System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种Q驱动源的控制装置及控制方法制造方法及图纸_技高网

一种Q驱动源的控制装置及控制方法制造方法及图纸

技术编号:40432830 阅读:22 留言:0更新日期:2024-02-22 22:58
本发明专利技术实施例提供了一种Q驱动源的控制装置,涉及利用受激发射的器件技术领域,包括:数字控制模块,用于对触发选择信号进行调制,生成调制后关门时间信号,并将调制后关门时间信号传输至信号调制模块;信号调制模块,用于产生射频信号,并将调制后关门时间信号耦合至射频信号中,生成射频调制信号;功率放大模块,用于将信号调制模块生成的射频调制信号放大到预设功率后,生成最终调制射频信号并输出至Q驱动源,通过Q驱动源控制声光Q开关器件的打开或关闭。由于该方案通过包含数字控制模块、信号调制模块和信号调制模块的控制装置,可对Q驱动源关门时间、重复频率等参数的精度进行调节,提高了Q驱动源的稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及利用受激发射的器件,特别涉及一种q驱动源的控制装置及控制方法。


技术介绍

1、q驱动源是一种作用于声光q开关(acousto-optic q-switch)器件的专用驱动电源,在脉冲固体激光器中,它通过接受外部的触发控制信号,产生相应的射频信号并施加到q开关元件上,从而实现激光输出的有无控制和脉冲波形调制。q驱动源的输出性能对于脉冲固体激光器的激光功率、脉冲宽度及重复频率等参数至关重要。

2、在脉冲固体激光器的调q控制中,通过q驱动源射频能量的调制来获得所需脉冲激光参数,因而实现q驱动源的射频输出的调制十分关键。常规的调制控制方法一般采用机械式电位器或数字电位器调整等方式来实现射频输出关门时间(射频输出关断的时间)、重复频率等参数的控制,对于一些高精度ns级的控制场合,机械电位器存在温漂大、调节精度低、和易机械磨损等缺点,而数字电位器同样存在温漂大、阻值范围和分辨率受限等缺点,都难以满足长期高精度控制的要求。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术实施例提供了一种q驱动源的控制装置,以解决了现有技术中温漂大、阻值范围受限、调节精度低、易机械磨损和分辨率受限的技术问题。

2、本说明书实施例提供以下技术方案:

3、一种q驱动源的控制装置,其特征在于,包括:

4、数字控制模块,用于对触发选择信号进行调制,生成调制后关门时间信号,并将调制后关门时间信号传输至信号调制模块;

5、信号调制模块,用于产生射频信号,并将调制后关门时间信号耦合至射频信号中,生成射频调制信号;

6、功率放大模块,用于将信号调制模块生成的射频调制信号放大到预设功率后,生成最终调制射频信号并输出至q驱动源,通过q驱动源控制声光q开关器件的打开或关闭。

7、进一步地,数字控制模块,包括:

8、嵌入式处理器mcu,用于判断触发选择信号的来源,并根据触发选择信号的来源,控制可编程门阵列fpga向信号调制模块输出调制后关门时间信号,其中,触发选择信号的来源包括外触发信号和内触发信号;

9、可编程门阵列fpga,用于接收外触发信号,按照嵌入式处理器mcu的控制生成调制后关门时间信号;

10、数字通讯接口,用于与外部激光器控制系统进行数据传输。

11、进一步地,嵌入式处理器mcu,还用于若触发选择信号的来源为外触发信号,则控制fpga器件按照外触发信号的第一重复频率对关门时间信号进行调制,生成调制后关门时间信号;

12、若触发选择信号的来源为内触发信号,则控制fpga器件按照外部激光器控制系统中设置的第二重复频率对关门时间进行调制,生成调制后关门时间信号。

13、进一步地,数字控制模块,还包括:

14、可擦可编程只读存储器,可擦可编程只读存储器通过总线与嵌入式处理器mcu连接,用于存储数字控制模块的运行及设置信息,其中,运行及设置信息包括设备出厂信息、故障状态和控制装置运行时间。

15、进一步地,功率放大模块,包括:

16、多级放大器,多级放大器包括按照信号传输方向依次设置的增益放大器、驱动放大器和功率放大器。

17、进一步地,增益放大器为可变增益放大器和/或单片微波集成电路放大器,驱动放大器为高频场效应管,功率放大器为射频mos放大器。

18、进一步地,功率放大模块,还包括:

19、状态监控模块,状态监控模块与数字控制模块、信号调制模块和功率放大模块一一连接,用于监控数字控制模块、信号调制模块和功率放大模块的运行状态;和/或,电源模块,用于给q驱动源的控制装置提供电源。

20、进一步地,q驱动源的控制装置,还包括:

21、辅助模块,用于对q驱动源的控制装置的供电功能进行逻辑控制。

22、进一步地,一种q驱动源的控制装置的控制方法,包括:

23、对q驱动源的控制装置进行自检,通过初始运行参数对q驱动源的控制装置进行初始化,其中,运行参数包括嵌入式处理器mcu和可编程门阵列fpga的寄存器参数;

24、初始化完成后,通过外部激光器控制系统设置q驱动源的触发信号参数,并通过数字通讯接口将触发信号参数下发至数字控制模块;

25、通过数字控制模块判断触发选择信号的来源,并根据触发信号参数调制关门时间信号,生成调制后关门时间信号;

26、将调制后关门时间信号耦合至调制模块产生的射频信号,经功率放大模块放大后,生成最终调制射频信号。

27、进一步地,q驱动源的控制装置的控制方法,还包括:

28、在q驱动源运行期间,通过数字通讯接口,将运行及设置信息传送至外部激光器控制系统。

29、与现有技术相比,本说明书实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到的有益效果至少包括:

30、通过包含数字控制模块、信号调制模块和信号调制模块的控制装置,可对q驱动源关门时间、重复频率等参数的精度进行调节,提高了q驱动源的稳定性。

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【技术保护点】

1.一种Q驱动源的控制装置,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的Q驱动源的控制装置,其特征在于,所述数字控制模块,包括:

3.如权利要求2所述的Q驱动源的控制装置,其特征在于,所述嵌入式处理器MCU,还用于若所述触发选择信号的来源为所述外触发信号,则控制所述FPGA器件按照所述外触发信号的第一重复频率对关门时间信号进行调制,生成所述调制后关门时间信号;

4.如权利要求2所述的Q驱动源的控制装置,其特征在于,所述数字控制模块,还包括:

5.如权利要求1所述的Q驱动源的控制装置,其特征在于,所述功率放大模块,包括:

6.如权利要求5所述的Q驱动源的控制装置,其特征在于,所述增益放大器为可变增益放大器和/或单片微波集成电路放大器,所述驱动放大器为高频场效应管,所述功率放大器为射频MOS放大器。

7.如权利要求1所述的Q驱动源的控制装置,其特征在于,所述Q驱动源的控制装置,还包括:

8.如权利要求1所述的Q驱动源的控制装置,其特征在于,所述Q驱动源的控制装置,还包括:

9.一种基于权利要求1至8中任一项所述的Q驱动源的控制装置的控制方法,其特征在于,包括:

10.如权利要求9所述的Q驱动源的控制装置的控制方法,其特征在于,还包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种q驱动源的控制装置,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的q驱动源的控制装置,其特征在于,所述数字控制模块,包括:

3.如权利要求2所述的q驱动源的控制装置,其特征在于,所述嵌入式处理器mcu,还用于若所述触发选择信号的来源为所述外触发信号,则控制所述fpga器件按照所述外触发信号的第一重复频率对关门时间信号进行调制,生成所述调制后关门时间信号;

4.如权利要求2所述的q驱动源的控制装置,其特征在于,所述数字控制模块,还包括:

5.如权利要求1所述的q驱动源的控制装置,其特征在于,所述功率放大模块,包括:

【专利技术属性】
技术研发人员:徐晓明刘云崔昊宇张献国白晓明赵帅
申请(专利权)人:核工业理化工程研究院
类型:发明
国别省市:

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