半导体激光驱动电路是激光引信的重要组成部分。 根据半导体激光器特点, 指出设计驱动电路时应当注意的问题, 并设计了一款低功耗 、小体积的驱动电路。 通过仿真和试验证明该电路能够满足设计需求, 对类似电路设计有很好的借鉴作用。
激光引信大部分采用主动探测式引信 , 主要由发射系统和接收系统组成。发射系统产生一定频率和能量的激光向弹轴周围辐射红外激光能量 ,而接收系统接收处理探测目标漫反射返回的激光信号 ,而后通过信号处理系统 , 最终给出满足最佳引爆输出信号 。由此可见 , 激光引信的探测识别性能很大程度上取决于激光发射系统的总体性能 ,即发射激光脉冲质量 。而光脉冲质量取决于激光器脉冲驱动电路的质量 。因此 ,半导体激光器驱动电路设计是激光引信探测中十分重要的关键技术。
激光器驱动电路一般由时序产生电路、激励脉冲产生电路、开关器件和充电元件几个部分组成,如图 1。图 1中 ,时序产生电路生成驱动所需时序信号 , 一般为周期信号 。脉冲产生电路以时序信号为输入条件 。根据其上升或下降沿生成能够打开开关器件的正激励脉冲或负激励脉冲 。开关器件大体有三种选择 :双极型高频大功率晶体管 、晶体闸流管电路和场效应管 。当激励脉冲到来时 , 开关器件导通, 充电元件通过开关器件和激光器构成的回路由于激光引信为达到一定的探测性能, 通常会要求激光脉冲脉宽窄 , 上升沿快 , 一般都是十几纳秒甚至几纳秒的时间。因此在选择开关器件时要求器件开关速度快。同时, 由于激光器阈值电流 、工作电流大 , 需要在开关器件导通一瞬间 , 充电元件所存储的电能瞬间释放, 因此要求开关器件寄生参数小 ,而且充电元件自身能够迅速充放电。
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