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一種激光器溫度控制裝置的制作方法

文檔序號:6304921閱讀:248來源:國知局
專利名稱:一種激光器溫度控制裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及ー種激光器控制裝置,具體涉及ー種激光器溫度控制裝置。
背景技術(shù)
目前,在寬帶、通訊傳輸網(wǎng)絡(luò)中,光纖的使用普及使激光器件在傳輸設(shè)備中得到了大量的使用,激光器工作溫度的穩(wěn)定是激光器件穩(wěn)定工作的ー個重要工作條件。現(xiàn)有激光器的溫度控制裝置采用的是模擬和開關(guān)模式進(jìn)行調(diào)節(jié),其當(dāng)溫度高于設(shè)定的溫度制冷原件就處于制冷狀態(tài),而當(dāng)溫度低于設(shè)定溫度制冷原件就處于制熱狀態(tài);使制冷原件處于ー種制冷和制熱的切換狀態(tài),若采用這種模式進(jìn)行調(diào)節(jié)時,其控制的溫度曲線上下波動,很不平穩(wěn),對制冷原件的壽命有很大的影響,且會降低由于激光器溫度的變化而帶來的設(shè)備時延和相位的失真。

實用新型內(nèi)容本實用新型要解決的技術(shù)問題是針對于現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種激光器溫度控制裝置,其具有電路簡潔、可控性好、溫度控制精度高及有效的降低由于激光器溫度的變化而帶來的設(shè)備時延和相位的失真等優(yōu)點(diǎn)。為達(dá)到上述發(fā)明目的,本實用新型所采用的技術(shù)方案為一種激光器溫度控制裝置,包括溫度采樣電路、溫度采樣比較電路、差分負(fù)反饋放大電路、電流放大電路及半導(dǎo)體制冷器TEC;所述溫度采樣電路、溫度采樣比較電路、差分負(fù)反饋放大電路、電流放大電路和半導(dǎo)體制冷器TEC依次連接。所述溫度采樣電路采用熱敏電阻Rt ;所述溫度采樣比較電路由電阻Rl和溫度基準(zhǔn)電路組成,溫度基準(zhǔn)電路由電阻R2和電阻R3組成;所述電流放大電路由電流放大器Ql 和電流放大器Q2組成;所述差分負(fù)反饋放大電路由電阻R5、電容C和三極管U組成;所述的熱敏電阻Rt —端接地另一端與電阻Rl連接,電阻R2 —端與電阻Rl連接,另一端與電阻 R3的一端連接,電阻R3的另一端接地,電阻Rl和電阻R2間設(shè)置有電壓基準(zhǔn)源UO ;所述三極管U的發(fā)射極通過電阻R4與電阻Rl的輸入端連接,三極管U的集電極與電阻R2的輸出端連接,三極管U的基極與電阻R6 —端連接;所述電阻R5的一端與三極管U的發(fā)射極連接,另一端與電容C的一端連接,電容C的另一端與三極管U的基極連接;所述電阻R6的另一端分別與電流放大器Ql和電流放大器Q2的輸入端連接,半導(dǎo)體制冷器TEC的輸入端分別與電流放大器Ql和電流放大器Q2的輸出端連接,半導(dǎo)體制冷器TEC的輸出端接地;其中電阻R4可以控制電路的靈敏度。綜上所述,該激光器溫度控制裝置由溫度采樣電路采樣后,及時送到溫度采樣比較電路,把溫度的變化量與設(shè)置的溫度基準(zhǔn)值做比較,再經(jīng)差分負(fù)反饋放大電路做比較電壓放大輸出驅(qū)動經(jīng)電流放大器做電流放大使半導(dǎo)體制冷器TEC隨溫度的變化而即時工作, 達(dá)到調(diào)節(jié)激光器溫度的作用,其具有電路簡潔、可控性好、溫度控制精度高及有效的降低由于激光器溫度的變化而帶來的設(shè)備時延和相位的失真等優(yōu)點(diǎn)。
圖I為激光器溫度控制裝置的原理框圖;圖2為激光器溫度控制裝置的電路圖。
具體實施方式
以下結(jié)合附圖對本實用新型的具體實施方式
進(jìn)行詳細(xì)描述。如圖I所示,該激光器溫度控制裝置,包括溫度采樣電路、溫度采樣比較電路、差分負(fù)反饋放大電路、電流放大電路及半導(dǎo)體制冷器TEC ;所述溫度采樣電路、溫度采樣比較電路、差分負(fù)反饋放大電路、電流放大電路和半導(dǎo)體制冷器TEC依次連接。如圖2所示,所述溫度采樣電路采用熱敏電阻Rt ;所述溫度采樣比較電路由電阻 Rl和溫度基準(zhǔn)電路組成,溫度基準(zhǔn)電路由電阻R2和電阻R3組成;所述電流放大電路由電流放大器Ql和電流放大器Q2組成;所述差分負(fù)反饋放大電路由電阻R5、電容C和三極管U 組成;所述的熱敏電阻Rt —端接地另一端與電阻Rl連接,電阻R2 —端與電阻Rl連接,另一端與電阻R3的一端連接,電阻R3的另一端接地,電阻Rl和電阻R2間設(shè)置有電壓基準(zhǔn)源 UO ;所述三極管U的發(fā)射極通過電阻R4與電阻Rl的輸入端連接,三極管U的集電極與電阻 R2的輸出端連接,三極管U的基極與電阻R6 —端連接;所述電阻R5的一端與三極管U的發(fā)射極連接,另一端與電容C的一端連接,電容C的另一端與三極管U的基極連接;所述電阻R6的另一端分別與電流放大器Ql和電流放大器Q2的輸入端連接,半導(dǎo)體制冷器TEC的輸入端分別與電流放大器Ql和電流放大器Q2的輸出端連接,半導(dǎo)體制冷器TEC的輸出端接地;其中電阻R4可以控制電路的靈敏度。激光器的工作溫度的變化由溫度采樣電路采樣后,及時送到溫度采樣比較電路, 把溫度的變化量與設(shè)置的溫度基準(zhǔn)值做比較,再經(jīng)差分負(fù)反饋放大電路做比較電壓放大輸出驅(qū)動經(jīng)電流放大器做電流放大使半導(dǎo)體制冷器隨溫度的變化而即時工作,達(dá)到調(diào)節(jié)激光器溫度的作用。溫度采樣與半導(dǎo)體制冷器可由激光器一體化,也可由単獨(dú)的原件組成;差分負(fù)反饋放大電路,電流放大電路可由分立的運(yùn)算放大器加功率管組成也可由一只大功率運(yùn)算放大器組成來完放大和輸出的作用。采用本實用新型的控制方式可有效的調(diào)節(jié)激光器溫度變化來控制靈敏度,從而改善設(shè)備的時延和相位的失真。以上所述僅是本實用新型的優(yōu)選實施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本實用新型原理的前提下,還可以對本實用新型進(jìn)行若干改進(jìn),這些改進(jìn)也落入本實用新型權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)。
權(quán)利要求1.一種激光器溫度控制裝置,其特征在于包括溫度采樣電路、溫度采樣比較電路、差分負(fù)反饋放大電路、電流放大電路及半導(dǎo)體制冷器TEC ;所述溫度采樣電路、溫度采樣比較電路、差分負(fù)反饋放大電路、電流放大電路和半導(dǎo)體制冷器TEC依次連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的激光器溫度控制裝置,其特征在于所述溫度采樣電路采用熱敏電阻Rt ;所述溫度采樣比較電路由電阻Rl和溫度基準(zhǔn)電路組成,溫度基準(zhǔn)電路由電阻 R2和電阻R3組成;所述電流放大電路由電流放大器Ql和電流放大器Q2組成;所述差分負(fù)反饋放大電路由電阻R5、電容C和三極管U組成;所述的熱敏電阻Rt —端接地另一端與電阻Rl連接,電阻R2 —端與電阻Rl連接,另一端與電阻R3的一端連接,電阻R3的另一端接地,電阻Rl和電阻R2間設(shè)置有電壓基準(zhǔn)源UO ;所述三極管U的發(fā)射極通過電阻R4與電阻 Rl的輸入端連接,三極管U的集電極與電阻R2的輸出端連接,三極管U的基極與電阻R6 — 端連接;所述電阻R5的一端與三極管U的發(fā)射極連接,另一端與電容C的一端連接,電容C 的另一端與三極管U的基極連接;所述電阻R6的另一端分別與電流放大器Ql和電流放大器Q2的輸入端連接,半導(dǎo)體制冷器TEC的輸入端分別與電流放大器Ql和電流放大器Q2的輸出端連接,半導(dǎo)體制冷器TEC的輸出端接地。
專利摘要本實用新型公開了一種激光器溫度控制裝置,涉及傳輸網(wǎng)絡(luò)激光發(fā)射機(jī)和激光放大器技術(shù)領(lǐng)域,該裝置由溫度采樣電路、溫度采樣比較電路、差分負(fù)反饋放大電路、電流放大電路和半導(dǎo)體制冷器TEC依次連接;所述溫度采樣比較電路由電阻R1和溫度基準(zhǔn)電路串聯(lián)組成;所述電流放大電路由電流放大器Q1和電流放大器Q2并聯(lián)組成;所述差分負(fù)反饋放大電路由電阻R5、電容C和三極管U組成,所述電阻R5與電容C串聯(lián)后與三極管U并聯(lián)。該激光器溫度控制裝置具有電路簡潔、可控性好、溫度控制精度高及有效的降低由于激光器溫度的變化而帶來的設(shè)備時延和相位的失真等優(yōu)點(diǎn)。
文檔編號G05D23/19GK202340058SQ20112048148
公開日2012年7月18日 申請日期2011年11月29日 優(yōu)先權(quán)日2011年11月29日
發(fā)明者李軍, 王勇 申請人:廣東東研網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
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