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如何設(shè)計(jì)帶有GaN ToF激光驅(qū)動(dòng)器的LiDAR系統(tǒng)

賈埃羅 ? 來(lái)源:冰箱洗衣機(jī) ? 作者:冰箱洗衣機(jī) ? 2022-08-04 09:17 ? 次閱讀
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Efficient Power Conversion (EPC) 宣布推出用于 LiDAR 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的 eToF 激光驅(qū)動(dòng)器系列。新的氮化鎵 (GaN)系列旨在為自動(dòng)駕駛汽車(chē)和消費(fèi)和工業(yè)領(lǐng)域的 3D 傳感提供飛行時(shí)間 (ToF) 應(yīng)用。

在接受 EE Times 采訪(fǎng)時(shí),EPC 首席執(zhí)行官 Alex Lidow 強(qiáng)調(diào)了在 LiDAR 應(yīng)用方面,以低成本引入這個(gè)新系列如何與 Mosfet 競(jìng)爭(zhēng)。所述EPC21601激光驅(qū)動(dòng)器集成了40 V,10甲FET具有集成柵極驅(qū)動(dòng)器和3.3邏輯電平輸入到單個(gè)芯片中。

LiDAR 是一種使用脈沖激光測(cè)量物體之間距離的技術(shù),通過(guò)獲取的信息,可以獲得 3D 圖像。LiDAR 技術(shù)為數(shù)據(jù)收集提供準(zhǔn)確性、廣域覆蓋和全數(shù)字支持。

事實(shí)證明,采用 GaN 技術(shù)的 FET 適合作為激光開(kāi)關(guān)、驅(qū)動(dòng)大電流和極短脈沖的驅(qū)動(dòng)器元件。短脈沖寬度提供更高的分辨率,高脈沖電流使 LiDAR 系統(tǒng)能夠達(dá)到很遠(yuǎn)的距離。“GaN 技術(shù)支持這兩個(gè)特性,使其成為 LiDAR 的理想選擇,”Lidow 評(píng)論道。

LiDAR 的飛行時(shí)間 (ToF)

脈沖 LiDAR 技術(shù)用于長(zhǎng)距離,直接測(cè)量光子在往返距離中行進(jìn)的時(shí)間,這稱(chēng)為飛行時(shí)間 (ToF)。“ToF 技術(shù)非常簡(jiǎn)單,它主要測(cè)量往返時(shí)間,”Lidow 說(shuō)。

在這些應(yīng)用中,當(dāng)您必須靠近物體時(shí),激光信號(hào)的脈沖寬度就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題?!肮饷咳{秒傳播一米,所以如果你有一個(gè)一納秒寬的脈沖,你就不能真正測(cè)量比一米更近的物體,除非你看到的是輸出和輸出之間的相位差。輸入。所以,基本上,你看輸出脈沖,然后從返回脈沖中減去它。因此,人們?yōu)檫@種間接飛行時(shí)間來(lái)測(cè)量短距離所做的事情就是使用大量的光功率。他們用大約 100 兆赫茲的脈沖流來(lái)做到這一點(diǎn)。他們測(cè)量該集成脈沖流的相位差,這會(huì)告訴您物體距離多遠(yuǎn),”Lidow 說(shuō)。

他補(bǔ)充說(shuō):“如果你正在看幾英尺外的東西,你只需要大約 1 到 10 安培的電流,采用垂直腔面發(fā)射激光器 (VCSEL)。如果您想走得更遠(yuǎn),功率要求會(huì)變得更大,因?yàn)槟褂玫氖欠嵌ㄏ蚬饷}沖。因此,間接飛行時(shí)間往往是進(jìn)行近距離應(yīng)用的絕佳機(jī)制,而對(duì)于遠(yuǎn)距離物體則不是一種有效的機(jī)制?!?/p>

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圖 1:脈沖寬度和幅度(來(lái)源:EPC)

激光雷達(dá)的 eToF

EPC21601 是一種激光驅(qū)動(dòng)器,在高達(dá) 200 MHz 的高頻下使用 3.3 V 邏輯進(jìn)行控制,以調(diào)制高達(dá) 10 A 的激光驅(qū)動(dòng)電流。開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)間分別為 410 ps 和 320 ps。EPC21601 是一款單芯片加 eGaN? FET 驅(qū)動(dòng)器,采用 EPC 專(zhuān)有的 GaN IC 技術(shù),采用芯片級(jí) BGA 外形尺寸,尺寸為 1.5 mm x 1.0 mm。

它是一個(gè) 40 伏、10 安培的 FET 器件,旨在驅(qū)動(dòng)具有 3.3 伏邏輯電平輸入的 VCSEL?!笆褂脙蓚€(gè)獨(dú)立的芯片而不是一個(gè)芯片時(shí)要考慮的一件事是,兩個(gè)芯片在驅(qū)動(dòng)器和功率 FET 之間將具有大約 50 Pico Henry 的電感。如果你有 50 Pico Henry 的電感,你的速度就會(huì)減半。因此,即使您降到 10 或 20 Pico Henry,這也很重要。驅(qū)動(dòng)器和功率 FET 的集成將公共源電感降低到只有幾個(gè) Pico Henry,從而改善了脈沖上升和下降時(shí)間,從而提高了非常接近物體的分辨率,”Lidow 說(shuō)。

EPC21601 采用芯片級(jí)封裝 (CSP),更易于組裝、節(jié)省 PCB 空間并提高整體效率?!霸摦a(chǎn)品系列將使 ToF 在更廣泛的最終用戶(hù)應(yīng)用中得到更快的采用,”Lidow 說(shuō)。他補(bǔ)充說(shuō):“超聲波傳感器無(wú)法檢測(cè)到小于 30 厘米的距離。這是他們的限制,這與工作頻率有關(guān)。所以你可以用一個(gè)短距離代替超聲波傳感器和相機(jī)芯片?!?EPC21601 專(zhuān)為高速、短脈沖操作而設(shè)計(jì),同時(shí)最大限度地減少所需的外部部件數(shù)量。

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圖 2:EPC21601 的時(shí)序性能(來(lái)源:EPC)

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圖 3:EPC21601 的時(shí)序性能 – 200 MHz(來(lái)源:EPC)

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圖 4:演示板(來(lái)源:EPC)

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圖5:EPC9154開(kāi)發(fā)板框圖

通過(guò)圖 2 和圖 3,Lidow 展示了一系列測(cè)試如何確認(rèn)新設(shè)備對(duì)高速應(yīng)用的有效性?!霸趫D 2 中,有一個(gè) 10 安培的脈沖串,20 伏高,9 納秒寬,導(dǎo)通時(shí)間約為 400 皮秒,關(guān)斷時(shí)間約為 300 皮秒。并且開(kāi)關(guān)時(shí)間受電感限制。在這種情況下可以解決非常短的距離。圖 3 顯示了 200 兆赫的脈沖序列。所以,在這種情況下,我們有一個(gè) 1.4 納秒寬的脈沖,仍然是 10 安培和 20 伏特。從圖中可以看出,這里的關(guān)斷時(shí)間是 245 皮秒乘以 300 皮秒,”Lidow 說(shuō)。他補(bǔ)充說(shuō),根據(jù)圖 2 和圖 3,新 IC 可以使用 ToF 應(yīng)用中使用的任何激光技術(shù)處理非??焖俚牟僮鳌?/p>

Lidow 表示,還有EPC9154等開(kāi)發(fā)板,它采用 EPC21601 eToF 激光驅(qū)動(dòng)器 IC,主要用于驅(qū)動(dòng)短脈沖大電流激光二極管。功能包括< 2 ns 的最小脈沖寬度、> 10 A 的峰值電流和30 V 的總線(xiàn)電壓(圖4-6)。EPC9154 能夠用電流脈沖驅(qū)動(dòng)激光二極管,可產(chǎn)生數(shù)十瓦的光功率峰值功率。用于激光雷達(dá)應(yīng)用的激光二極管在設(shè)計(jì)時(shí)就考慮到了這一點(diǎn),但激光封裝的熱限制意味著必須遵守脈沖寬度、占空比和脈沖重復(fù)頻率限制。

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圖 6:連接和測(cè)量設(shè)置(來(lái)源:EPC)

正如 Lidow 指出的那樣,可能會(huì)影響性能的開(kāi)關(guān)損耗實(shí)際上并不會(huì)因?yàn)樘囟ㄔ驅(qū)釂?wèn)題產(chǎn)生重大影響,因?yàn)榧す馄魇窃谕话l(fā)模式下使用的?!耙虼怂鼤?huì)定期發(fā)出 200 兆赫的脈沖流,頻率可能為 100 千赫或 10 千赫,具體取決于您想要達(dá)到的幀速率。在每種情況下,激光都是熱極限,”Lidow 說(shuō)。

他補(bǔ)充說(shuō):“作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,我看到了 MOSFET。硅MOSFET的成本非常低,人們對(duì)它非常熟悉。但高頻和功率密度的出現(xiàn)將限制應(yīng)用。例如,在電機(jī)驅(qū)動(dòng)器中,我們現(xiàn)在看到 GaN 的大幅增加,因?yàn)?a target="_blank">電機(jī)的低電壓頻率從 20 kHz 提高到 100 kHz。新一代汽車(chē)需要四五千瓦,最好的 MOSFET 需要四千瓦,你需要一個(gè)帶 MOSFET 的七相降壓轉(zhuǎn)換器。GaN 可以分四個(gè)階段完成,既節(jié)省空間又提高效率?!?/p>

消費(fèi)領(lǐng)域?qū)倪@種新的 eToF 中受益匪淺,包括豪華機(jī)器人和其他較便宜的機(jī)器人。所有這些都集成了激光雷達(dá),以確保它們不會(huì)出錯(cuò)或確切知道要檢測(cè)的位置。無(wú)人機(jī)將看到這些解決方案的使用擴(kuò)大其地面識(shí)別應(yīng)用市場(chǎng)。



審核編輯:劉清

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