[实用新型]一种望远镜的激光测距电路装置有效
申请号: | 201120263639.0 | 申请日: | 2011-07-25 |
公开(公告)号: | CN202221476U | 公开(公告)日: | 2012-05-16 |
发明(设计)人: | 李小龙 | 申请(专利权)人: | 李小龙 |
主分类号: | G01S17/08 | 分类号: | G01S17/08 |
代理公司: | 昆明正原专利代理有限责任公司 53100 | 代理人: | 金耀生 |
地址: | 650000 云南省昆*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 望远镜 激光 测距 电路 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及光电技术领域,具体地说是一种用于望远镜的激光测距电路装置。
背景技术
现有的脉冲激光测距仪具有结构简单,成本低,测距范围大,无需合作目标等优点,因此在工业,航空航天,大地测量,国防军事等领域中得到了广泛的运用。脉冲激光测距机一般由光学系统,激光发射电路,激光接收电路,时间测量等模块组成。具体测量原理是通过测量激光脉冲在测量仪到被测目标之间的飞行时间来计算被测距离的其公式如下:
D=CT/2
D=被测距离
C=光速
T=时间
由此公式可知,由于光束是固定的C=30万KM/每秒,只要测量出激光的飞行时间就可测量出测量仪到被测目标的距离。因此脉冲激光测距的技术要点在于如何测量激光飞行的时间。测量的时间越精确,时间分辨率越高那么测距就越准确,精度就越高。
经过近二十年的发展,激光测距望远镜已经有了很大的发展,但是现有的望远镜型激光测距机有如下几个问题:目前测量激光飞行时间的方法有直接脉冲计数法,数字插入法。其中数字法有IC延迟插入法,有采用CPLD大规模数字集成电路门延迟插入法,有采用国外专用测距集成电路等方法。但以上的方法都有一些具体问题难予克服,例如:直接脉冲计数法:由于受电子元件和电路设计以及生产工艺的限制,一般很难将脉冲计数频率做高,当精度要求高于0.5m时,脉冲频率必须达到660MH以上,普通电路基本无能为力。数字插入法:由于采用大规模的专用集成电路使得测距精度大幅提高,但电路结构复杂,成本高,货源难寻,难批量生产,难普及应用。
实用新型内容
本实用新型的目的在于:提供一种新型的具有低成本、高性能的用于激光测距的电路装置。
本实用新型的激光测距电路装置的电路由单片机模块部分,模拟计时电路部分、激光发射模块和激光接收模块四个部分组成;以单片机模块为核心,通过电线与激光发射模块、激光接收模块和模拟计时电路部分连接。
各模块和电路的功能如下:
(1)单片机模块部分在软件程序的控制下对整个系统进行程式化的控制,接收按键命令,实施对其它模块和电路的控制,从而完成激光测距全过程的控制。
(2)激光发射模块的功能是在单片机模块的控制下对目标发射功率激光脉冲。
(3)激光接收模块的功能是接收目标反射回来的激光,并对激光信号进行放大整型后传至单片机模块和模拟计时电路部分进行处理。
(4)模拟计时电路处理部分采用模拟电路的办法处理高速激光信号,将极短的光脉冲信号变换成单片机模块可以处理的信号,从而实现模拟激光测距。
模拟计时电路部分的结构为:大电流充电部分和小电流放电部分串接在一起,充放电电容部分连接在大电流充电部分和小电流放电部分的中间,大电流充电部分还连接到单片机模块部分;电压比较器连接到大电流充电部分和小电流放电部分以及充放电电容,同时也连接到单片机模块。
模拟计时电路部分由下列电子元件组成四个功能部分:
(1)大电流充电部分由电阻R2、R3、R5、晶体管Q1、Q2组成;其中R2、 R3、Q2连接成大电流恒流输出电路,输出电流的大小由R3控制,Q1、R5构成大电流驱动电路;
(2)小电流放电部分由电阻R4、R9、R10、晶体管Q3组成,其中电阻 R10连接在晶体管Q3的发射极,电阻R4,R9连接在晶体管Q3的基极,其作用是产生一个固定小电流放电通路。
(3)电压比较器由电阻R6、R8、晶体管Q4、电容C3、电压比较器U1A组成,晶体管连接在电压比较器的两个输入端,电阻R8连接在电压比较器的输入端,为电压比较器提供偏置电流,其作用是产生充电开始和放电结束的时间标志点,通过这些时间标志点由单片机计算充放电的时间。
(4)充电放电由电容C2组成,它连接在大电流充电器和小电流放电器中间,同时也连接到电压比较器的输入端。它本身是一个高速无感电容,其作用是保存充放电流的电量。
模拟计时电路的功能和原理:
根据电子学公式:
T*I=C*V
T:电容充电时间,I:电容充电电流,C:电容量,V:电容端电压。
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