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[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:有关 opt8241-CDK-EVM 激光驱动器的问题。

Guru**** 2556030 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633990/opt8241-cdk-evm-questions-about-opt8241-cdk-evm-laser-driver

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

你好

我负责硬件工程师、并将使用 OPT8241OPT9221设计3D 飞行时间摄像头

我对照明板有一些问题。

为什么    有两个用于 illum_en_g 的反相器。    直接从 illum_en 连接到 illum_en_g 是否不可能?

2.使用此电路的原因  (mosdriver)。  只是为了制造高电平3.3V?

  如果我们使用具有5V 高电平的 TRIG_g、则  不需要该电路?

3.如何计算 电感器(L5)的值 ?

   关税:0.5

   Delta v 表示串联激光 forword 电压之和 ?  ex) vf:2V 。 4字符串--> 8v

   F:调制频率:40MHz

   I OUT 表示 激光 峰值电流? 例如) 2.5A  

   Δ I:0.25A (峰值电流的10%(2.5A)

   我们可以使用以下公式获取值(L)。 该值为500nH。

  它是我们做的正确的计算吗?

4.当       我们使用分流电路时,为什么输出电压比输入电压高两倍。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么    有两个用于 illum_en_g 的逆变器。  是否无法  直接从 illum_en 连接到 illum_en_g?

    >>第一个是逆变器(U17)、第二个是激光安全的故障容差所需的"启用"开关(U16)。

    2.此电路的用途是什么 (mosdriver) 。  只是为了制造高电平3.3V?  如果我们使用具有5V 高电平的 TRIG_g、则 不需要该电路?

    >> MOS 驱动器(U13)需要以高 Vgs 驱动 MOSFET (U15)、同时提供足够的电流来克服输入电容。 MOS 驱动电流不足会导致 MOSFET (U15)的开关速度不够快、或者在线性区域(加热)运行会损坏器件。

    3.如何计算 电感器(L5)的值 ?

    >> 并联拓扑的纹波电流为∆μ A =∆∙μ A /(∙μ A)。 其中调制周期为调制周期、∆是电感器上的电压、而是占空比(通常为0.5)。 通常∆< 0.1*x  使用这些输入,计算。

    4.当    我们使用分流电路时,为什么输出电压是输入电压的两倍。

    >> 当 U15闭合时、电流源将在电感器中累积能量(L di/dt);当 U15断开时、电感器电压极性将立即切换、导致电感器的输出侧上升到接近2 * V_supply、因为通过激光二极管转储累积能量。

    请查看本 视频或本 应用手册、以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解有关您的回复的更多详细信息。

    为什么    有两个用于 illum_en_g 的逆变器。  是否无法  直接从 illum_en 连接到 illum_en_g?

    >>第一个是逆变器(U17)、第二个是激光安全的故障容差所需的"启用"开关(U16)。

      我认为 U20也是反向器。  

    这是一个进展。

    ILLUMEN_EN -->(U20)--> ILLUM_ENz -->(U17)--> ILLUM_EN_G       

    如果 ILLUMEN_EN 为高电平、则 ILLUM_ENz 为低 电平、ILLUM_EN_G 为高电平。

    我想 ILLUMEN_EN 和 ILLUM_EN_G 都是相同的信号电平。 那么、为什么电路需要两个反相器(如 U20、U17)?

    当在  U16时,illum_en_G 为高电平时 ,激光和 u15会旋转?

    2.此电路的用途是什么 (mosdriver) 。  只是为了制造高电平3.3V?  如果我们使用具有5V 高电平的 TRIG_g、则 不需要该电路?

    >> MOS 驱动器(U13)需要以高 Vgs 驱动 MOSFET (U15)、同时提供足够的电流来克服输入电容。 MOS 驱动电流不足会导致 MOSFET (U15)的开关速度不够快、或者在线性区域(加热)运行会损坏器件。

    我们尝试在 vcca、vccb (U15)处提供5V 电压。  这是 vcca 和 vccb 之间的缩写。 我不知道,为什么电源电压 应该  在 vcca 和 vccb 之间变化。

    另一个问题! 如果我们可以  在 TRIG_G 上提供高 VGS (5V),那么是否 需要 mos 驱动器?

    3.如何计算 电感器(L5)的值 ?

    >> 并联拓扑的纹波电流为∆μ A =∆∙μ A /(∙μ A)。 其中调制周期为调制周期、∆是电感器上的电压、而是占空比(通常为0.5)。 通常∆< 0.1*x  使用这些输入,计算。

    4.当    我们使用分流电路时,为什么输出电压是输入电压的两倍。

    >> 当 U15闭合时、电流源将在电感器中累积能量(L di/dt);当 U15断开时、电感器电压极性将立即切换、导致电感器的输出侧上升到接近2 * V_supply、因为通过激光二极管转储累积能量。

    升压转换器运行的应用?

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    我想了解有关您的回复的更多详细信息。

    为什么    有两个用于 illum_en_g 的逆变器。  是否无法  直接从 illum_en 连接到 illum_en_g?

    >>第一个是逆变器(U17)、第二个是激光安全的故障容差所需的"启用"开关(U16)。

      我认为 U20也是反向器。   

    这是一个进展。

    ILLUMEN_EN -->(U20)--> ILLUM_ENz -->(U17)--> ILLUM_EN_G       

    如果 ILLUMEN_EN 为高电平、则 ILLUM_ENz 为低 电平、ILLUM_EN_G 为高电平。

    我想 ILLUMEN_EN 和 ILLUM_EN_G 都是相同的信号电平。 那么、为什么电路需要两个反相器(如 U20、U17)?

    当在  U16时,illum_en_G 为高电平时 ,激光和 u15会旋转?

    >>> 增加了一些"额外"逆变器、例如用于逻辑电平转换(3.3V 至1.8V)。

    >>>OPT8241 将在 U16开关开始切换 U15之前关闭它。

    2.此电路的用途是什么 (mosdriver) 。  只是为了制造高电平3.3V?  如果我们使用具有5V 高电平的 TRIG_g、则 不需要该电路?

    >> MOS 驱动器(U13)需要以高 Vgs 驱动 MOSFET (U15)、同时提供足够的电流来克服输入电容。 MOS 驱动电流不足会导致 MOSFET (U15)的开关速度不够快、或者在线性区域(加热)运行会损坏器件。

    我们尝试在 vcca、vccb (U15)处提供5V 电压。  这是 vcca 和 vccb 之间的缩写。 我不知道,为什么电源电压 应该  在 vcca 和 vccb 之间变化。

    >>> 我不知道"vcca"和"vccb"是什么意思。  U15是一个 MOSFET。   如果您是指 U13、则 SN74LVC2T45是双电压轨驱动器。

    另一个问题! 如果我们可以  在 TRIG_G 上提供高 VGS (5V),那么是否 需要 mos 驱动器?

    >>>对于 CSD16301Q2等 MOSFET、Vgs 越高、 RDS_ON 越低。  这意味着较高的 Vgs 可降低热量损失。

    >>> 这不仅仅是 Vgs、电流容量也很重要。  因此、无论您使用什么驱动 TRIG_G、它都必须能够提供高频(>50MHz)电流以保持 Vgs 高电平(5V 是良好的)。

    3.如何计算 电感器(L5)的值 ?

    >> 并联拓扑的纹波电流为∆μ A =∆∙μ A /(∙μ A)。 其中调制周期为调制周期、∆是电感器上的电压、而是占空比(通常为0.5)。 通常∆< 0.1*x  使用这些输入,计算。

    4.当    我们使用分流电路时,为什么输出电压是输入电压的两倍。

    >> 当 U15闭合时、电流源将在电感器中累积能量(L di/dt);当 U15断开时、电感器电压极性将立即切换、导致电感器的输出侧上升到接近2 * V_supply、因为通过激光二极管转储累积能量。

    升压转换器运行的应用?

    >>> 基本而言、是的。