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基于ADN8834的高精度DBR激光器温度自动控制系统 被引量:7
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作者 王青 姚泽坤 +6 位作者 张寅 胡涛 王晨旭 吴中毅 郭清乾 常严 杨晓冬 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期609-616,共8页
对于高灵敏原子磁力计极弱磁测量,激光温度的精确稳定控制是一项必不可少的工作。激光温度不稳定会导致激光波长波动和漂移,从而降低原子磁力计的灵敏度。为了降低激光器温度波动对原子磁力计的影响,本文设计并实现了一个基于ADN8834温... 对于高灵敏原子磁力计极弱磁测量,激光温度的精确稳定控制是一项必不可少的工作。激光温度不稳定会导致激光波长波动和漂移,从而降低原子磁力计的灵敏度。为了降低激光器温度波动对原子磁力计的影响,本文设计并实现了一个基于ADN8834温度控制芯片的高精度DBR激光器自动温度控制系统。首先,基于ADN8834和高精度模/数转换芯片LTC2377设计了温度反馈电路,成功采集到了与温度对应的模拟电压信号并将其转换为数字信号送入FPGA。然后,在FPGA中实现了增量式数字PID算法,自动计算温度控制信号。最后,设计了数/模转换电路将该温度控制信号转换为模拟信号传递给ADN8834,ADN8834输出加热或冷却信号来控制半导体热电制冷器,从而实现闭环温度自动控制。实验结果表明,当目标温度分别设定在20,25,30℃时,该温度自动控制系统的温度稳定性均在±0.005℃,测试DBR激光器输出波长稳定性范围为±2 pm。该激光器自动温度控制系统温度稳定性高,且操作方便,设计灵活,基本满足原子磁力计系统对激光温度控制器的要求。 展开更多
关键词 adn8834 数字PID算法 温度控制 半导体热电制冷器
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基于ADN8834的模拟激光器自动温度控制技术研究 被引量:4
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作者 左朋莎 任欢 任培安 《测控技术》 CSCD 2017年第5期74-76,共3页
在射频光传输系统中,模拟激光器自动温度控制是一项核心技术。介绍了基于ADN8834芯片的激光器自动温度控制技术,有效改善了控制精度和响应速度,同时减小了高低温下的功耗。通过对工程化产品的性能测试实验,验证了其性能指标远超同类产品。
关键词 自动温度控制 PID控制网络 TEC adn8834
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MG-Y型可调谐激光器驱动电路设计 被引量:3
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作者 张鑫鹏 刘佳 +2 位作者 贺庆 娄小平 祝连庆 《工具技术》 2018年第7期122-126,共5页
基于Finisar公司的可调谐光源模块S7500,设计了一种高精度MG-Y型可调谐激光器的驱动控制电路,使ARM控制器STM32F103通过SPI1调谐14位9通道单片集成数模转换芯片MAX5113,实现单路±0.01m A分辨率的电流输出;同时通过SPI2控制可调电... 基于Finisar公司的可调谐光源模块S7500,设计了一种高精度MG-Y型可调谐激光器的驱动控制电路,使ARM控制器STM32F103通过SPI1调谐14位9通道单片集成数模转换芯片MAX5113,实现单路±0.01m A分辨率的电流输出;同时通过SPI2控制可调电位器的阻值,将S7500的功率反馈信号放大并送至ARM内部12位AD,实时采集并校正输出功率;采用±0.003℃高稳定温度控制芯片ADN8834对热电制冷器(TEC)电流大小与方向进行控制。结果表明:通过该驱动电路,成功实现了激光器在C波段范围下、波长分辨率1pm的准连续可调,单点波长稳定度优于1pm,功率稳定度优于0.25d Bm。 展开更多
关键词 可调谐激光器 MG-Y 驱动 adn8834 MAX5113
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STM32的窄线宽半导体激光器驱动电路设计 被引量:2
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作者 丁少轩 刘文耀 +4 位作者 潘梓文 刘昊东 陶煜 唐军 刘俊 《单片机与嵌入式系统应用》 2023年第2期29-32,37,共5页
设计了一种高稳定性的激光器驱动电路。激光器驱动电路硬件主要包括温控模块、恒流驱动模块以及电流调谐模块,电路设计采用STM32微处理器作为主控芯片,ADN8443作为温度控制器件,结合PWM控制方案实现温度控制,设计恒流驱动电路以及电流... 设计了一种高稳定性的激光器驱动电路。激光器驱动电路硬件主要包括温控模块、恒流驱动模块以及电流调谐模块,电路设计采用STM32微处理器作为主控芯片,ADN8443作为温度控制器件,结合PWM控制方案实现温度控制,设计恒流驱动电路以及电流调谐电路实现半导体激光器的稳定输出。经过测试,功率稳定度为0.16%,波长稳定度为0.23 ppm,电路具有可调谐、体积小、效率高、驱动能力强等优点,能够实现激光器的稳定控制。 展开更多
关键词 半导体激光器 adn8834 TEC 恒流驱动 PID
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全光纤电流互感器中的TEC温控模块电路设计 被引量:7
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作者 郭震 宋一丁 闫志辉 《自动化仪表》 CAS 2019年第12期41-45,共5页
在全光纤电子式互感器采集系统中,针对半导体激光器(LD)对温度稳定性的特殊要求,设计了基于ADI公司热电制冷控制芯片ADN8834的自适应温度控制电路。详细介绍了半导体激光器温度控制模块的系统及工作原理,并用仿真软件对电路的稳定性进... 在全光纤电子式互感器采集系统中,针对半导体激光器(LD)对温度稳定性的特殊要求,设计了基于ADI公司热电制冷控制芯片ADN8834的自适应温度控制电路。详细介绍了半导体激光器温度控制模块的系统及工作原理,并用仿真软件对电路的稳定性进行了仿真分析。该控制电路采用闭环负反馈结构,利用温度测量输出与给定量之间出现的偏差,通过PID补偿网络形成负反馈,使LD最终稳定在设定温度。通过工程实践,给出了优化PID外围阻容参数的方法,以实现最优的温度控制响应时间和最大振荡幅度的最佳值。经试验验证,该温控电路能够使LD温度在1 s内稳定在设定温度。在-25^+55℃温度范围内,温度控制精度为0.01℃,稳定度可达0.04℃。该温控电路为模块化设计,易于集成,工作范围宽且成本低廉,完全能够满足现场应用需要。 展开更多
关键词 半导体激光器 半导体热电制冷器 温度控制 PID adn8834
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