[实用新型]激光器电源控制电路和激光器有效
| 申请号: | 201720182332.5 | 申请日: | 2017-02-27 |
| 公开(公告)号: | CN206524756U | 公开(公告)日: | 2017-09-26 |
| 发明(设计)人: | 朱宝华;钟绪浪;陆业钊;王瑾;高云峰 | 申请(专利权)人: | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
| 主分类号: | H02M1/088 | 分类号: | H02M1/088;H01S3/09 |
| 代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司44224 | 代理人: | 刘雯 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 激光器 电源 控制电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及电源技术领域,特别是涉及激光器电源控制电路和激光器。
背景技术
激光焊接是一种新兴的焊接工艺,它相对各种传统焊接最大的优势就是焊接能量密度高,热影响范围小,变形小,焊缝精美。激光焊接技术具有熔池净化效应,能纯净焊接材料,对同种或者不同材料焊接特别有利,适用于相同和不同金属材料间、塑料等材料的焊接。
目前激光加工技术已经应用到了生产和生活的许多方面,尤其是微型IT产品、电子元器结构件上的精密焊接需要先进的设备、精细工艺以及精确的控制方式。长脉冲(ms)激光器多用于0.2mm以上的中厚板焊接,而对于0.1mm以下薄板材料、高反材料(如铜合金、铝合金类)的焊接常常望而却步,故长脉冲激光器很难实现微米、纳米量级的精密焊接的特点。光纤激光器在焊薄板时,高峰值低脉冲焊接会造成击穿,并且难以做到0.1mm以下的焊点。
实用新型内容
基于此,有必要针对上述问题,提供一种能够实现微米、纳米量级的精密焊接要求的激光器电源控制电路和激光器。
一种激光器电源控制电路,包括:主控单元、第一开关管、第二开关管和采样单元;
所述第一开关管的输入端与开关电源连接,所述第一开关管的输出端与所述第二开关管的输入端连接,所述第二开关管的输出端与负载连接;
所述采样单元分别与所述主控单元、负载连接,用于采集所述负载的电流信号;
所述主控单元分别与所述第一开关管的控制端、第二开关管的控制端连接,用于根据所述电流信号反馈控制所述第一开关管的切换频率和第二开关管的输出电流。
上述激光器电源控制电路,通过主控单元控制第二开关管的输出电流,也同步控制第一开关管的切换频率,进而控制和调制半导体激光器的驱动电流,使半导体激光器获取所需的焊接能量,有效进行微米、纳米量级的精密焊接。
在其中一个实施例中,所述主控单元包括FPGA芯片,所述FPGA芯片用于根据所述电流信号反馈控制第一开关管的开关切换频率,还用于控制第二开关管的输出电流。
在其中一个实施例中,所述第一开关管为MOS管或绝缘栅双极晶体管;所述第二开关管为MOS管或绝缘栅双极晶体管。
在其中一个实施例中,所述第一开关管为MOS管,所述第二开关管为MOS管;
所述第一MOS管的源极与开关电源连接,所述第一MOS管的漏极与所述第二MOS管的漏极连接,所述第二MOS管的源极与负载连接;所述第一MOS管的栅极、第二MOS管的栅极分别与所述主控单元连接。
在其中一个实施例中,所述第一MOS管为P型MOS管,所述第二MOS管为N型MOS管。
在其中一个实施例中,还包括滤波单元,所述滤波单元串接在开关电源和第一开关管之间。
在其中一个实施例中,所述滤波单元包括第一电容和第二电容,所述第一电容的一端与开关电源连接,所述第一电容的另一端接地;所述第二电容的一端与开关电源连接、所述第二电容的另一端接地。
此外,还提供一种激光器,包括开关电源,还包括上述的激光器电源控制电路。
附图说明
图1为一个实施例中激光器电源控制电路的结构框架图;
图2为一个实施例中激光器电源控制电路的电路图;
图3为一个实施例中第一开关管和第二开关管130的驱动波形图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
图1为一种激光器电源控制电路的结构框架图。在一个实施例中,激光器电源控制电路,包括:主控单元110、第一开关管120、第二开关管130和采样单元140。其中,第一开关管120的输入端与开关电源连接,第一开关管120的输出端与第二开关管130的输入端连接,第二开关管130的输出端与负载连接;采样单元140分别与主控单元110、负载连接,用于采集负载的电流信号;主控单元110分别与第一开关管120的控制端、第二开关管130的控制端连接,用于根据电流信号反馈控制第一开关管120的切换频率和第二开关管130的输出电流。
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