CN101960941A - 激光控制平地接收器电路 - Google Patents

激光控制平地接收器电路 Download PDF

Info

Publication number
CN101960941A
CN101960941A CN 201010262459 CN201010262459A CN101960941A CN 101960941 A CN101960941 A CN 101960941A CN 201010262459 CN201010262459 CN 201010262459 CN 201010262459 A CN201010262459 A CN 201010262459A CN 101960941 A CN101960941 A CN 101960941A
Authority
CN
China
Prior art keywords
circuit
laser
comparator
links
gain
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN 201010262459
Other languages
English (en)
Other versions
CN101960941B (zh
Inventor
刘刚
刘兆祥
李鑫磊
郭明明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Agricultural University
Original Assignee
China Agricultural University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Agricultural University filed Critical China Agricultural University
Priority to CN2010102624590A priority Critical patent/CN101960941B/zh
Publication of CN101960941A publication Critical patent/CN101960941A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101960941B publication Critical patent/CN101960941B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

本发明公开了一种激光控制平地接收器电路,其包括:多路激光检测电路,用于将光信号转换为逻辑门电路数字信号;增益自动调整电路,与所述多路激光检测电路相连,用于根据外界光强自动调节所述多路激光检测电路的增益。本发明激光控制平地接收器电路中增加了能够根据外界光强自动调整放大增益的功能模块,增强了***对于外界光强的适应性,提高了***的稳定性和自动化程度,将其应用于土地平整中,使得土地平整效率和平整精度得到提高。

Description

激光控制平地接收器电路
技术领域
本发明属于农田平整技术领域,涉及一种激光接收器电路,特别是涉及一种在激光控制平地***中使用的一种激光控制平地接收器电路。
背景技术
激光控制平地技术作为目前世界上最先进的土地平整技术,近几十年来已经在欧美、日本等发达国家得到了广泛的应用。激光控制平地***主要由激光发射器、激光接收器、控制器、液压***和平地铲等组成。激光接收器是激光控制平地***的关键组成部分。激光接收器是由具有中心控制点的一系列垂直对称分布的光电传感器构成的信号接收转置。激光接收器垂直安装在平地产设备的桅杆上,作为一座连接借光发射器与控制器的桥梁,实时接收来自激光发射器的激光信号,从而确定激光参照面与中心控制点的瞬间位置偏差,并向控制器发出修正信号,由控制器控制平地机具的升降,使接收器的中心控制点位于激光参照平面之内。激光接收器主要由光学***、光电探测器、低噪声放大器、整形和展宽电路等组成,主要用于完成对激光脉冲信号的光电转换和传输,其综合技术指标主要由探测器和放大器的性能指标决定。
激光控制平地***一般工作于复杂的野外环境,当外界光照较强时,目前的激光接收器电路对外界光强适应性较差,经常出现电路饱和现象,导致***不能正常工作,需要人为对外界光强或者电路参数进行干预后,才能进行工作,这就使得***的工作效率和工作质量受到严重的影响。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明要解决的技术问题是:如何提高激光控制平地接收器电路对外界光强的适应性,如何使激光控制平地接收器电路所在激光控制平地***的稳定性和自动化程度得到提高。
(二)技术方案
为了解决上述技术问题,本发明提供一种激光控制平地接收器电路,其包括:
多路激光检测电路,用于将光信号转换为逻辑门电路数字信号;
增益自动调整电路,与所述多路激光检测电路相连,用于根据外界光强自动调节所述多路激光检测电路的增益。
上述激光控制平地接收器电路中,所述多路激光检测电路中的每一路激光检测电路包括:
光电转换器,用于将光信号转换为电信号;
前置放大器和主放大器,所述前置放大器与所述光电转换器相连,所述主放大器与所述前置放大器相连,用于放大所述电信号;
整形电路和展宽电路,所述整形电路与所述主放大器相连,所述展宽电路与所述整形电路相连,用于将所述放大后的电信号转换为逻辑门电路数字信号。
上述激光控制平地接收器电路中,所述增益自动调整电路包括:
光电转换器,用于将外界光信号转换为电流信号;
放大器,与所述光电转换器相连,将所述电流信号放大并转换为电压信号输出;
比较器,与所述放大器相连,其上还连接有基准电压,比较器比较所述基准电压和放大器输出的电压信号,输出高/低电平;
模拟开关,与所述比较器和所述前置放大器分别相连;
增益调节电阻,与所述模拟开关和所述前置放大器分别相连。
上述激光控制平地接收器电路中,所述增益自动调整电路包括多路并联的所述模拟开关,所述多路并联的模拟开关分别与所述比较器相连。
上述激光控制平地接收器电路中,所述模拟开关的路数与所述激光检测电路的路数相同。
上述激光控制平地接收器电路中,所述增益调节电阻的路数与所述模拟开关的路数相同。
上述激光控制平地接收器电路中,所述比较器设置为一路或多路并联。
上述激光控制平地接收器电路中,所述多路并联的比较器中,每一路比较器的一端与所述放大器相连,另一端与所述模拟开关相连。
上述激光控制平地接收器电路中,所述多路并联的比较器连接的基准电压互不相同。
上述激光控制平地接收器电路中,所述多路并联的比较器连接的基准电压中,当Vi>Vj时,Ri<Rj,其中,Vi、Vj分别为并联的两路比较器连接的基准电压,Ri、Rj分别为与基准电压Vi、Vj相对应的增益调节电阻,1≤i≤n,1≤j≤n,且i≠j,n为并联的比较器的路数。
(三)有益效果
与现有的激光控制平地接收器电路相比,本发明激光控制平地接收器电路中增加了能够根据外界光强自动调整放大增益的功能模块,增强了***对于外界光强的适应性,提高了***的稳定性和自动化程度,将其应用于土地平整中,使得土地平整效率和平整精度得到提高。
附图说明
图1是本发明激光控制平地接收器电路中激光检测电路功能框图;
图2是本发明激光控制平地接收器电路中增益自动调整电路功能框图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
本发明激光控制平地接收器电路包括多路激光检测电路和增益自动调整电路。
激光检测电路如图1所示,包括光电转换器、前置放大电器、主放大器、整形电路和展宽电路。首先,入射光经过组合滤光装置以削弱背景光的影响,然后经光电转换将光信号转换为微弱的电信号,再通过前置放大器和主放大器实现微弱信号的放大,最后通过整形和展宽电路将脉冲信号转换为逻辑门电路(Transistor-Transistor Logic,TTL)数字信号传送给控制器。
增益自动调整电路如图2所示,包括光电转换器、放大器、比较器、模拟开关和增益调节电阻。光电转换器用于检测外界光信号转换为电流信号,放大器对电流信号进行放大,并转换为一定幅值的电压信号输出,此电压信号输入比较器与正的基准电压进行比较,比较器输出的高低电平用于控制模拟开关的通断,来决定增益调节电阻是否与上述多路激光检测电路的前置放大器中的反馈电阻并联,从而实现反馈电阻大小的自动调节,也就是放大增益的自动调节。当外界光强超过一定强度时,放大器的输出电压大于基准电压时,比较器输出高电平,模拟开关闭合,增益调节电阻与前置放大器的反馈电阻并联,导致前置放大器的反馈电阻变小,增益变小;反之,比较器输出低电平,控制模拟开关断开,保持前置放大器的反馈电阻大小不变,增益保持不变。当外界光照较强时,激光接收器的前置放大器增益会自动变小,防止了放大器的饱和,保证了***稳定工作。在比较器的输出端,根据激光检测电路的路数并联相同路数的模拟开关和增益调节电阻,以实现所有激光检测电路增益的自动调节。
为提高调节精度,可以在放大器的输出端并联不同基准电压的比较器,每路比较器的输出端,根据激光检测电路的路数并联相同路数的模拟开关和增益调节电阻,增益调节电阻的阻值随着前端基准电压的增大而减小,即多路并联的比较器连接的基准电压中,当Vi>Vj时,Ri<Rj,其中,Vi、Vj分别为并联的两路比较器连接的基准电压,Ri、Rj分别为与基准电压Vi、Vj相对应的增益调节电阻,1≤i≤n,1≤j≤n,且i≠j,n为并联的比较器的路数,从而保证随着外界光线强度的增强,电路增益逐渐下降。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种激光控制平地接收器电路,其特征在于,包括:
多路激光检测电路,用于将光信号转换为逻辑门电路数字信号;
增益自动调整电路,与所述多路激光检测电路相连,用于根据外界光强自动调节所述多路激光检测电路的增益。
2.如权利要求1所述的激光控制平地接收器电路,其特征在于,所述多路激光检测电路中的每一路激光检测电路包括:
光电转换器,用于将光信号转换为电信号;
前置放大器和主放大器,所述前置放大器与所述光电转换器相连,所述主放大器与所述前置放大器相连,用于放大所述电信号;
整形电路和展宽电路,所述整形电路与所述主放大器相连,所述展宽电路与所述整形电路相连,用于将所述放大后的电信号转换为逻辑门电路数字信号。
3.如权利要求2所述的激光控制平地接收器电路,其特征在于,所述增益自动调整电路包括:
光电转换器,用于将外界光信号转换为电流信号;
放大器,与所述光电转换器相连,将所述电流信号放大并转换为电压信号输出;
比较器,与所述放大器相连,其上还连接有基准电压,比较器比较所述基准电压和放大器输出的电压信号,输出高/低电平;
模拟开关,与所述比较器和所述前置放大器分别相连;
增益调节电阻,与所述模拟开关和所述前置放大器分别相连。
4.如权利要求3所述的激光控制平地接收器电路,其特征在于,所述增益自动调整电路包括多路并联的所述模拟开关,所述多路并联的模拟开关分别与所述比较器相连。
5.如权利要求4所述的激光控制平地接收器电路,其特征在于,所述模拟开关的路数与所述激光检测电路的路数相同。
6.如权利要求4所述的激光控制平地接收器电路,其特征在于,所述增益调节电阻的路数与所述模拟开关的路数相同。
7.如权利要求3或4所述的激光控制平地接收器电路,其特征在于,所述比较器设置为一路或多路并联。
8.如权利要求7所述的激光控制平地接收器电路,其特征在于,所述多路并联的比较器中,每一路比较器的一端与所述放大器相连,另一端与所述模拟开关相连。
9.如权利要求8所述的激光控制平地接收器电路,其特征在于,所述多路并联的比较器连接的基准电压互不相同。
10.如权利要求9所述的激光控制平地接收器电路,其特征在于,所述多路并联的比较器连接的基准电压中,当Vi>Vj时,Ri<Rj,其中,Vi、Vj分别为并联的两路比较器连接的基准电压,Ri、Rj分别为与基准电压Vi、Vj相对应的增益调节电阻,1≤i≤n,1≤j≤n,且i≠j,n为并联的比较器的路数。
CN2010102624590A 2010-08-25 2010-08-25 激光控制平地接收器电路 Expired - Fee Related CN101960941B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010102624590A CN101960941B (zh) 2010-08-25 2010-08-25 激光控制平地接收器电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010102624590A CN101960941B (zh) 2010-08-25 2010-08-25 激光控制平地接收器电路

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101960941A true CN101960941A (zh) 2011-02-02
CN101960941B CN101960941B (zh) 2012-04-18

Family

ID=43514141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010102624590A Expired - Fee Related CN101960941B (zh) 2010-08-25 2010-08-25 激光控制平地接收器电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101960941B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103959944A (zh) * 2013-04-19 2014-08-06 常州华达科捷光电仪器有限公司 一种用于激光平地机的激光接收器
CN110768395A (zh) * 2019-09-16 2020-02-07 南京航空航天大学 一种具有保护功能的远距离激光自动充电***
CN110940987A (zh) * 2018-09-20 2020-03-31 欧姆龙(上海)有限公司 用于光电检测***的控制装置及方法、光电检测***
CN112994633A (zh) * 2021-02-25 2021-06-18 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 用于风洞弹道靶自由飞模型探测的光电感应电路及装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0852901B1 (en) * 1996-07-05 2002-04-03 Sugano Farm Machinery Mfg. Co. Ltd. Bottom cultivating machine & field cultivating machine for forming soil layer having uniform field
CN2720787Y (zh) * 2004-06-17 2005-08-31 中国农业大学 用于激光控制平地***的激光接收器

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0852901B1 (en) * 1996-07-05 2002-04-03 Sugano Farm Machinery Mfg. Co. Ltd. Bottom cultivating machine & field cultivating machine for forming soil layer having uniform field
CN2720787Y (zh) * 2004-06-17 2005-08-31 中国农业大学 用于激光控制平地***的激光接收器

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《中国农业大学学位论文》 20070612 吕庆飞 激光控制平地***的改进设计与试验研究 全文 1-10 , 2 *
《中国农业大学硕士毕业论文》 20040331 林建涵 激光控制平地***接收和控制装置的研究与开发 全文 1-10 , 2 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103959944A (zh) * 2013-04-19 2014-08-06 常州华达科捷光电仪器有限公司 一种用于激光平地机的激光接收器
CN110940987A (zh) * 2018-09-20 2020-03-31 欧姆龙(上海)有限公司 用于光电检测***的控制装置及方法、光电检测***
CN110768395A (zh) * 2019-09-16 2020-02-07 南京航空航天大学 一种具有保护功能的远距离激光自动充电***
CN112994633A (zh) * 2021-02-25 2021-06-18 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 用于风洞弹道靶自由飞模型探测的光电感应电路及装置
CN112994633B (zh) * 2021-02-25 2022-06-03 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 用于风洞弹道靶自由飞模型探测的光电感应电路及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN101960941B (zh) 2012-04-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101228915B1 (ko) 발신기 파라미터 최적화 조정장치 및 방법
EP3917037A1 (en) Optical receiving device
CN101960941B (zh) 激光控制平地接收器电路
CN1298115C (zh) 一种实现对不同输入光功率自适应的光接收装置
US20090142075A1 (en) DQPSK optical receiver
CN105547470A (zh) 一种自淬灭单光子探测***
CN107517080A (zh) 一种光功率检测方法、装置、设备及光模块
CN102098016A (zh) 雪崩光电二极管增益稳定的控制装置和控制方法
CN103929139B (zh) 高精度自动增益控制的光接收机的跨阻前置放大器
CN105044568B (zh) 自适应型变压器局部放电的光纤超声检测***及检测方法
CN104601234A (zh) 高速弱信号获取电路
JP5183288B2 (ja) 光受信装置
CN103119866A (zh) 具有对相位及振幅不平衡的自动补偿的用于差分感光的光电子装置
CN101145851B (zh) 优化调整接收机判决电平的装置和方法
CN205120534U (zh) 粉尘检测装置
CN203135890U (zh) 光接收机
CN204597973U (zh) 光纤通信实验用光接收模块
CN102594448B (zh) 一种消光比测量装置
CN106341189A (zh) 光模块
CN105068059B (zh) 一种激光制导***的光电信号处理装置
CN107576229A (zh) 一种光信号通断测试用光电探测组件
CN103532636A (zh) 光模块及其接收单元
CN203310514U (zh) 光电检测控制电路
CN207717224U (zh) 一种新型光功率计
CN203632683U (zh) 光信号接收丢失迟滞参数调整电路及光模块

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20120418

Termination date: 20210825