JP2010251429A5 - - Google Patents

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比較部51から保持電圧Vp’が入力されると、増幅部52では、保持電圧Vp’に応じた制御電圧Vct2を出力する。これにより、第1トランジスタQ1のベースに一定の制御電圧Vct2が入力され、第1トランジスタQ1のエミッタに接続されたレーザLmには駆動電圧Voとして発光電圧V2が印加されてレーザLmが電圧駆動される。すなわち、駆動手段20は、第1エミッタフォロア21のベース電圧制御ループを止めて駆動電流Ioのモニタを行わない、非帰還型の電圧ドライブとして機能する。そのため、寄生容量Caには急速に電荷が充電されると共に、発光抵抗Ractには、所定の強度のレーザ光の出射に必要な発光電流Iopがその供給開始時から供給される。なお、このとき、第1エミッタフォロア21の出力抵抗Ro(図示せず)とすると、時定数RoCaで寄生容量Caが充電される。
また、この第2処理では、制御電圧生成手段50には、発光電流Iopと発光参照電流Ioprとの前回の比較結果に応じた保持電圧Vp’が保持されており、この保持電圧Vp’に基づいて制御電圧Vct2を生成する。従って、引き続き行われる第3処理Cで制御電圧生成手段50において生成される電圧Vpに応じた制御電圧Vct2との差を低減させることができ又は差を生じさることがなく、レーザLmに応じた適切な発光電圧V2を印加することができる。
従って、レーザLmを発光させているときに、当該レーザLmの発光抵抗Ractに温度変動が生じた場合であっても、発光抵抗Ractに依存することなく、駆動電流Ioを供給でき、ドループの発生を回避することができる。また、この帰還ループは、当該レーザ駆動装置1の回路内で閉じているため、レーザLm側のグランドGND(或いは電源電圧VDD)が変動したとしても、安定して駆動電流Ioを供給できる。さらに、この帰還ループは、上記外部の信号処理部によるAPCループとは別の回路内での比較結果からのリアルタイムの帰還ループを構成するため、比較結果をAPCループよりはるかに早い時定数の帰還ループで制御される。
(2.3.駆動電流検出手段30’)
駆動電流検出手段30’は、駆動手段20’がレーザLmへ供給している駆動電流Ioの大きさとして、駆動電流Ioの電流値に応じた電圧を検出しており、その電圧の情報を制御電圧生成手段50へ出力する。
駆動手段20’の第1エミッタフォロア21からレーザLmへ駆動電流Ioが流れると、抵抗R5にも駆動電流Ioと同様の電流値の電流が流れて、この電流値に応じた電圧がかかる。トランジスタQ5のベースには、抵抗R5の電圧変化に応じた電圧が生じ、この電圧が制御電圧生成手段50へ出力される。
ここで、駆動電流検出手段30の構成サイズと参照電流検出手段40の構成サイズとは、その比がn:1(n>1)の関係となるようにして、参照電流検出手段40の実装面積を低減している。なお、「構成サイズ」とは、トランジスタQ5,Q6、抵抗R5,R6のチップサイズである。また、電流源I6はトランジスタQ6にアイドリング電流を流すための電流源であり、電流源I1の電流値に対して1/nの電流値の電流源である。
第2コンパレータCp2の出力は、PMOSトランジスタM3,M4、電流源I,I4及び抵抗R9から構成される差動増幅器を介して、増幅部52の増幅器Ap2に入力される。
増幅部52は、第1増幅器Ap1と第2増幅器A2とを備えており、第1増幅器Ap1は、第1コンパレータCp1の出力電圧Vp又は保持電圧Vp’を増幅し、第2増幅器Ap2は、第2コンパレータCp2の出力電圧Vb又は保持電圧Vb’を増幅する。
以上のように構成されるレーザ駆動装置1では、発光制御手段10’から出力されるパルス(データパルスDP、反転データパルスxDP、前縁抜きパルスEdgeF、後縁抜きパルスEdgeB)によって各手段が制御される。
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