新研究:电磁微镜驱动系统提出

时间:2025-11-01  作者:Diven  阅读:0

作为光探测系统,激光雷达(LiDAR)可以实现高分辨率、高精度的测距、测速以及精确的物体感知。凭借探测距离远、相干性好、时空分辨率高等优点,激光雷达被应用于机器人、自动驾驶、安防、环境监测等领域。MEMS微镜作为微光机电系统(MOEMS),已应用于医疗、汽车、消费和军事电子等众多领域。当前,业界对具有广阔前景的小型激光雷达的需求不断增长。之前,已有研究开发了大量使用电热、静电、压电和电磁驱动的微镜。其中,电磁微镜凭借体积小、偏转角度大、驱动电压低、功耗低等优点而受到关注。

新研究:电磁微镜驱动系统提出

电磁谐振微镜在激光雷达研究中正有着着越来越重要的作用,但空气和结构阻尼导致的能量损耗比较严重。微镜当前的开发难题在于功耗和偏转角度。电路或算法调制可用于实现微镜的开环驱动。微镜的初级激励可通过固定频率信号激励实现。由于系统的阻尼作用,开环驱动会限制扫描范围和振动连续性。

自动增益电路(AGC)和锁相环(PLL)是实现MEMS谐振器闭环驱动的两种常见电路。由晶体振荡器、位置敏感探测器(PSD)和模数转换器(ADC)电路组成的系统增加了芯片面积和系统复杂性。已有的研究表明,需要低功耗、紧凑型微镜来优化激光雷达系统。

据麦姆斯咨询介绍,东南大学的研究人员提出了电磁微镜驱动系统,该研究成果已发表于Sensors期刊。研究人员通过系统级建模演示了该系统的自振荡模式,为激光雷达中高性能电磁微镜芯片的研究提供了基础。该研究利用集成的压阻传感器实现了偏转角检测,具有良好的灵敏度和线性度,最大速率为24.45 mV/deg。压阻传感器集成在微镜偏转梁的末端,大大节省了空间和整体复杂性。PLL电路实现了系统驱动和频率跟踪的连续谐振。该微镜系统以紧凑的电路解决了开环驱动不稳定的问题。与ADC或现场可编程门阵列(FPGA)相比,系统的复杂性和占用的芯片面积都有所减少,证实了实现低功耗和轻量级设计的可能性。

由于用微镜取代了机械扫描结构,实现了高速和高精度扫描。这些优势有助于激光雷达在环境检测和无人驾驶等应用场景中的研发。由于自振荡,该系统在仿真中实现了4000 Hz和±37.6°的稳定扫描,与之前的研究相比大大提高了偏转角度和扫描频率。本研究验证了微镜系统的有效性,为进一步研究高性能激光雷达微镜芯片奠定了基础。

审核编辑:彭菁

猜您喜欢

PTC热敏电阻是具有正温度系数的电阻元件,其电阻值随温度的升高而显著增加。这种特性使得PTC热敏电阻应用于温度保护和温度检测领域。通常由陶瓷材料制成,具有良好的...
2021-02-05 00:00:00

在现代电子设备中,特殊逻辑IC(集成电路)是非常重要的配件。这些IC不仅在功能上满足特定需求,还需考虑多个关键参数。工作电压是影响IC性能的基本因素,通常在3....
2014-12-02 00:00:00

贴片电阻烧坏,通常是由于超过了的额定功率。就像灯泡瓦数过低会烧坏一样,当流经电阻的电流过大时,产生的热量超过电阻所能承受的范围,就会导致其烧毁。具体来说,以下几...
2024-11-29 10:26:00

快节奏的现代生活中,电子设备已经成为我们重要的一部分。而电池作为电子设备的能量来源,其充电方案直接关系到我们的使用体验。为了满足人们对高效、便捷、安全充电的需求...
2024-08-01 00:00:00

合金电阻作为电子元器件中的重要组成部分,应用于各种电子设备中。TYOHM(幸亚)作为知名的合金电阻品牌,优异的性能和稳定的品质,受到了业内人士的关注。本文将详细...
2015-01-27 19:00:42

功率电阻作为电路中的关键元件,承担着限流、分压、负载匹配等重要功能。肇庆作为中国电子制造业的重要基地,拥有众多功率电阻生产厂家,其中英达升品牌很好的品质和丰富的...
2019-06-14 21:21:30

电阻器作为基础元件,其性能直接影响整个电路的稳定性和可靠性。防硫化电阻因其优异的防硫化特性,应用于工业控制、电力设备等领域。四川永星作为国内知名的电阻制造企业,...
2022-08-02 17:30:26

可调电感器是电子设备中常见的元件。可以调节电感值,适应不同的电路需求。本文将介绍可调电感器的主要用途。调谐电路可调电感器在调谐电路中很重要。帮助选择特定频率。比...
2025-03-26 07:30:35

在危险的工作环境中,安全是首要考虑的因素。我们的防爆工具套装专为高风险行业设计,确保在极端条件下也能保持工作效率和人员安全。每套工具均采用高强度、耐腐蚀材料,经...
2010-01-11 00:00:00

贴片电阻数值缓慢升高,通常与老化、环境和使用方式有关。老化是电阻内部材料特性随时间变化的结果。这可能涉及电阻膜材料的氧化、迁移或结构变化,导致电阻值逐渐增加。环...
2024-11-29 10:26:05