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基于MAX1968的半导体激光电源设计

基于MAX1968的半导体激光电源设计

点击数:7978 次   录入时间:03-04 11:56:46   整理:http://www.55dianzi.com   电源

  3.1 滤波调压电路的实现

  在滤波电路中,要滤除低频的干扰,需要用比较大的电解性电容接地;滤除高频的干扰,需要较小的电容接地。因此选择2个470 μF 的电解电容和2 个0.1 pF 的电容将5 V 输入端接地。

  调节电压部分:用一个100 kΩ 电位器进行粗调,串联一个5kΩ电位器进行微调,以保证运放的输入端可以得到预想的电压值。

  设计电路如图2 所示。

图2 滤波调压电路

图2 滤波调压电路

  3.2 恒流电路

  通过一个集成运放OP07CP 进行输出,将输出电流采样反馈到输入端,从而使电流稳定,如图3 所示。

图3 恒流电路

图3 恒流电路

  3.3 TEC 驱动电路

  热电致冷器(tec)是利用帕耳贴(peltier)效应进行制冷或加热的半导体器件。在tec 两端加上直流工作电压会使tec 的一端发热,另一端致冷;把tec 两端的电压反向则会导致相反的热流向。

  常用的tec 温度控制电路大多采用分立元件搭建的pid电路,但分立电路需要进行参数整定,一般都是靠调试人员根据其经验确定参数值,也并不总是能达到控制要求,而且分立电路容易引入噪声, 影响控制精度[6]。另外, 由于目前半导体激光器内部通常集成了热敏电阻和tec, 价格比较昂贵, 若发生tec 过压、过流情况,容易把激光器烧坏,搭建温控系统时还需考虑到激光器的保护问题。因此,传统的温控系统很难完成半导体激光器的温度控制要求, 而集成了控制电路与各种保护功能的专用芯片能够较好地完成精确温度控制的任务。

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