一种用于无磁封装VCSEL激光器的高频电加热电路制造技术

技术编号:42422121 阅读:49 留言:0更新日期:2024-08-16 16:37
本发明专利技术提供一种用于无磁封装VCSEL激光器高频电加热电路,涉及半导体激光器温度控制领域,包含主控模块、数模转换模块、文氏桥电路模块、压控放大器模块、功放模块、数模转换模块,通过文氏桥电路以及压控放大器的组合产生可变幅值的高频电信号,通过模数转换电路读取VCSEL激光器的工作温度,通过主控模块对工作温度与设定温度比较后进行PID控制算法实现闭环控制。本发明专利技术符合小型化、低成本要求,满足特性工作环境使用需求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于半导体激光器温度控制领域,涉及一种用于无磁封装vcsel激光器的高频电加热电路。


技术介绍

1、半导体激光器的正常工作需要注入电流和维持恒定温度,工作温度的大小和控制性能对于半导体激光器的频率和功率稳定性都具有重要影响。因此,对于半导体激光器来说,温度的控制是至关重要的,既要能够调节温度,又要保持其稳定性。

2、目前半导体激光器温度控制电路主要有温度检测电路,控制电路和加热电路这三部分组成,传统的垂直腔面发射激光器(vcsel)通常通过温度执行器tec来实现加热,但是tec具有磁性,不符合某些特定使用要求。为了克服这个问题,实际应用中采用了无磁加热膜作为温度执行器,以满足特定频率需求,而不能使用直流电压驱动加热。

3、在半导体激光器的应用中,驱动加热电路是一个关键技术点,特别是在需要消除或最小化磁性干扰的应用场景中。无磁加热技术是其关键点,允许激光器在没有磁性干扰的环境中稳定运行,对于维持激光器的性能和稳定性是至关重要的。无磁环境下的加热要求电路设计能够精确控制加热过程,避免任何磁场的产生,确保激光器的光束质量和稳定的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于无磁封装VCSEL激光器高频电加热电路,包含主控模块、数模转换模块、文氏桥电路模块、压控放大器模块、功放模块、数模转换模块,其中:主控模块用于系统的通信与控制,进行参数调整以及通过SPI总线与数模转换模块通信,通过控制数模转换模块输出模拟增益电压U控制压控放大器模块的增益倍数,数模转换器模块串联后输出至压控放大器模块,文氏桥电路模块用于产生一个正弦交流电压信号,所述的压控放大器模块是将通过所述的数模转换模块输出的模拟电压U变为增益电压,将所述的文氏桥电路模块产生的正弦交流电压信号进行放大缩小,输出至所述的功放模块中;所述的功放模块将输入的模拟正弦电压信号进行高效的功率放大,从...

【技术特征摘要】

1.一种用于无磁封装vcsel激光器高频电加热电路,包含主控模块、数模转换模块、文氏桥电路模块、压控放大器模块、功放模块、数模转换模块,其中:主控模块用于系统的通信与控制,进行参数调整以及通过spi总线与数模转换模块通信,通过控制数模转换模块输出模拟增益电压u控制压控放大器模块的增益倍数,数模转换器模块串联后输出至压控放大器模块,文氏桥电路模块用于产生一个正弦交流电压信号,所述的压控放大器模块是将通过所述的数模转换模块输出的模拟电压u变为增益电压,将所述的文氏桥电路模块产生的正弦交流电压信号进行放大缩小,输出至所述的功放模块中;所述的功放模块将输入的模拟正弦电压信号进行高效的功率放大,从而有效地驱动无磁加热膜工作。

2.根据权利要求1所述的一种用于无磁封装vcsel激光器高频电加热电路,其特征在于,所述文氏桥电路模块包括一个运算放大器、四个电阻和两个电容,运算大器的正向输入端通过第一电阻r1和第二电容c2串联后连接至运算放大器的输出端,运算放大器的正向输入端通过一个第二电阻r2和第一电容c1并联后连接至地,运算放大器的反向输入端并联第三电阻r3连接至地和第四电阻r4至运算放大器的输出端,运算放大器的输出端串联至压控放大器的一端。

3.根据权利要求1所述的一种用于无磁封装vcsel激光器高频电加热电路,其特征在于,所述的数模转换模块的输入端通过串联数字接口sdi连接所述主控模块,所述主控模块通过sdi将数字量传输给所述数模转换模块,使得数模转换模块输出一个模拟电压u到所述的压控放大器模块。

4.根据权利要求1所述的一种用于无磁封装vcsel激光器高频电加热电路,其特征在于,所述主控...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯锐李世强吴昱宁李沛柔赖忠熠王发辉
申请(专利权)人:北京航空航天大学
类型:发明
国别省市:

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