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半导体激光器驱动电源的控制系统-888贵宾会集团|手机版娱乐
时间:2020-11-16 来源:888贵宾会 浏览量 85266 次

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用于单片机对激光器驱动电源的程序化掌控,不仅需要有效地构建上述功能,而且可提升整机的自动化程度。同时为激光器驱动电源性能的提升和拓展获取了有利条件。  1总体结构框图  本系统原理如图1右图,主要构建电流源驱动及维护、光功率反馈控制、恒温掌控、错误报警及键盘表明等功能,整个系统由单片机掌控。

本系统中搭配了C8051F单片机。C8051F单片机是几乎构建的混合信号系统级芯片(SOC),他在一个芯片内构建了包含一个单片机数据采集或控制系统所必须的完全所有仿真和数字外设及其他功能部件,如本系统中中用的ADC和DAC。

这些外设部件的高度集沦为设计小体积、低功耗、高可靠性、高性能的单片机应用于系统获取了便利,也大大降低了系统的成本。光功率及温度取样模拟信号经缩放后由单片机内部A/D切换为数字信号,展开运算处置,反馈控制信号经内部D/A切换后再行分别送到激光器电流源电路和温控电路,构成光功率和温度的闭环控制。

光功率原作从键盘输入,并由LED数码管表明激光功率和电流等数据。  2半导体激光器电源控制系统设计  目前,凡是高精密的恒流源,大多数都用于了构建运算放大器。其基本原理是通过胜反作用,使添加较为放大器两个输出端的电压大于,从而维持输入电流恒定。并且影响恒流源输入电流稳定性的因素可概括为两部分:一是包含恒流源的内部因素,还包括:基准电压、取样电阻、放大器增益(还包括调整环节)、零点飘移和噪声电压;二是恒流源所处的外部因素,还包括:输出电源电压、负载电阻和环境温度的变化。

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  2.1快启动电路  半导体激光器往往不会因为相接在同一电网上的多种电器的忽然打开或者重开而受到损毁,这主要是由于电源的开口和打开的瞬间不会产生一个相当大的冲击电流,就是该电流导致半导体激光器损毁,介于这种情况,必需加以克服。因此,驱动电源的输出应当设计成慢启动电路,防止损毁,如图2右图:左边输出端接稳压后的直流电力,右边为输入末端。整个电路的结构可看做是888贵宾会在射级输入器上加到了两个Ⅱ型滤波网络,分别由L1,C1,C2和L2,C6,C7构成。

电容C5包含的C型滤波网络及一个时间延迟网络。快启动输出电压V在电源和开口的瞬间产生大量的高频成分,经过图中的两个Ⅱ型网络滤出大部分的高频分量,直流以及低频分量则可以成功地经过。抵达电阻R和C构成的时间延迟网络,C2和C4并联是为了增加电解电容对高频分量的电感效应。    2.2恒流源电路的设计  为了使半导体激光器平稳工作,对流过激光器的电流拒绝十分严苛,供电电路必需是低噪声的平稳恒流源驱动,明确电路如图3右图。

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