一种内置双路温控电路的半导体激光子系统的制作方法

文档序号:16769424发布日期:2019-01-29 18:12阅读:316来源:国知局
一种内置双路温控电路的半导体激光子系统的制作方法

本实用新型涉及激光器驱动技术领域,尤其是涉及半导体激光器驱动技术领域。



背景技术:

半导体激光子系统是正在迅速发展的一种新型产业,其内部集成了半导体激光器组件与半导体激光器驱动电源,将光电子器件与驱动电路合二为一,在子系统外部留有输入输出接口,用户只需再做简单开发即可构成符合需要的完整系统。目前半导体激光子系统内部的温度控制电路通常只设计有一路,这一路是用于内部半导体激光器组件的温度控制,这就存在一个缺点:半导体激光子系统在应用于固体激光器泵浦源等领域时,必须要有另一路温度控制电路对固体激光器的其它部件做温度控制,通用的半导体激光子系统不能满足需要。



技术实现要素:

本实用新型是在通用的半导体激光子系统的基础上增加了温度控制电路1,所述温度控制电路1在电路与结构方面相对独立,在子系统的外部设有电路接口,方便用户对外部的被控对象做温度控制。

本实用新型在解决其技术问题所采用的方案是:本实用新型包含AC-DC转换电路、单片机控制电路、激光器驱动电路、温度控制电路0、外部控制接口、急停开关接口、半导体激光器组件、光纤耦合输出组件,所述AC-DC转换电路分别与单片机控制电路、激光器驱动电路、温度控制电路0有电性连接,所述单片机控制电路分别与外部控制接口、急停开关接口有电性连接,所述半导体激光器组件与光纤耦合输出组件有机械连接,其特征是:增加了温度控制电路1。所述温度控制电路1与所述AC-DC转换电路有电性连接。所述温度控制电路1包含运算放大器U1,达林顿晶体管Q1、Q2,电位器W1、W2,电阻R1、R2,独石电容C1、C2,电解电容C3、C4。

本实用新型的有益效果是:本实用新型具有双路温度控制电路,满足了将半导体激光子系统用于固体激光器泵浦源等应用领域的用户需求,拓展了半导体激光子系统的应用范围。

附图说明

附图1是本实用新型电路原理框图。

附图2是本实用新型所述温度控制电路1的电路原理图。

图中U1为运算放大器,Q1、Q2为达林顿晶体管,W1、W2为电位器,R1、R2为电阻,C1、C2为独石电容,C3、C4为电解电容。

具体实施方式

本实用新型具体实施方式为:输入电源AC220V经过AC-DC转换电路之后,分别给单片机控制电路、激光器驱动电路、温度控制电路0、温度控制电路1提供直流电源;激光器驱动电路输出的电流加载到半导体激光器组件作为激光的激发能量;温度控制电路0对半导体激光器组件进行恒温控制;激光的输出与关闭、以及输出功率的大小可通过外部控制接口进行控制;系统设有急停开关接口,以保证系统的使用安全。本实用新型所述温度控制电路1的输入电源为所述AC-DC转换电路的DC输出,所述温度控制电路1 的输出接口为热敏电阻NTC(温度取样元件)的接线端口、以及温控执行元件TEC(半导体制冷器)的接线端口;所述温度控制电路1被控对象的温度设定值由电阻R1与电位器W1的参数决定,运算放大器U1 将温度设定值与检测值做比较之后输出一电压以控制达林顿晶体管Q1与Q2的通断以及导通电流的大小,也就是控制执行元件TEC的加热或制冷量的大小,最终实现被控对象的温度恒定。

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