[实用新型]大功率多路声光调制器有效
| 申请号: | 200920206580.4 | 申请日: | 2009-09-30 |
| 公开(公告)号: | CN201518085U | 公开(公告)日: | 2010-06-30 |
| 发明(设计)人: | 张泽红;何晓亮;刘玲;杜明熙;周建国;周卫;刘刚 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 |
| 主分类号: | G02F1/11 | 分类号: | G02F1/11 |
| 代理公司: | 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212 | 代理人: | 李海华 |
| 地址: | 400060 *** | 国省代码: | 重庆;85 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 大功率 声光 调制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种激光系统用的声光器件,尤其是大功率多路声光调制器。
背景技术
激光装置(如激光照排机、激光划片机、激光打标机等)的声光器件,如声光调制器、声光Q开关、声光滤光器、声光移频器等,都是由声光介质、印制板、换能器、表电极、金丝、匹配网络和外壳等组成。对于部分激光装置如计算机直接制版(CTP,Computer-to-plate),需要使用多路声光调制器。为了提高工作效率需要制作通道数更多的多路声光调制器,随着通道数的增加,加在多路声光调制器上的驱动功率将越来越大,发热量将增大,这就需要对多路声光调制器进行必要的冷却,以保证产品的可靠性和稳定性。随着驱动功率和通道数的增加,通道间的高频信号串扰会越来越严重,必须采取适当的措施加以解决。
实用新型内容
针对现有技术存在的上述不足,本实用新型的目的是提供一种适合射频功率较大的、能多路同时工作且无射频串扰的大功率多路声光调制器。
本实用新型的目的是这样实现的:大功率多路声光调制器,包括底座、高频插座、高频电缆线、印制板、金丝、表电极、换能器和声光介质,声光介质固定在底座上,换能器紧贴在声光介质上,表电极设于换能器上;高频电缆线的一端安装高频插座,高频电缆线的另一端连接在印制板上,在印制板上设有若干路传输射频信号的覆铜线,表电极和传输射频信号的覆铜线通过金丝连接,其特征在于:本声光调制器还包括冷却板和两块固定板,固定板固定在底座上并紧贴在声光介质的两个相对的侧面,两个固定板上表面设有冷却腔体;冷却板通过导热胶同时固定在表电极、换能器和固定板上表面,冷却板与冷却腔体内的冷却水直接接触,印制板固定在冷却板上。在底座内设有与固定板上的冷却腔体连通的冷却通道,在底座上位于冷却通道两端设有冷却进水嘴和冷却出水嘴。
所述表电极镀制于换能器上,每个通道的表电极都与相邻通道的表电极用换能器上的地隔离。
每路传输射频信号的覆铜线都与相邻通道的覆铜线用印制板上的地隔离。
相对现有技术,本实用新型具有如下优点:
1、与现有的多路声光调制器相比,在换能器和表电极上通过导热胶粘接了冷却板,冷却板与固定板内的冷却水直接接触,能迅速传递热量,大幅降低声光器件特别是换能器的温度。
2、由于声光器件冷却充分,因此可以同时工作更多路数的声光调制器,如40路、80路、200路。
3、在换能器上镀制的表电极,每个通道的表电极都与相邻通道的表电极用地隔离,能有效降低通道间射频信号串扰。
4、在冷却板上胶粘接了电路板,在电路板上,每路传输射频信号的覆铜线都与相邻通道的覆铜线用地隔离,能有效降低通道间射频信号串扰。
附图说明
图1是本实用新型结构主视图;
图2是本实用新型结构俯视图;
图3是本实用新型结构表电极示意图。
图中,1-高频插座;2-高频电缆线;3-印制板;4-冷却板;5-导热胶;6-表电极;7-冷却水嘴;8-底座;9-固定板;10-冷却腔体;11-吸声块;12-声光介质;13-换能器;14-印制板上的地;15-传输射频信号的覆铜线;16-金丝;17-换能器上的地。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
参见图1和图2,从图上可以看出,本实用新型大功率多路声光调制器,主要由声光介质12、换能器13、表电极6、金丝16、冷却板4、固定板9、印制板3、高频电缆线2和高频插座1等组成。声光介质12固定在底座8上,在声光介质12和底座8之间设有吸声块11。两个固定板9通过螺钉固定在底座8上并紧贴在声光介质12的两个相对的侧面,两个固定板9上表面设有冷却腔体10。在底座内设有与固定板9上的冷却腔体10连通的冷却通道,在底座8上位于冷却通道两端设有冷却进水嘴和冷却出水嘴。冷却进水嘴和冷却出水嘴统称冷却水嘴7。换能器13紧贴在声光介质12上,表电极6设于换能器13上,冷却板4通过导热胶5同时固定在表电极6、换能器13和固定板9上,印制板3固定在冷却板4上。高频电缆线2的一端焊接在印制板3上,高频电缆线2的另一端安装高频插座1。在印制板3上设有若干路传输射频信号的覆铜线15,每路覆铜线15与对应的高频电缆线2连接。每路传输射频信号的覆铜线15都与相邻通道的覆铜线15用印制板上的地14隔离。金丝16连接表电极6和传输射频信号的覆铜线15。表电极6镀制于换能器13上,每个通道的表电极6都与相邻通道的表电极6用换能器上的地17隔离,见图3。
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