ZHCT543 July   2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是智能 DAC?
  5. 2什么是智能模拟前端 (AFE)?
  6. 3智能 DAC 选型指南
  7. 4智能 AFE 选型指南
  8. 5应用
    1. 5.1 照明
      1. 5.1.1 发光二极管 (LED) 偏置和线性淡入淡出
      2. 5.1.2 带有 LED 驱动器的 LED 偏置
      3. 5.1.3 模拟温度折返
        1. 5.1.3.1 单斜率热折返
        2. 5.1.3.2 多斜率热折返
      4. 5.1.4 对数淡入淡出
      5. 5.1.5 LED 时序控制
    2. 5.2 控制
      1. 5.2.1 利用电压输出智能 DAC 进行电压裕度调节和电压缩放
      2. 5.2.2 热电冷却器 (TEC) 控制
        1. 5.2.2.1 使用直流/直流驱动器进行 TEC 控制
        2. 5.2.2.2 使用 H 桥驱动器进行 TEC 控制
      3. 5.2.3 激光器的模拟功率控制 (APC)
      4. 5.2.4 恒定功率控制
    3. 5.3 独立于微控制器的故障管理和通信
      1. 5.3.1 采用智能 DAC 的可编程比较器
      2. 5.3.2 GPI 至 PWM 转换
      3. 5.3.3 IF-THEN-ELSE 逻辑
    4. 5.4 驱动器
      1. 5.4.1 用于摄像头模块自动对焦和图像稳定的镜头定位控制
      2. 5.4.2 激光驱动器
    5. 5.5 其他智能 DAC 应用
      1. 5.5.1 无软件医疗警报生成
      2. 5.5.2 555 计时器

激光器的模拟功率控制 (APC)

激光器的模拟功率控制是一种简单的电路,用于通过激光模块(由激光二极管和光电二极管组成)控制功率。智能 DAC 为此类系统提供闭环控制。

DAC 的输出控制 MOSFET 上的栅极电压,MOSFET 与漏极电阻一起控制流经激光器的电流大小。激光器的强度由光电二极管监控,其输出由智能 DAC 的反馈引脚感应以闭合环路。智能 DAC 还集成了可用于过流保护的可编程比较器。

这种配置能够适应激光二极管的温度变化以及电阻器/元件失配和 FET 老化。此外,此配置还保持了多平台间激光的一致性。集成式非易失性存储器用于存储所有偏置参数,并确保无需软件操作。

表 5-10 设计实现方案
 硬件方框图图 5-10 硬件方框图
设计优势 建议器件
  • 激光偏置点的闭环控制
  • 多个系统间的偏置点自动校准
  • 可配置的 GPI,用于在发生故障时开启/关闭 DAC 或将 DAC 降至安全水平
  • 可存储所有配置的 NVM,无需进行软件操作
终端设备 设计帮助