CN220359145U - 一种红外焦平面驱动系统 - Google Patents

一种红外焦平面驱动系统 Download PDF

Info

Publication number
CN220359145U
CN220359145U CN202321997424.0U CN202321997424U CN220359145U CN 220359145 U CN220359145 U CN 220359145U CN 202321997424 U CN202321997424 U CN 202321997424U CN 220359145 U CN220359145 U CN 220359145U
Authority
CN
China
Prior art keywords
signals
time sequence
programmable logic
detector
output
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202321997424.0U
Other languages
English (en)
Inventor
林伟鸿
张明涛
蔡笃军
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang Dawu Intelligent Technology Co ltd
Original Assignee
Zhejiang Dawu Intelligent Technology Co ltd
Beijing Rayco Universal Technology Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang Dawu Intelligent Technology Co ltd, Beijing Rayco Universal Technology Ltd filed Critical Zhejiang Dawu Intelligent Technology Co ltd
Priority to CN202321997424.0U priority Critical patent/CN220359145U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN220359145U publication Critical patent/CN220359145U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

本实用新型提供一种红外焦平面驱动系统,包括:时序脉冲输入接口;可编程逻辑器,与所述时序脉冲输入接口电连接;D/A转换器,与所述可编程逻辑器电连接,用于接收可编程逻辑器生产的数字信号,D/A转换器将接收到数字信号转换成相应的模拟信号,并将模拟信号输出至探测器,所述探测器与输出信号调理通道电连接;电平位移器,用于接收所述可编程逻辑器发送的时序脉冲信号,并对时序脉冲信号进行处理,以实现将时序脉冲信号切换成不同的电平输出信号。本实用新型可通过电平位移器切换成不同的电平信号进行输出,具有良好的适配性和灵活性,能更灵活的应对在不同场景下的使用。

Description

一种红外焦平面驱动系统
技术领域
本实用新型涉及驱动电路技术领域,具体地说,涉及一种红外焦平面驱动系统。
背景技术
随着红外技术的发展,红外焦平面探测器的应用变得越来越广泛。不同应用背景条件下,需研制性能与之相匹配的探测器。驱动电路作为测试系统中的一个基础模块,在整个测试系统中发挥着重要的作用。
目前,驱动电路包括偏置电压、时序脉冲和探测器输出信号调理三部分,它们分别为器件提供正常工作所需的偏置电压和脉冲时序,以及对探测器的输出信号进行调理。为了使驱动电路适应器件不同的参数特性,则需根据相应的器件参数微调偏置电压点和时序脉冲信号。在传统的驱动电路设计中,偏置电压的调节通常是利用手动调节可变电位器来实现,时序脉冲信号一般是通过数字集成电路或EPROM器件产生。按传统方式设出的驱动电路,在微调偏置电压参数的过程中需要手动调节每个通道的电位器来实现,这种修改方式存在效率低、准确性差的问题;能通过编程来微调时序脉冲信号的输出,但并不能修改时序脉冲的输出电平,灵活性较差。
实用新型内容
本实用新型是提供一种红外焦平面驱动系统,可通过电平位移器切换成不同的电平信号进行输出,具有良好的适配性和灵活性,能更灵活的应对在不同场景下的使用。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:
一种红外焦平面驱动系统,包括:
时序脉冲输入接口;
可编程逻辑器,与所述时序脉冲输入接口电连接;
D/A转换器,与所述可编程逻辑器电连接,用于接收可编程逻辑器生成的数字信号,D/A转换器将接收到数字信号转换成相应的模拟信号,并将模拟信号输出至探测器,所述探测器与输出信号调理通道电连接;
电平位移器,用于接收所述可编程逻辑器发送的时序脉冲信号,并对时序脉冲信号进行处理,以实现将时序脉冲信号切换成不同的电平输出信号。
在一优选的实施例中,所述的红外焦平面驱动系统,还包括:
增益放大器,用于对所述D/A转换器输出的模拟信号进行放大,并将放大的模拟信号输出至所述探测器。
在一优选的实施例中,所述增益放大器包括运算放大器和增益电阻,所述运算放大器和增益电阻共同用于对模拟信号进行放大处理。
在一优选的实施例中,所述电平位移器包括转换器,所述转换器用于将输入的时序脉冲信号转化为所需的电平输出信号。
在一优选的实施例中,所述输出信号调理通道包括运算放大器、电阻和电容,所述运算放大器、电阻和电容共同用于对所述探测器输出的信号进行处理,调整输出信号的带宽和频率响应。
本实用新型的上述方案至少包括以下有益效果:
本实用新型的上述方案,采用可编程逻辑器控制输出,可通过电平位移器切换成不同的电平信号进行输出,具有良好的适配性和灵活性,能更灵活的应对在不同场景下的使用。
附图说明
图1是本实用新型红外焦平面驱动系统的爆炸图。
图中:1、探测器信号调理通道,2、探测器,3、增益放大器,4、D/A转换器,5、电平位移器,6、时序脉冲输入接口,7、可编程逻辑器。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
如图1所示,本实用新型提供了一种红外焦平面驱动系统,包括:
时序脉冲输入接口6;
可编程逻辑器7,与所述时序脉冲输入接口6电连接;
D/A转换器4,与所述可编程逻辑器7电连接,用于接收可编程逻辑器7生产的数字信号,D/A转换器4将接收到数字信号转换成相应的模拟信号,并将模拟信号输出至探测器2,所述探测器2与输出信号调理通道1电连接;
电平位移器5,用于接收所述可编程逻辑器7发送的时序脉冲信号,并对时序脉冲信号进行处理,以实现将时序脉冲信号切换成不同的电平输出信号。
在本实用新型实施例中,所述D/A转换器为16位逐次逼近型D/A转换器。所述时序脉冲输入接口用于接收外部的控制信号或触发脉冲,通过时序脉冲输入接口,可以对可编程逻辑器的输出信号进行控制,以实现不同的工作模式和应用场景。所述可编程逻辑器采用现场可编程阵列器件,用于合成所需的电平量,并将其转化为数字信号输出给数模信号转换器,可编程逻辑器能够根据需要重新编程,具有很强的灵活性和可扩展性,可以实现不同类型的控制功能。所述D/A转换器将数字信号转换为相应模拟信号,D/A转换器采用16位逐次逼近型D/A转换器,能够将数字量精确地转换为相应的模拟电平信号,从而提高了信号的稳定性和精度,满足高要求的信号处理需要。
在本实用新型实施例中,所述输出信号调理通道将D/A转换器输出的信号传输给探测器的中间环节部分,输出信号调理通道可以对模拟信号进行放大、滤波、调整电平等处理,增强输出信号的驱动能力,同时也可以降低输出的噪声水平,从而提高信号的稳定性,可以减少外部电磁对信号的干扰。所述探测器用于接收转换后的信号,将其转化为图像形式进行输出,用于进一步处理和分析,探测器采用红外焦平面阵列等结构,能够有效地捕捉并转化红外线信号。所述电平位移器用于对时序脉冲信号进行处理,以实现将时序脉冲信号切换成不同的电平输出信号。采用可编程逻辑器控制输出,可通过电平位移器切换成不同的电平信号进行输出,具有良好的适配性和灵活性,能更灵活的应对在不同场景下的使用。
如图1所示,所述的红外焦平面驱动系统,还包括:
增益放大器3,用于对所述D/A转换器4输出的模拟信号进行放大,并将放大的模拟信号输出至所述探测器2,所述增益放大器3包括运算放大器和增益电阻,所述运算放大器和增益电阻共同用于对模拟信号进行放大处理。
在本实用新型实施例中,所述增益放大器用于对D/A转换器输出的信号进行放大,以提高其驱动能力,从而更好地驱动探测器产生输出。增益放大器通常由运算放大器和增益电阻两部分组成。所述增益运算放大器能够对模拟信号进行放大、滤波等处理,从而使处理后的信号更精确,更稳定。在增益放大器中,运算放大器和增益电阻共同作用于D/A转换器输出的模拟信号,放大其幅度,提高其驱动能力。所述增益电阻用于控制模拟信号的增益系数,通过调整增益电阻的阻值大小,可以对模拟信号进行不同程度的放大,以适应不同的应用场景和需要,增益电阻的阻值大小可以影响放大器的增益系数。
因此,通过增益放大器的作用,可以使得D/A转换器输出的信号在驱动探测器时更加稳定和精确。增益放大器能够对信号进行放大处理,提高其驱动能力,同时又能够控制信号的增益系数,从而确保信号输出的精确性和稳定性。
如图1所示,所述电平位移器5包括转换器,所述转换器用于将输入的时序脉冲信号转化为所需的电平输出信号。
在本实用新型实施例中,所述电平位移器用于将输入的时序脉冲信号转化为所需的电平输出信号,以便更好地适应不同的工作需求。电平位移器能够解决从时序脉冲信号转化成不同电平信号的难题,从而提高了整个系统的灵活性。因此,电平位移器在红外焦平面驱动系统中可以协助实现更加具有灵活性的红外线探测功能。
如图1所示,所述输出信号调理通道1包括运算放大器、电阻和电容,所述运算放大器、电阻和电容共同用于对所述探测器2输出的信号进行处理,调整输出信号的带宽和频率响应。
在本实用新型实施例中,所述运算放大器、电阻和电容共同用于对探测器输出的信号进行处理,以提高其带宽和频率响应。在实际应用中,可以根据需要对电阻和电容的阻值和电容值进行调整,以满足不同的应用要求。
因此,通过输出信号调理通道的作用,可以对探测器输出的信号进行有效处理,提高信号的稳定性和准确性。输出信号调理通道能够将探测器输出的信号进行调理,并通过电阻和电容的调节,使得输出信号具有更好的带宽和频率响应。因此,输出信号调理通道在红外焦平面驱动系统中能够帮助实现更加准确、精密和高效的红外线探测功能。
以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种红外焦平面驱动系统,其特征在于,包括:
时序脉冲输入接口(6);
可编程逻辑器(7),与所述时序脉冲输入接口(6)电连接;
D/A转换器(4),与所述可编程逻辑器(7)电连接,用于接收可编程逻辑器(7)产生的数字信号,D/A转换器(4)将接收到数字信号转换成相应的模拟信号,并将模拟信号输出至探测器(2),所述探测器(2)与输出信号调理通道(1)电连接;
电平位移器(5),用于接收所述可编程逻辑器(7)发送的时序脉冲信号,并对时序脉冲信号进行处理,以实现将时序脉冲信号切换成不同的电平输出信号。
2.根据权利要求1所述的红外焦平面驱动系统,其特征在于,还包括:
增益放大器(3),用于对所述D/A转换器(4)输出的模拟信号进行放大,并将放大的模拟信号输出至所述探测器(2)。
3.根据权利要求2所述的红外焦平面驱动系统,其特征在于,所述增益放大器(3)包括运算放大器和增益电阻,所述运算放大器和增益电阻共同用于对模拟信号进行放大处理。
4.根据权利要求3所述的红外焦平面驱动系统,其特征在于,所述电平位移器(5)包括转换器,所述转换器用于将输入的时序脉冲信号转化为电平输出信号。
5.根据权利要求4所述的红外焦平面驱动系统,其特征在于,所述输出信号调理通道(1)包括运算放大器、电阻和电容,所述运算放大器、电阻和电容共同用于对所述探测器(2)输出的信号进行处理,调整输出信号的带宽和频率响应。
CN202321997424.0U 2023-07-27 2023-07-27 一种红外焦平面驱动系统 Active CN220359145U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202321997424.0U CN220359145U (zh) 2023-07-27 2023-07-27 一种红外焦平面驱动系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202321997424.0U CN220359145U (zh) 2023-07-27 2023-07-27 一种红外焦平面驱动系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN220359145U true CN220359145U (zh) 2024-01-16

Family

ID=89500731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202321997424.0U Active CN220359145U (zh) 2023-07-27 2023-07-27 一种红外焦平面驱动系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN220359145U (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9661415B2 (en) Digital microphone system, audio control device, and control method thereof
US5649311A (en) Switching circuit for a satellite broadcasting converter capable of assuring a high sensitivity
CN106712804A (zh) 一种跳频接收信道快速增益控制系统
CN220359145U (zh) 一种红外焦平面驱动系统
JPH09289426A (ja) 自動利得制御方法及び自動利得制御装置
CN112188607B (zh) 一种基于pid控制器的数字自动增益控制系统及方法
CN208479603U (zh) 一种具有提高电路动态范围功能的射频接收机
CN112636712A (zh) 一种声纳浮标预处理增益自动控制系统及调节方法
US6121908A (en) Monolithic filter gain control circuits and techniques with favorable noise behavior
KR100367775B1 (ko) 저입력신호대역폭압축기와증폭기제어회로
EP0098662B1 (en) Infra-red receiver front end
CN116743116A (zh) 一种用于仪表着陆设备的监视信号预处理电路
CA1036706A (en) Signal processing system and method
US4888810A (en) Analog volume control circuit
US6246285B1 (en) AGC circuit based on a peak detection system
US20100291890A1 (en) Receiver
JPH0255428A (ja) マイクロ波agc回路
US5568446A (en) Dual mode ultrasonic imager system
CN111314825A (zh) 自动调节扬声器频响曲线的系统及方法
JPS5999877A (ja) 受信増幅器のagc方式
KR100303309B1 (ko) 이동통신단말기에서전류제어를통한증폭기의선형성개선장치
CN113364418B (zh) 一种程控增益放大电路及信号控制方法
JP2004104269A (ja) 信号切替器及び同信号切替器を備えた可変利得増幅器
JPH01130608A (ja) 自動音場周波数特性補正装置
US5030198A (en) Adaptive transmission line stage in an analog electronic cochlea

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20240614

Address after: 315200 No. 777, Zhong Guan Xi Road, Zhuang City Street, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang.

Patentee after: Zhejiang Dawu Intelligent Technology Co.,Ltd.

Country or region after: China

Address before: 101400 Beijing Huairou district open road 113 South four level 409 room.

Patentee before: BEIJING RAYCO UNIVERSAL TECHNOLOGY LTD.

Country or region before: China

Patentee before: Zhejiang Dawu Intelligent Technology Co.,Ltd.