期刊导航
期刊开放获取
vip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
5
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于PWM比较放大的LD温控系统
被引量:
7
1
作者
谢海鹤
邹文栋
+1 位作者
黄长辉
魏永强
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第7期1530-1534,共5页
针对TEC的驱动特性,设计了一种用于激光器PWM温度控制的比较放大MOSFET桥驱动电路。该电路解决了线性驱动的低效问题,避免了传统PWM驱动电路的直通问题。同时采取隔离和保护措施,降低了温控模块和LD驱动模块之间的影响,提高系统抗干扰...
针对TEC的驱动特性,设计了一种用于激光器PWM温度控制的比较放大MOSFET桥驱动电路。该电路解决了线性驱动的低效问题,避免了传统PWM驱动电路的直通问题。同时采取隔离和保护措施,降低了温控模块和LD驱动模块之间的影响,提高系统抗干扰性能。针对该电路中存在的非线性问题,设计了线性化程序,提高温度控制精度。实验结果表明:该TEC驱动电路能解决传统驱动电路中的"死区"问题;线性化程序能实现线性控制电流输出;在实验室环境下,该系统成功将半导体激光器的工作温度稳定在25±0.1℃,稳定时间小于100s。
展开更多
关键词
温度控制
热电制冷器驱动
脉宽调制
线性化
在线阅读
下载PDF
职称材料
双通道半导体激光电源控制技术
被引量:
5
2
作者
金文东
李迎新
+2 位作者
杨基春
穆志明
王晗
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期373-377,共5页
研制了一种808 nm/635 nm双通道半导体激光器驱动电源,主要由恒流源驱动和温控电路两部分组成。通过12位DA的输出电压对两个通道的驱动电流进行控制,808 nm和635 nm通道的电流驱动范围分别为0-3 A和0-1 A,控制精度分别为0.73 m A和0.24 ...
研制了一种808 nm/635 nm双通道半导体激光器驱动电源,主要由恒流源驱动和温控电路两部分组成。通过12位DA的输出电压对两个通道的驱动电流进行控制,808 nm和635 nm通道的电流驱动范围分别为0-3 A和0-1 A,控制精度分别为0.73 m A和0.24 m A。温控电路由温度传感器、差分放大电路、比例积分微分(PID)控制电路和半导体制冷器(TEC)驱动电路组成,采集的温度信号与设定的温度值进行差分放大后通过硬件PID控制驱动TEC进行制冷制热,实现温度控制以保证输出功率和波长的稳定。在室温23℃下进行应用测试(设定工作温度为25℃),10 min内,808 nm通道在2.2A驱动时,功率不稳定度为1.805%;635 nm通道在640 m A驱动时功率不稳定度为1.233%。两个通道的P/I特性曲线线性拟合结果的校正决定系数(Adj.R-Square)都大于0.998。
展开更多
关键词
双通道半导体激光器
驱动电源
PID控制
tec
温度控制
在线阅读
下载PDF
职称材料
二极管激光器驱动电源的研制
被引量:
3
3
作者
任青毅
龙燕
曹科峰
《电源技术应用》
2007年第1期36-38,共3页
为满足DPL(二极管泵浦固体激光器)表演系统中驱动电源系统的要求,设计了可连续或准连续工作的激光二极管驱动电源,采用TEC(半导体制冷器)作为二极管和倍频晶体的温度调节。二极管驱动电流达3A,当脉冲调制时,输出自动高于连续输出的30%。...
为满足DPL(二极管泵浦固体激光器)表演系统中驱动电源系统的要求,设计了可连续或准连续工作的激光二极管驱动电源,采用TEC(半导体制冷器)作为二极管和倍频晶体的温度调节。二极管驱动电流达3A,当脉冲调制时,输出自动高于连续输出的30%。TEC温度控制精度达0.1℃。电源还具有过流、过热保护,防静电和浪涌等功能。
展开更多
关键词
DPL电源
tec
制冷
输入识别处理
在线阅读
下载PDF
职称材料
分布式反馈激光器模拟控温检测系统研制
被引量:
2
4
作者
丁向美
钟乐海
+1 位作者
董静霆
杨江
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期114-121,共8页
温度对分布式反馈(DFB)激光器的性能指标和工作寿命有着重要影响。针对宽温度范围下的激光器应用,分析了激光器温控系统的研究现状及趋势,给出了温控系统的设计原理,采用线性驱动与PID闭环控制方法,应用模拟器件,研制了一种DFB激光器的...
温度对分布式反馈(DFB)激光器的性能指标和工作寿命有着重要影响。针对宽温度范围下的激光器应用,分析了激光器温控系统的研究现状及趋势,给出了温控系统的设计原理,采用线性驱动与PID闭环控制方法,应用模拟器件,研制了一种DFB激光器的模拟控温检测系统,并利用该系统对1550 nm的DFB激光器进行了试验验证。结果表明,系统在−55℃~70℃的全温度范围下,保持长时间工作(≥2 h),激光器的工作状态稳定,中心波长未出现漂移。系统的温度控制精度随着工作环境温度的范围不同而有所差异,在室温环境下可达到±0.02℃,在全温范围内控制精度在±0.8℃以内,跟踪误差小于±0.5 dB。与传统的激光器温控系统相比,本系统工作温度范围宽、控制精度高,且体积小、成本低、简单可靠,对于温度环境要求较为严苛的DFB激光器应用场景,具有重要的工程实践意义。
展开更多
关键词
tec
驱动
PID补偿
分布式反馈激光器
运算功率放大器
在线阅读
下载PDF
职称材料
高精度半导体激光器温度控制系统技术研究
5
作者
詹春
袁军国
王建敏
《科技广场》
2011年第3期30-33,共4页
本文给出了一种利用高信噪比的运算放大器与半导体制冷器设计的激光光源电路驱动系统,以及半导体激光器的稳定度实验测量结果。实验证明,本驱动系统能为半导体激光器提供高稳定度的恒温控制(ATC),温度控制精度可达0.01℃,波长控制精度可...
本文给出了一种利用高信噪比的运算放大器与半导体制冷器设计的激光光源电路驱动系统,以及半导体激光器的稳定度实验测量结果。实验证明,本驱动系统能为半导体激光器提供高稳定度的恒温控制(ATC),温度控制精度可达0.01℃,波长控制精度可达0.1nm,而且提高了半导体激光器的使用寿命和输出波长的单一性。
展开更多
关键词
激光光源
温度控制
半导体制冷器
驱动电路
PID控制器
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于PWM比较放大的LD温控系统
被引量:
7
1
作者
谢海鹤
邹文栋
黄长辉
魏永强
机构
南昌航空大学无损检测技术教育部重点实验室
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第7期1530-1534,共5页
基金
江西省工业攻关项目资助
文摘
针对TEC的驱动特性,设计了一种用于激光器PWM温度控制的比较放大MOSFET桥驱动电路。该电路解决了线性驱动的低效问题,避免了传统PWM驱动电路的直通问题。同时采取隔离和保护措施,降低了温控模块和LD驱动模块之间的影响,提高系统抗干扰性能。针对该电路中存在的非线性问题,设计了线性化程序,提高温度控制精度。实验结果表明:该TEC驱动电路能解决传统驱动电路中的"死区"问题;线性化程序能实现线性控制电流输出;在实验室环境下,该系统成功将半导体激光器的工作温度稳定在25±0.1℃,稳定时间小于100s。
关键词
温度控制
热电制冷器驱动
脉宽调制
线性化
Keywords
temperature controller
tec driver
PWM
linearization
分类号
TN248.4 [电子电信—物理电子学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
双通道半导体激光电源控制技术
被引量:
5
2
作者
金文东
李迎新
杨基春
穆志明
王晗
机构
中国医学科学院北京协和医学院生物医学工程研究所
出处
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期373-377,共5页
基金
国家自然科学基金青年项目(No.81201819)资助
文摘
研制了一种808 nm/635 nm双通道半导体激光器驱动电源,主要由恒流源驱动和温控电路两部分组成。通过12位DA的输出电压对两个通道的驱动电流进行控制,808 nm和635 nm通道的电流驱动范围分别为0-3 A和0-1 A,控制精度分别为0.73 m A和0.24 m A。温控电路由温度传感器、差分放大电路、比例积分微分(PID)控制电路和半导体制冷器(TEC)驱动电路组成,采集的温度信号与设定的温度值进行差分放大后通过硬件PID控制驱动TEC进行制冷制热,实现温度控制以保证输出功率和波长的稳定。在室温23℃下进行应用测试(设定工作温度为25℃),10 min内,808 nm通道在2.2A驱动时,功率不稳定度为1.805%;635 nm通道在640 m A驱动时功率不稳定度为1.233%。两个通道的P/I特性曲线线性拟合结果的校正决定系数(Adj.R-Square)都大于0.998。
关键词
双通道半导体激光器
驱动电源
PID控制
tec
温度控制
Keywords
dual-channel semiconductor laser
driver
power
PID control
tec
temperature control
分类号
TN86 [电子电信—信息与通信工程]
TN248.4 [电子电信—物理电子学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
二极管激光器驱动电源的研制
被引量:
3
3
作者
任青毅
龙燕
曹科峰
机构
中国工程物理研究院 流体物理研究所
出处
《电源技术应用》
2007年第1期36-38,共3页
文摘
为满足DPL(二极管泵浦固体激光器)表演系统中驱动电源系统的要求,设计了可连续或准连续工作的激光二极管驱动电源,采用TEC(半导体制冷器)作为二极管和倍频晶体的温度调节。二极管驱动电流达3A,当脉冲调制时,输出自动高于连续输出的30%。TEC温度控制精度达0.1℃。电源还具有过流、过热保护,防静电和浪涌等功能。
关键词
DPL电源
tec
制冷
输入识别处理
Keywords
DPL
driver
s
tec
refrigeration
input identification and process
分类号
TN86 [电子电信—信息与通信工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
分布式反馈激光器模拟控温检测系统研制
被引量:
2
4
作者
丁向美
钟乐海
董静霆
杨江
机构
绵阳职业技术学院电子与信息学院
中国工程物理研究院流体物理研究所
出处
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期114-121,共8页
文摘
温度对分布式反馈(DFB)激光器的性能指标和工作寿命有着重要影响。针对宽温度范围下的激光器应用,分析了激光器温控系统的研究现状及趋势,给出了温控系统的设计原理,采用线性驱动与PID闭环控制方法,应用模拟器件,研制了一种DFB激光器的模拟控温检测系统,并利用该系统对1550 nm的DFB激光器进行了试验验证。结果表明,系统在−55℃~70℃的全温度范围下,保持长时间工作(≥2 h),激光器的工作状态稳定,中心波长未出现漂移。系统的温度控制精度随着工作环境温度的范围不同而有所差异,在室温环境下可达到±0.02℃,在全温范围内控制精度在±0.8℃以内,跟踪误差小于±0.5 dB。与传统的激光器温控系统相比,本系统工作温度范围宽、控制精度高,且体积小、成本低、简单可靠,对于温度环境要求较为严苛的DFB激光器应用场景,具有重要的工程实践意义。
关键词
tec
驱动
PID补偿
分布式反馈激光器
运算功率放大器
Keywords
tec driver
PID compensation
distributed feedback laser
operational power amplifier
分类号
TP29 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
高精度半导体激光器温度控制系统技术研究
5
作者
詹春
袁军国
王建敏
机构
江西科技师范学院通信与电子学院
出处
《科技广场》
2011年第3期30-33,共4页
文摘
本文给出了一种利用高信噪比的运算放大器与半导体制冷器设计的激光光源电路驱动系统,以及半导体激光器的稳定度实验测量结果。实验证明,本驱动系统能为半导体激光器提供高稳定度的恒温控制(ATC),温度控制精度可达0.01℃,波长控制精度可达0.1nm,而且提高了半导体激光器的使用寿命和输出波长的单一性。
关键词
激光光源
温度控制
半导体制冷器
驱动电路
PID控制器
Keywords
Laser Diode
Temperature Control
Thermal Electronic Cooler(
tec
)
driver
-circuit
PID(proportional-integral-differential)Processor
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PWM比较放大的LD温控系统
谢海鹤
邹文栋
黄长辉
魏永强
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
双通道半导体激光电源控制技术
金文东
李迎新
杨基春
穆志明
王晗
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2015
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
二极管激光器驱动电源的研制
任青毅
龙燕
曹科峰
《电源技术应用》
2007
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
分布式反馈激光器模拟控温检测系统研制
丁向美
钟乐海
董静霆
杨江
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
5
高精度半导体激光器温度控制系统技术研究
詹春
袁军国
王建敏
《科技广场》
2011
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部