基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS温控电源制造技术

技术编号:27254898 阅读:16 留言:0更新日期:2021-02-04 12:33
本实用新型专利技术公开了一种基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS温控电源,包括底壳及主板,主板设有电子元件,温控电源还包括两块散热侧挡、一侧盖,两块散热侧挡和一侧盖围接于底壳并形成三边包围主板的结构,两块散热侧挡内侧面相向且在相向面设置有相对滑槽;温控电源还包括上盖,上盖滑接于相对滑槽以盖住上口,其板面上设有排风窗;主板还设有风冷装置,该风冷装置出风端正对排风窗;主板上还设有锂电池保护电路。本实用新型专利技术的温控电源上的锂电池通过锂电池保护电路能够稳定的运行。本实用新型专利技术的温控电源上的散热模式有两种,一种是风冷散热,一种是通过硅晶电散热器散热,两种散热模式同时启动,能够极大的提高散热效率。能够极大的提高散热效率。能够极大的提高散热效率。

【技术实现步骤摘要】
基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS温控电源


[0001]本技术涉及电源电路,具体的说是涉及一种基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS温控电源。

技术介绍

[0002]由于PID反馈控制的H桥驱动双向温控电源存在转换效率低的问题,采用了PID+PWM双反馈控制方法,设计了一种高效率H桥驱动DPSS双向温控电源。实验测试表明,采用PID+PWM双反馈方法,在保证温控精度的同时,将双向温控电源的转换效率由55%提高到95%。采用该双向温控电源驱动8W、532nmDPSS激光器,取得了较好的实验效果。
[0003]温控电源可采用锂电池供电,当在启动温控电源时,需要对锂电池进行保护措施,避免电路中的电流不稳定,对锂电池造成损害。
[0004]温控电源在工作时会发出大量的热量,因此,需要对温控电源进行散热处理。

技术实现思路

[0005]针对现有技术中的不足,本技术要解决的技术问题在于提供了一种基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS温控电源,设计该温控电源的目的是为了保护锂电池的稳定输出以及设计散热结构以提高散热效率。
[0006]为解决上述技术问题,本技术通过以下方案来实现:本技术的一种基于PID+PWM 双反馈的H桥驱动DPSS温控电源,包括底壳及安装在所述底壳上的主板,所述主板设有电子元件,所述温控电源还包括两块散热侧挡、一侧盖,所述两块散热侧挡和一侧盖围接于所述底壳并形成三边包围所述主板的结构,所述两块散热侧挡内侧面相向且在相向面设置有相对滑槽;
[0007]所述温控电源还包括上盖,所述上盖滑接于所述相对滑槽以盖住上口,其板面上设有排风窗;
[0008]所述主板还设有风冷装置,该风冷装置出风端正对所述排风窗;
[0009]所述主板上还设有锂电池保护电路。
[0010]进一步的,所述两块散热侧挡的背向侧设置有迷宫结构的散热凸条。
[0011]进一步的,所述上盖还设有活动盖板,该活动盖板铰接于所述上盖边缘,其转动后能够盖住和打开温控电源的下口部。
[0012]进一步的,所述温控电源还包括设于所述主板下部的硅晶电散热器。
[0013]进一步的,所述锂电池保护电路包括:
[0014]为锂电池的电源,所述电源的正极端分别连接有:有极性电容E1、有极性电容E2、电容 C1、电阻R1、电容C2以及电阻R2,所述有极性电容E1、有极性电容E2的负极端分别接地,所述电容C1、电阻R1形成并联电路,其并联后电连接二极管D1的负极端,所述电容C2和电阻R2形成并联电路,其并联后电连接二极管D2的负极端;
[0015]一变压器T1,由所述电源供电;
[0016]晶体管V1,其漏极接入所述变压器T1的第一接口以及连接所述二极管D1的正极端,其栅极电连接电阻R4和PID+PWM双反馈的H桥驱动电路的一接口端,其源极电连接有三个并联的电阻,三个并联的电阻另一端接地;
[0017]晶体管V2,其漏极接入所述变压器T1的第二接口以及连接所述二极管D2的正极端,其栅极电连接有电阻R5,所述电阻R5的另一端连接电阻R6以及所述PID+PWM双反馈的H桥驱动电路的另一接口端,其源极与所述晶体管V1的源极互接。
[0018]相对于现有技术,本技术的有益效果是:本技术的温控电源是基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS的电源,其上的锂电池通过锂电池保护电路能够稳定的运行。本技术的温控电源上的散热模式有两种,一种是风冷散热,一种是通过硅晶电散热器散热,两种散热模式同时启动,能够极大的提高散热效率。
附图说明
[0019]图1为本技术温控电源结构示意图。
[0020]图2为本技术锂电池保护电路图。
具体实施方式
[0021]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,使本技术的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本技术的保护范围做出更为清楚明确的界定。显然,本技术所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0022]在本技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0023]在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通,可以是无线连接,也可以是有线连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
[0024]此外,下面所描述的本技术不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
[0025]实施例1:本技术的具体结构如下:
[0026]请参照附图1-2,本技术的一种基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS温控电源,包括底壳2及安装在所述底壳2上的主板4,所述主板4设有电子元件,所述温控电源还包括两块散热侧挡3、一侧盖5,所述两块散热侧挡3和一侧盖5围接于所述底壳2并形成三边包围所述主板4的结构,所述两块散热侧挡3内侧面相向且在相向面设置有相对滑槽;
[0027]所述温控电源还包括上盖8,所述上盖8滑接于所述相对滑槽以盖住上口,其板面上设有排风窗7;
[0028]所述主板4还设有风冷装置6,该风冷装置6出风端正对所述排风窗7;
[0029]所述主板4上还设有锂电池保护电路。
[0030]本实施例的一种优选技术方案:所述两块散热侧挡3的背向侧设置有迷宫结构的散热凸条。
[0031]本实施例的一种优选技术方案:所述上盖8还设有活动盖板9,该活动盖板9铰接于所述上盖8边缘,其转动后能够盖住和打开温控电源的下口部。
[0032]本实施例的一种优选技术方案:所述温控电源还包括设于所述主板4下部的硅晶电散热器10。
[0033]本实施例的一种优选技术方案:所述锂电池保护电路包括:
[0034]为锂电池的电源,所述电源的正极端分别连接有:有极性电容E1、有极性电容E2、电容 C1、电阻R1、电容C2以及电阻R2,所述有极性电容E1、有极性电容E2的负极端分别接地,所述电容C1、电阻R1形成并联电路,其并联后电连接二极管D1的负极端,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS温控电源,包括底壳(2)及安装在所述底壳(2)上的主板(4),所述主板(4)设有电子元件,其特征在于,所述温控电源还包括两块散热侧挡(3)、一侧盖(5),所述两块散热侧挡(3)和一侧盖(5)围接于所述底壳(2)并形成三边包围所述主板(4)的结构,所述两块散热侧挡(3)内侧面相向且在相向面设置有相对滑槽;所述温控电源还包括上盖(8),所述上盖(8)滑接于所述相对滑槽以盖住上口,其板面上设有排风窗(7);所述主板(4)还设有风冷装置(6),该风冷装置(6)出风端正对所述排风窗(7);所述主板(4)上还设有锂电池保护电路。2.根据权利要求1所述的基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS温控电源,其特征在于,所述两块散热侧挡(3)的背向侧设置有迷宫结构的散热凸条。3.根据权利要求1所述的基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS温控电源,其特征在于,所述上盖(8)还设有活动盖板(9),该活动盖板(9)铰接于所述上盖(8)边缘,其转动后能够盖住和打开温控电源的下口部。4.根据权利要求1所述的基于PID+PWM双反馈的H桥驱动DPSS温控电...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾庆元
申请(专利权)人:深圳市丰达园科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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