实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构的制作方法

文档序号:36550923发布日期:2023-12-30 03:39阅读:26来源:国知局
实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构的制作方法

本技术涉及半导体激光领域,尤其涉及双路激光器的智能控制及快速切换领域,具体是指一种实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构。


背景技术:

1、目前,半导体激光已广泛应用于信息通信、医疗与军事等许多领域。随着技术的不断发展需要对激光器的功率进行智能控制及快速稳定的切换,随之而来的是要求对激光器发生电路智能控制及快速切换;本设计通过外部输入信号,实现对双路激光器的智能控制及快速切换。


技术实现思路

1、本实用新型的目的是克服了上述现有技术的缺点,提供了一种满足可靠性好、低失效性好、适用范围较为广泛的实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构。

2、为了实现上述目的,本实用新型的实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构如下:

3、该实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,其主要特点是,所述的电路结构包括两路泵浦控制电路和逻辑控制电路,所述的每路泵浦控制电路包括电流调节运放模块、电流采样放大运放模块、dc-dc输出模块、电流采样电阻和泵浦激光发光管,所述的逻辑控制电路的输入端与前端dac模块相连,所述的逻辑控制电路的输出端与电流调节运放模块相连接,所述的电流调节运放模块与dc-dc输出模块和电流采样电阻均相连,所述的电流采样放大运放模块的输出端接在电流采样电阻的两端,所述的电流采样电阻的输出端与泵浦激光发光管的正极相连,泵浦激光发光管的负极接地。

4、较佳地,所述的电路结构包括两组外部输入的三路dac模块,所述的两组外部输入的三路dac模块均与逻辑控制电路的输入端相连接,每组外部输入的三路dac模块与其中一路泵浦控制电路对应。

5、较佳地,所述的两路泵浦控制电路的泵浦激光发光管均由每组外部输入的三路dac模块控制。

6、较佳地,所述的两路泵浦控制电路的泵浦激光发光管通过外部的pump-mode信号控制。

7、较佳地,所述的逻辑控制电路通过外部连接的laser_d0信号和laser_d1信号决定两路泵浦控制电路的泵浦激光发光管的状态。

8、较佳地,所述的泵浦激光发光管的电流大小通过前端dac模块控制,外部输入的dac值和电流采样放大运放模块的运放值通过电流调节运放模块来控制dc-dc输出模块的fb反馈管脚。

9、较佳地,所述的dc-dc输出模块的输出模式为恒流模式,通过电流反馈实现泵浦激光发光管的恒流驱动。

10、采用了本实用新型的实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,双泵浦可输出高功率激光却又不需要高功率的泵浦,同时也避免了由于泵浦的损耗以及老化造成激光器寿命过短的问题。当出现单一泵浦失效以后可由另外一个泵浦进行工作,避免激光模块直接失效而导致无法工作。提升了激光模块的可靠性和低失效性。双泵浦可实现智能控制及快速切换工作实现泵浦本体寿命的延长最终扩展激光模块的整体寿命。激光发生器的功率完全可控,在需要快速切换激光发生器的功率时,通过外部控制信号50us内就可完成功率的切换。



技术特征:

1.一种实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,其特征在于,所述的电路结构包括两路泵浦控制电路和逻辑控制电路,所述的每路泵浦控制电路包括电流调节运放模块、电流采样放大运放模块、dc-dc输出模块、电流采样电阻和泵浦激光发光管,所述的逻辑控制电路的输入端与前端dac模块相连,所述的逻辑控制电路的输出端与电流调节运放模块相连接,所述的电流调节运放模块与dc-dc输出模块和电流采样电阻均相连,所述的电流采样放大运放模块的输出端接在电流采样电阻的两端,所述的电流采样电阻的输出端与泵浦激光发光管的正极相连,泵浦激光发光管的负极接地。

2.根据权利要求1所述的实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,其特征在于,所述的电路结构包括两组外部输入的三路dac模块,所述的两组外部输入的三路dac模块均与逻辑控制电路的输入端相连接,每组外部输入的三路dac模块与其中一路泵浦控制电路对应。

3.根据权利要求2所述的实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,其特征在于,所述的两路泵浦控制电路的泵浦激光发光管均由每组外部输入的三路dac模块控制。

4.根据权利要求1所述的实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,其特征在于,所述的两路泵浦控制电路的泵浦激光发光管通过外部的pump-mode信号控制。

5.根据权利要求1所述的实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,其特征在于,所述的逻辑控制电路通过外部连接的laser_d0信号和laser_d1信号决定两路泵浦控制电路的泵浦激光发光管的状态。

6.根据权利要求1所述的实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,其特征在于,所述的泵浦激光发光管的电流大小通过前端dac模块控制,外部输入的dac值和电流采样放大运放模块的运放值通过电流调节运放模块来控制dc-dc输出模块的fb反馈管脚。

7.根据权利要求1所述的实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,其特征在于,所述的dc-dc输出模块的输出模式为恒流模式,通过电流反馈实现泵浦激光发光管的恒流驱动。


技术总结
本技术涉及一种实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,逻辑控制电路的输入端与前端DAC模块相连,逻辑控制电路的输出端与电流调节运放模块相连接,电流调节运放模块与DC‑DC输出模块和电流采样电阻均相连,电流采样放大运放模块的输出端接在电流采样电阻的两端,电流采样电阻的输出端与泵浦激光发光管的正极相连,泵浦激光发光管的负极接地。采用了本技术的实现双路泵浦智能控制及功率快速切换的电路结构,提升了激光模块的可靠性和低失效性。双泵浦可实现智能控制及快速切换工作实现泵浦本体寿命的延长最终扩展激光模块的整体寿命。激光发生器的功率完全可控,在需要快速切换激光发生器的功率时,通过外部控制信号50us内就可完成功率的切换。

技术研发人员:常帅帅,陈锋华
受保护的技术使用者:上海拜安实业有限公司
技术研发日:20230705
技术公布日:2024/1/15
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