【摘 要】
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半导体激光器作为一种高效率、高稳定性的光电器件,其驱动电源的性能直接影响半导体激光器输出特性以及使用寿命。为解决半导体激光器输出功率的稳定性以及鲁棒性等问题,研制一种具有高效率、低纹波、抗干扰能力强的半导体激光器驱动电源。提出一种能够减小元器件电流应力的LCC谐振腔参数设计方法,通过数学模型建立配合试验分析,采用变频移相复合控制策略和线性自抗扰控制算法,提高了半导体激光器电源效率,减小了器件的电流
【基金项目】
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瞬态冲击技术重点实验室基金(6142606203209); 陕西省重点研发计划(2020GY-158);
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半导体激光器作为一种高效率、高稳定性的光电器件,其驱动电源的性能直接影响半导体激光器输出特性以及使用寿命。为解决半导体激光器输出功率的稳定性以及鲁棒性等问题,研制一种具有高效率、低纹波、抗干扰能力强的半导体激光器驱动电源。提出一种能够减小元器件电流应力的LCC谐振腔参数设计方法,通过数学模型建立配合试验分析,采用变频移相复合控制策略和线性自抗扰控制算法,提高了半导体激光器电源效率,减小了器件的电流应力和开关的导通损耗,同时具有较好的抗干扰能力,对高性能半导体激光器的驱动电源系统设计具有一定的指导意义。仿真与试验结果表明,该电源在输出电流0~40A范围内连续可调,电流纹波<0.8%,工作效率最高可达92%,具有稳定性高、纹波小、效率高、成本低以及鲁棒性较好等特点。
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