NEST209 April   2026 LMH13000

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 為什麼雷射脈衝控制具有挑戰性?
  4. 3 升降時間的影響
  5. 4 傳播延遲
  6. 5 脈衝間的穩定性
  7. 6 實作精密雷射脈衝控制
  8. 7 在脈衝系統中的精準脈衝控制
  9. 8 具發射器測試結果之實例
  10. 9 結論
  11. 10其他資源
  12. 11作者簡介

在脈衝系統中的精準脈衝控制

Lidar 和 ToF 系統通常以脈衝模式運作,在長時間的關斷間隔之間產生高電流脈衝。在此模式下,電流波形必須快速穩定,並在每個脈衝上達到相同的峰值。常見的方法是透過 VLD 預偏壓雷射陽極,並使用 LMH13000 的低電壓差動訊號 (LVDS) 輸入 (EP、EN) 來進行閘極脈衝。這可讓 VSET 接腳設定振幅,而 LVDS 輸入則獨立控制時序。

當 RDAMP = 2.6Ω,VLD = 12V,且 IOUT = 400mA(雷射二極體:Osram 的 PLT5 518FB_P)時,圖 7 顯示了雷射二極體的實驗室結果。在圖中,藍色表示啟用,黃色表示啟動脈衝,橙色表示 VANODE。將振幅與時序去耦合,可最大限度地減少脈衝間的漂移,並維持快速邊緣,從而提高振幅穩定性 (tpp) 與邊緣一致性 (tr/f),進一步降低 tTotal。


 在脈衝模式下的精準脈衝控制

圖 7 在脈衝模式下的精準脈衝控制