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测距望眼镜,激光测距用高精度时间测量MS1003详细参数

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发表于 2022-5-5 22:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS1003简述
MS1003 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。
主要特点
1.双通道单精度模式 46ps
2.单通道双精度模式 23ps
3.非校准单精度测量范围 14ns(0ns)至 16μs
4.非校准双精度测量范围 16ns(0ns)至 16μs
5.校准单精度测量范围 14ns(0ns)至 4μs
6.校准双精度测量范围 16ns(0ns)至 2μs
7.10ns 最小脉冲间隔,双通道最多可接收 20 个脉冲
8. 4 线 SPI 通信接口
9.工作电压 2.5V 至 3.6V
10.工作温度-40°C 至+100°C
11. QFN20 封装
应用
激光雷达
激光测距
脉冲测量
MS1003封装


管脚图


内部框图


MS1003功能描述
SPI接口
MS1003 的 SPI 接口是与4线制 SPI 兼容的,它需要一个 SerialSelectNot (SSN)信号,从而不能够工作在 3-线制 SPI 接口。
电源电压
为了达到最佳测量效果,好的电源非常重要。电源应该具有高电容性和低电感性。MS1003 提供两对电源供应端口:VCC - I/O 供电电压 ,VDD - 内核供电电压。
所有的 Ground 引脚都应该连接到印刷电路板的地层上。 VCC 和 VDD 应该通过一个电池或者固定的线性电压调节器给出。不要应用开关式的调节器,避免由于 IO 电压引起的干扰。
时间数字转换器能够有好的测量效果,完全取决于好的电源供电。芯片测量主要是脉冲式的电流,因此一个充足的双通滤波非常重要:VCC 47 μF (最小 22 μF),VDD 100 μF(最小 22 μF)。电压应用通过一个模拟的调节器给出,我们推荐不要使用开关式的电压调节。
时间测量
时间测量是通过一个 start 信号触发,通过内部防抖处理后,TDC 的门电路开始高速计数,直到 stop信号产生记录计数结果,达到 STOP 预期脉冲数后停止计数。
3.3V 和 25°C 时,MS1003 的单精度最小分辨率是 46ps。温度和电压对门电路的传播延时时间有很大的影响。通常是通过校准来补偿由温度和电压变化而引起的误差。在校准过程中,TDC 测量 0.5 个和 1.5 个时钟周期,相减后得一个时钟周期的 TDC 计数结果,即为校准值。测量范围受计数器大小的限制,以下是非校准模式下最大测量范围:tyy = 46 ps x 442368 ≈ 20 μs。


每一个输入端均可以被单独设置成上升沿、下降沿或上下沿同时触发有效。可通过设置寄存器的bit8-10 位(EG_START,NEG_STOP1,NEG_STOP2)和寄存器的 bit0-1 位(REFDGEx) 来选择触发沿。
时间测量结束后,MS1003 会自动将各个脉冲的测量结果顺序写到相应的结果寄存器,无需再进行寄存器操作设置,在计算结果的过程中先计算 STOP1 通道的脉冲,然后计算 STOP2 通道的脉冲,所以当使用单通道时,必须使用 STOP1。
测量流程图






快速初始化
MS1003 提供了快速初始化的功能。设置寄存器的 bit16(EN_FAST_INIT)= 1,中断标志会自动初始化TDC。因此在读出数据时 TDC 就已经准备好进行下次测量了。这种模式只适用于高速应用中。这对于只有一个 STOP 信号的非校准测量模式下尤其适合。在快速初始化模式下,状态寄存器的值永远是 0,所以无需再读状态寄存器。
典型应用图


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发表于 2024-3-10 23:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,这个有没有可以参考的驱动代码,我的一直驱动不成功
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