发射控制电路、发射模组、TOF摄像模组及摄像装置制造方法及图纸

技术编号:28702228 阅读:26 留言:0更新日期:2021-06-05 21:31
本实用新型专利技术公开了一种发射控制电路、发射模组、TOF摄像模组及摄像装置。发射控制电路包括驱动控制器、激光驱动器和分压电路,驱动控制器电性连接激光驱动器,驱动控制器的电平输出端连接分压电路的输入端,分压电路的第一输出端和第二输出端分别连接激光驱动器的高电平输入端和低电平输入端。本申请通过驱动控制器来控制激光驱动器,这样可以实现对激光发射器和激光接收器控制的分开工作,两者互不干扰;利用驱动控制器直接驱动激光驱动器,代替测试盒驱动TOF传感器再驱动激光驱动器,这样简化了激光发射器的控制电路,且发射模组能单独进行生产测试,不但生产测试的过程会简单方便,还有利于发射模组的批量生产,降低成本。降低成本。降低成本。

【技术实现步骤摘要】
发射控制电路、发射模组、TOF摄像模组及摄像装置


[0001]本技术涉及摄像装置领域,特别是涉及发射控制电路、发射模组、TOF摄像模组及摄像装置。

技术介绍

[0002]目前3D成像技术中,比较成熟和使用比较广泛的是TOF方案,其中,TOF是Time of flight的简写,直译为飞行时间的意思,所谓飞行时间法3D成像,是通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。目前TOF摄像模组的基本组成结构包括TOF传感器、激光驱动器(Laser Driver)、激光发射器等几个部分,其中,TOF传感器作为主动芯片控制激光驱动器来驱动激光发射器点亮,此种通过TOF传感器来控制激光驱动器的方式存在诸多弊端,例如,通过TOF传感器控制激光驱动器,即同时通过TOF传感器控制激光发射器和激光接收器,这样易使激光发射器和激光接收器的控制相互干扰;通过TOF传感器控制激光驱动器,会使激光发射器的控制电路变得较为复杂;在生产测试过程中,需要借助度信等测试盒来对ToF传感器进行相关寄存器的设定,再间接驱动激光驱动器,这样不但使得激光发射器的控制电路变得较为复杂,且成本高,操作麻烦等。

技术实现思路

[0003]本技术提供一种发射控制电路、发射模组、TOF摄像模组及摄像装置,旨在解决现有的TOF摄像模组中通过TOF传感器来控制激光驱动器的方式存在诸多弊端的问题。
[0004]第一方面,本技术提供了一种发射控制电路,用于发射模组,所述发射控制电路包括驱动控制器、激光驱动器和分压电路,所述激光驱动器用于驱动所述发射模组的激光发射器发射光脉冲,所述驱动控制器电性连接所述激光驱动器,用于通过所述驱动控制器控制所述激光驱动器,其中,所述驱动控制器的电平输出端连接所述分压电路的输入端,所述分压电路的第一输出端和第二输出端分别连接所述激光驱动器的高电平输入端和低电平输入端,所述驱动控制器的电平输出端、所述分压电路的第一输出端和第二输出端分别用于输出第一电平、第二电平和第三电平,且所述第一电平大于所述第二电平,所述第二电平大于所述第三电平,以通过所述第一电平模拟出低电压差分信号。
[0005]本申请通过驱动控制器来控制激光驱动器,对激光驱动器进行相关寄存器配置的设定,替代现有的通过TOF传感器来控制激光驱动器,这样可以实现对激光发射器和激光接收器控制的分开工作,两者互不干扰;利用驱动控制器直接驱动激光驱动器,代替测试盒驱动TOF传感器再驱动激光驱动器,这样简化了激光发射器的控制电路,且发射模组能单独进行生产测试,不但生产测试的过程会简单方便,还有利于发射模组的批量生产,降低成本。并且,通过分压电路对驱动控制器的电平输出端进行分压,能使用单端电平模拟出低电压差分信号。
[0006]在一个实施例中,所述驱动控制器的通讯接口连接所述激光驱动器的通讯接口,
用于通过所述驱动控制器对所述激光驱动器进行读写操作。
[0007]本申请通过驱动控制器实现对激光驱动器的通讯控制,发送通讯接口指令设置相关激光驱动器的寄存器进行读写操作,实现激光驱动器的操作功能。
[0008]在一个实施例中,所述驱动控制器的控制端连接所述激光驱动器的受控端,用于控制光脉冲时序。
[0009]本申请通过驱动控制器实现对激光驱动器的时序控制。
[0010]在一个实施例中,所述分压电路包括第一电阻、第二电阻和第三电阻,所述第一电阻的一端为所述分压电路的输入端,所述第一电阻的另一端连接所述分压电路的第一输出端与所述第二电阻的一端,所述第二电阻的另一端连接所述分压电路的第二输出端与所述第三电阻的一端,所述第三电阻的另一端接地。
[0011]本申请通过三个电阻组成分压电路,这样分压电路的电路结构较为简单。
[0012]在一个实施例中,所述第一电平为1.8V或者3.3V或者5V。
[0013]在一个实施例中,所述第二电平与所述第三电平之间的压差为0.1V~1V,且所述第二电平与所述第三电平的取值范围均为0.5V~1.9V。
[0014]在一个实施例中,所述驱动控制器为微控制器。
[0015]本申请通过设置驱动控制器为微控制器,能降低成本。
[0016]第二方面,本技术还提供一种发射模组,包括激光发射器和如第一方面各种实施例中任一项所述的发射控制电路,所述发射控制电路的激光驱动器电性连接所述激光发射器,用于通过所述激光驱动器驱动所述激光发射器发射光脉冲。
[0017]第三方面,本技术还提供一种TOF摄像模组,包括接收模组和如第二方面各种实施例中任一项所述的发射模组,所述发射模组用于向物体发射光脉冲,所述接收模组用于接收被物体反射的光脉冲。
[0018]第四方面,本技术还提供一种摄像装置,包括如第三方面各种实施例中任一项所述的TOF摄像模组。
附图说明
[0019]为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0020]图1是本技术的一种实施例中发射控制电路的结构示意图。
具体实施方式
[0021]下面将结合本技术的具体实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0022]目前3D成像技术中,比较成熟和使用比较广泛的是TOF方案,其中,TOF是Time of flight的简写,直译为飞行时间的意思,所谓飞行时间法3D成像,是通过给目标连续发送光
脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。目前TOF摄像模组的基本组成结构包括TOF传感器、激光驱动器(Laser Driver)、激光发射器等几个部分,其中,TOF传感器作为主动芯片控制激光驱动器来驱动激光发射器点亮,此种通过TOF传感器来控制激光驱动器的方式存在诸多弊端,例如,通过TOF传感器控制激光驱动器,即同时通过TOF传感器控制激光发射器和激光接收器,这样易使激光发射器和激光接收器的控制相互干扰;通过TOF传感器控制激光驱动器,会使激光发射器的控制电路变得较为复杂;在生产测试过程中,需要借助度信等测试盒来对ToF传感器进行相关寄存器的设定,再间接驱动激光驱动器,这样不但使得激光发射器的控制电路变得较为复杂,且成本高,操作麻烦等。
[0023]针对上述问题,本申请提供了一种发射控制电路,该发射控制电路能够用于发射模组。如图1所示,在一具体的实施例中,该发射控制电路100包括驱动控制器10和激光驱动器20。
[0024]激光驱动器2本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种发射控制电路,其特征在于,所述发射控制电路包括驱动控制器、激光驱动器和分压电路;所述激光驱动器用于驱动发射模组的激光发射器发射光脉冲,所述驱动控制器电性连接所述激光驱动器,用于通过所述驱动控制器控制所述激光驱动器,其中,所述驱动控制器的电平输出端连接所述分压电路的输入端,所述分压电路的第一输出端和第二输出端分别连接所述激光驱动器的高电平输入端和低电平输入端,所述驱动控制器的电平输出端、所述分压电路的第一输出端和第二输出端分别用于输出第一电平、第二电平和第三电平,且所述第一电平大于所述第二电平,所述第二电平大于所述第三电平,以通过所述第一电平模拟出低电压差分信号。2.如权利要求1所述的发射控制电路,其特征在于,所述驱动控制器的通讯接口连接所述激光驱动器的通讯接口,用于通过所述驱动控制器对所述激光驱动器进行读写操作。3.如权利要求1所述的发射控制电路,其特征在于,所述驱动控制器的控制端连接所述激光驱动器的受控端,用于控制光脉冲时序。4.如权利要求1所述的发射控制电路,其特征在于,所述分压电路包括第一电阻、第二电阻和第三电阻,所述第一电阻的一端为所述分...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐露黄少辉
申请(专利权)人:欧菲微电子技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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