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        基于FPGA的激光器驅動電路的設計

        2013-09-14 08:06:56王小雨黨敬民王一丁
        電子測試 2013年6期
        關鍵詞:設計

        王小雨 黨敬民 王一丁

        (吉林大學電子科學與工程學院,吉林長春 130012)

        0 引言

        利用波長調制光譜技術(Wavelength Modulation Spectroscopy, WMS)測量氣體濃度,需要使用波長可調諧的激光器,分布反饋式(Distributed Feed Back, DFB)激光器是可選的一種光源[1]。本文介紹了用于波長調制光譜技術的激光器驅動電路的設計。由于波長與驅動電流有確定的依賴關系,研究半導體激光器的電流驅動是很有必要的,本文設計的壓控恒流源可實現對激光器的恒流驅動。通過直接頻率合成技術(Direct Digital Synthesis,DDS)產生的正弦信號和三角信號可以對激光器的波長進行微調,實現了對DFB半導體激光器的波長調制和波長掃描。

        1 利用FPGA實現DDS系統(tǒng)的設計

        1.1 基于FPGA技術實現DDS主體部分的設計

        圖1 DSS基本結構圖

        DDS是以奈奎斯特采樣定理為基礎,通過控制相位的增加量,最終合成不同頻率的波形信號。由DDS基本原理可知,f=Kf0/2N。其中,f0是系統(tǒng)時鐘的頻率,N為相位寄存器的字長,K是頻率控制字。由此可知,輸出頻率f的大小由N和K的大小決定。

        DSS基本結構框圖如圖1所示,它包括頻率控制字、相位控制字、加法器、寄存器、波形存儲器、DAC等模塊。本設計以正弦信號產生為例,采用層次結構,使用VHDL語言進行程序編寫,并利用A1tera公司的QuartusII軟件對各部分模塊的代碼進行編譯和仿真,[2]仿真結果如圖2所示。

        圖2 DDS系統(tǒng)仿真波形圖

        在本文設計中,為了獲得頻率為20kHz的正弦信號,相位字pword設為0,這主要為了初始相位為0,相位寄存器設為10位,通過DDS基本原理可知,,頻率字fword應設定為65535。從圖2可知,輸入時鐘clk被鎖相環(huán)分頻成頻率較低的輸出時鐘as,最終輸出信號的頻率fout約為20k Hz,符合最初的設計目標?;贔PGA生成的DDS優(yōu)點是通過改變波形存儲器中數據,可以靈活地生成任意波形。[3]

        1.2 DDS系統(tǒng)模塊測試

        本系統(tǒng)采用A1tera公司CycloneII系列的EP2C8Q208C8N型芯片,總邏輯單元達8256個,I/O引腳為138個,該芯片具有強大的硬件邏輯功能。將DDS信號源設計文件在線編譯下到FPGA最小系統(tǒng)板上,再通過DAC轉換器,最終得到了輸出頻率為20k Hz的正弦波形,其用來進行DFB激光器的調制,如圖3所示。[4]

        圖3 正弦波形圖

        同理, 通過改變.mif文件,在波形存儲器中的數據改為三角波的數據,頻率控制字設置為65,就可以得到頻率為20 Hz的三角波,它將用來對DFB激光器進行掃描,如圖4所示。

        圖4 三角波形圖

        1.3 加法器電路

        DDS產生的兩路信號需要加法器進行疊加。加法器的核心器件是運算放大器。本系統(tǒng)采用同向加法電路,如下圖5所示。

        圖5 加法器電路

        具體求解過程如下:

        由戴維南定理[5]可得

        當運算放大器工作于線形區(qū)時,由“虛短”和“虛斷”的原理[6]可知 :u2=u3,聯立(式 1)和(式 2)可得

        2 壓控恒流源電路設計

        本系統(tǒng)設計了壓控恒流源,它主要是利用電壓負反饋的原理制作而成的,它由運算放大器OP07 N溝道增強型場效應管、采樣電阻和二極管等組成,原理圖如圖6所示。

        圖6 壓控恒流源電路原理圖

        根據場效應管的工作原理可知,當該電路正常工作時候,流過激光器的電流Ilaser等于流過電阻R23的電流IR23,即:

        為了保證電路在動態(tài)的過程中保持激光器電流的穩(wěn)定性,電容與運放并聯,形成積分電路,作用是給予阻尼,防止電路震蕩。與激光器并聯的反向二極管是起分流作用,防止浪涌擊穿激光器,保護激光器。

        3 結束語

        本文設計了一種半導體激光器驅動電路,重點介紹了利用FPGA實現DDS的方法。利用QuartusII軟件進行在線仿真,減少了后期進行綜合試驗的錯誤率。在完成系統(tǒng)的核心部分設計之后,對硬件電路的設計進行了詳細的討論,包括加法器和壓控恒流源的設計等。該驅動電路全程設計數字化,可以很方便的應用到激光器驅動和氣體檢測中,具有一定的參考意義。

        [1] 沈婷婷,喬川,周曹等.半導體激光器驅動電路設計[J].紅外,2008,29(12):40-42.

        [2] 金學哲.直接數字頻率合成器(DDS)及其FPGA實現[D].南京:南開大學,2002.

        [3] 許文佳.基于FPGA的數字鎖相放大器的設計與研究[D].長春:吉林大學大學,2012.

        [4] 雷立云.數字式頻率合成器的研究與設計[D].湖南:湖南大學,2007.

        [5] 李瀚蓀.電路分析基礎[M].北京:高等教育出版社,2006,5,135-142.

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