ZHDT028 April   2026 LMH13000

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 激光脉冲控制的难点何在?
  4. 3 上升和下降时间的影响
  5. 4 传播延迟
  6. 5 脉冲间稳定性
  7. 6 实现精确的激光脉冲控制
  8. 7 脉冲系统中的精确脉冲控制
  9. 8 发送器测试结果的实际示例
  10. 9 结语
  11. 10其他资源
  12. 11关于作者

脉冲间稳定性

即使是快速、窄激光脉冲,每个脉冲之间也必须保持一致。峰值电流的波动会直接导致光功率的变化,从而降低测量精度和系统可靠性。此漂移的常见来源是温度变化、电源波动和器件老化。

从系统的角度来看,接收器依靠返回的光信号来确定距离。因此,脉冲强度差异可能会被误解为距离变化,尤其是在返回信号接近检测阈值的长距离条件下。在基于阈值的测距系统中,峰值电流 1% 的变化会产生大约 1% 的光功率变化,这可能会产生几十厘米级的距离误差。如图 2所示,即使是 ±2% 至 ±5% 的微小振幅变化也会改变每个脉冲传递的脉冲包络和光能,随着时间的推移,测距精度和可重复性都会降低。因此,高性能设计可严格控制驱动电流,在所有运行条件下将 tpp 变化保持在几个百分点以内。


 12 脉冲工况、1.5A 电流、Rdamp=1Ω、2 组 5Ω 电阻器和 330pF 电容组成的缓冲器、AVDD = PVDD = VLD = 5V 条件下的脉冲间幅值

图 2 12 脉冲工况、1.5A 电流、Rdamp=1Ω、2 组 5Ω 电阻器和 330pF 电容组成的缓冲器、AVDD = PVDD = VLD = 5V 条件下的脉冲间幅值

在定义了系统级时序约束后,下一步就是将其转化为可行的激光驱动器实现方案。