比定时电路的输出端连接数字滤波电路;数字滤波电路连接时差测量电路,高压发生单元连接高压发生电路;本实用新型专利技术,灵敏度高,探测距离远,测量精度高,适应环境广;主要运用于激光雷达接收端。

Pulse laser range finder receiving circuit

The pulse laser ranging receiving circuit includes a main controller which is connected with a high voltage generating unit, a high voltage detecting circuit, a temperature detecting circuit, a digital filtering circuit and a time difference measuring circuit. The output of the high voltage generating unit is connected with an APD unit, and the output of the APD unit is connected with an I/V converting circuit and a gain amplifying circuit in turn. The circuit and constant ratio timing circuit; the output end of constant ratio timing circuit is connected with digital filtering circuit; the digital filtering circuit is connected with the time difference measuring circuit, and the high voltage generating unit is connected with the high voltage generating circuit; the utility model has the advantages of high sensitivity, long detection distance, high measurement precision and wide adaptability to the environment; and is mainly used in the reception of lidar. End.

【技术实现步骤摘要】
脉冲式激光测距接收电路
本技术涉及激光测距
,具体涉及一种脉冲式激光测距接收电路。
技术介绍
随着激光测距产业的发展,基于脉冲式的激光测距已成为民用和工业不可或缺的一部分,主要领域涉及到了激光雷达和人工智能行业等。脉冲式的激光测距有着测量速度快、测量距离远的特点,主要原理是基于激光飞行时差而设计,由于它是测量发射与接收之间的时差间距,而不同材质、颜色的物体的光反射率也不一样,所以在不同材质、颜色的物体下导致测量误差会偏大,同时,在不同的环境温度下也会影响其飞行时差的变化。
技术实现思路
针对现有技术中所存在的不足,本技术提供了脉冲式激光测距接收电路,解决了激光测距的接收电路对信号的矫正的问题。为实现上述目的,本技术采用了如下的技术方案:脉冲式激光测距接收电路,包括主控制器,主控制器连接有高压发生单元、高压检测电路、温度检测电路、数字滤波电路和时差测量电路,高压发生单元的输出端连接APD单元,APD单元的输出端依次连接有I/V转换电路、增益放大电路和恒比定时电路;恒比定时电路的输出端连接数字滤波电路;数字滤波电路连接时差测量电路,高压发生单元连接高压发生电路;所述温度检测电路:将APD单元的工作环境温度实时传输给主控制器;所述APD单元:用于检测被投射物体上的反射激光信号并将光信号转换成电流信号输出;所述I/V转换电路:将APD单元输出的电流信号转换成电压信号;所述增益放大电路:用于电压信号将进行电压放大;所述恒比定时电路:将放大后的信号进行比较比值恒定与整形;数字滤波电路对整形后的部分杂波进行滤除;滤波后的信号进入时差测量电路,精确的测量激光飞行时差和回波宽度并将信息反馈到控制器端。进一步的,高压发生单元包括高压发生电路和滤波电路;高压发生电路包括芯片U1,芯片U1为N沟道增强型高压MOS管,芯片U1的型号为ZVN4525,芯片U1的1脚为MOS管第一漏极脚、5脚为MOS管第二漏极、6脚为MOS管第三漏极以及2为MOS管第四漏极,芯片U1的1脚连接有电感L1,电感L1的另一端连接熔断电阻B1,熔断电阻B1的另一端连接5V电源,5V电源还连接有电容C1,电容C1的另一端连接交流接地端ACGND,芯片U1的栅极3脚串联电阻R2后连接交流接地端ACGND;芯片U1的源极4脚连接交流接地端ACGND,芯片U1的6脚连接有连接有电容C2,电容C2的另一端串联电阻R1后连接交流接地端ACGND;芯片U1的6脚作为高压发生电路输出端;MOS管第一漏极脚、MOS管第二漏极脚、MOS管第三漏极脚和MOS管第四漏极脚连通;滤波电路包括电容C3、电容C3的一端连接有电容电容C4和电阻R3,电容C3和电容C4的另一端连接交流接地端ACGND,电阻R3的另一端连接有电容C5和电阻R4,电容C5的另一端连接交流接地端ACGND;电阻R4的另一端作为高压发生单元的输出端;电容C3作为滤波电路的输入端;滤波电路与高压发生电路之间连接有开关二极管D1,开关二极管D1的阳极连接芯片U1的6脚;二极管D1阴极连接滤波电路的输入端,二极管D1阴极作为电压检测端。进一步的,高压检查电路包括芯片U2,芯片U2选用LMV321,芯片U2的正输入脚1脚连接有电阻R5、电阻R6和电容C7,电阻R5的另一端作为高压检查电路的输入端,电阻R6和电容C7的另一端接地,芯片U2的负向输入端3脚与芯片U2的放大信号输出脚4脚连接并作为高压检查电路的输出端。进一步的,温度检测电路包括传感器U3,型号为MCP9700。进一步的,I/V转换电路包括芯片IC1,芯片IC1型号为MAX3665,芯片IC1的电源端1脚连接有电感B0和电容CU2,芯片IC1的接地端8脚和5脚接地,芯片IC1的第一输出端7脚连接有电感L3,芯片IC1的第二输出端6脚连接有电感L2,电感L3和电感L2的另一端串联有电容RX,电容RX的两端作为I/V转换电路的输出端;芯片IC1的输入端2脚连接APD单元,APD单元包括S1,S1为APD管或者PIN管,S1的2脚为S1的光电信号输出端,S1的基准高压输入端1脚串联电阻RS后作为输入端;S1的基准高压输入端1脚还连接有电容CU1。进一步的,增益放大电路包括芯片IC2,IC2的型号为AD8330。进一步的,恒比定时电路包括延迟电路,信号衰减电路和信号整形电路;延迟电路和信号衰减电路的输出端连接信号整形电路,信号整形电路的输出端作为恒比定时电路的输出端;延迟电路和信号衰减电路的输入端作为恒比定时电路的输入端。相比于现有技术,本技术具有如下有益效果:本技术,零度高,探测距离远,测量精度高,适应环境广;主要运用于激光雷达接收端。所诉主控制器由高速FPGA为核心控制,主要是读取来自APD单元环境温度、高压输出的控制调节、控制和读取时差测量电路数据,根据测量到飞行时差和回波宽度进行修正和补偿。控制器利用相关资源对可变放大电路进行控制,使得放大增益处于稳定状态。所述数字滤波电路,该电路主要由数字和模拟组成,该电路将来自恒比定时电路的信号进行滤波处理,并输出给主控制器,进行精准判断信号的真实性,同时该电路的另一端输出接时差测量电路的输入端。从而更好判断测量的信号是否正确。所诉IV转换电路具有超高的传输带宽,低失真的特点。附图说明图1为本技术电路框图;图2为高压发生单元电路原理图;图3为高压检查电路;图4为温度检测电路;图5为I/V转换电路;图6为增益放大电路;图7为传感器电路图。具体实施方式实施列1下面结合附图对本技术做进一步的说明。如图1所示,本技术所述的一种脉冲式激光测距接收电路,包括主控制器,主控制器连接有高压发生单元、高压检测电路、温度检测电路、数字滤波电路和时差测量电路,高压发生单元的输出端连接APD单元,APD单元的输出端依次连接有I/V转换电路、增益放大电路和恒比定时电路;恒比定时电路的输出端连接数字滤波电路;数字滤波电路连接时差测量电路,高压发生单元连接高压发生电路;所述温度检测电路:将APD单元的工作环境温度实时传输给主控制器;所述APD单元:用于检测被投射物体上的反射激光信号并将光信号转换成电流信号输出;所述I/V转换电路:将APD单元输出的电流信号转换成电压信号;所述增益放大电路:用于电压信号将进行电压放大;所述恒比定时电路:将放大后的信号进行比较比值恒定与整形;数字滤波电路对整形后的部分杂波进行滤除;滤波后的信号进入时差测量电路,精确的测量激光飞行时差和回波宽度并将信息反馈到控制器端。所诉主控制器由高速FPGA为核心控制,主要是读取来自APD单元环境温度、高压输出的控制调节、控制和读取时差测量电路数据,根据测量到飞行时差和回波宽度进行修正和补偿。控制器利用相关资源对可变放大电路进行控制,使得放大增益处于稳定状态。所诉APD单元用于探测物体反射光,APD单元将光信号转换成电流信号输出端与I/V转换电路连接;所述高压发生电路,用于产生直流电压100V-200V以内的可调高压,其可调电压分辨率为0.5V,其电压输出端与APD单元的反向端连接,并保证APD单元反偏电压的稳定性;所述数字滤波电路,该电路主要由数字和模拟组成,该电路将来自恒比定时电路的信号进行滤波处理,并输出给主控制器,进行精准判断信本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.脉冲式激光测距接收电路,其特征在于,包括主控制器,主控制器连接有高压发生单元、高压检测电路、温度检测电路、数字滤波电路和时差测量电路,高压发生单元的输出端连接APD单元,APD单元的输出端依次连接有I/V转换电路、增益放大电路和恒比定时电路;恒比定时电路的输出端连接数字滤波电路;数字滤波电路连接时差测量电路,高压发生单元连接高压发生电路;所述温度检测电路:将APD单元的工作环境温度实时传输给主控制器;所述APD单元:用于检测被投射物体上的反射激光信号并将光信号转换成电流信号输出;所述I/V转换电路:将APD单元输出的电流信号转换成电压信号;所述增益放大电路:用于将电压信号进行电压放大;所述恒比定时电路:将放大后的信号进行比较比值恒定与整形。

【技术特征摘要】
1.脉冲式激光测距接收电路,其特征在于,包括主控制器,主控制器连接有高压发生单元、高压检测电路、温度检测电路、数字滤波电路和时差测量电路,高压发生单元的输出端连接APD单元,APD单元的输出端依次连接有I/V转换电路、增益放大电路和恒比定时电路;恒比定时电路的输出端连接数字滤波电路;数字滤波电路连接时差测量电路,高压发生单元连接高压发生电路;所述温度检测电路:将APD单元的工作环境温度实时传输给主控制器;所述APD单元:用于检测被投射物体上的反射激光信号并将光信号转换成电流信号输出;所述I/V转换电路:将APD单元输出的电流信号转换成电压信号;所述增益放大电路:用于将电压信号进行电压放大;所述恒比定时电路:将放大后的信号进行比较比值恒定与整形。2.如权利要求1所述的脉冲式激光测距接收电路,其特征在于,高压发生单元包括高压发生电路和滤波电路;高压发生电路包括芯片U1,芯片U1为N沟道增强型高压MOS管,芯片U1的型号为ZVN4525,芯片U1的1脚为MOS管第一漏极脚、5脚为MOS管第二漏极、6脚为MOS管第三漏极以及2为MOS管第四漏极,芯片U1的1脚连接有电感L1,电感L1的另一端连接熔断电阻B1,熔断电阻B1的另一端连接5V电源,5V电源还连接有电容C1,电容C1的另一端连接交流接地端ACGND,芯片U1的栅极3脚串联电阻R2后连接交流接地端ACGND;芯片U1的源极4脚连接交流接地端ACGND,芯片U1的6脚连接有连接有电容C2,电容C2的另一端串联电阻R1后连接交流接地端ACGND;芯片U1的6脚作为高压发生电路输出端;MOS管第一漏极脚、MOS管第二漏极脚、MOS管第三漏极脚和MOS管第四漏极脚连通;滤波电路包括电容C3、电容C3的一端连接有电容C4和电阻R3,电容C3和电容C4的另一端连接交流接地端ACGND,电阻R3的另一端连接有电容C5和电阻R4,电容C5的另一端连接交流接地端ACGN...

【专利技术属性】
技术研发人员:冉银春郭忠华孙长征孙家强余江
申请(专利权)人:成都微光云科技有限公司
类型:新型
国别省市:四川,51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1