CN203193118U - 侧泵三合一激光电源 - Google Patents

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Abstract

本实用新型适用于激光电源领域,提供一种侧泵三合一激光电源,包括半导体激光电源、Q驱动电源和电气控制盒及振镜电源,三者位于一壳体中,且所述半导体激光电源位于所述壳体一侧,Q驱动电源和电气控制盒及振镜电源分别位于壳体另一侧的上、下部分。本实用新型通过将半导体激光电源、Q驱动电源和电气控制盒及振镜电源集为一体,置于一壳体中,而且还考虑到各个电源间的干扰合理设置各个电源的位置,使得本实用新型提供的侧泵三合一激光电源体积下,集成度高,便于安装和携带,同时电源纹波小,抗干扰能力强,输出稳定。

Description

侧泵三合一激光电源
技术领域
本实用新型属于激光电源领域,尤其涉及一种侧泵三合一激光电源。
背景技术
现有的激光电源采用分体式电源,激光设备的每一个器件负载标配单独的电源驱动,比如在半导体侧泵激光打标机中,通常需要半导体激光电源、Q驱动电源和电气控制盒及振镜电源,每个电源都是一个标准的工业4U机箱电源,这些单独的电源体积大,致使激光打标机体积大,不易搬动。由于各个电源是独立的,在安装时需要考虑电源之间相互干扰问题,电源位置不能任意摆放,不利于设备的整体安装。
另外,分体式电源体积大。激光设备在安装过程中,电控部分走线需要人为自选连接,且所有电源还需人为自行摆放上下位置,耗费人为工时。
实用新型内容
鉴于上述问题,本实用新型提供一种侧泵三合一激光电源,旨在解决现有分体式激光电源需要考虑到各个电源的具体位置,安装、走线不方便的技术问题。
所述侧泵三合一激光电源包括:包括半导体激光电源、Q驱动电源和电气控制盒及振镜电源,三者位于一壳体中,且所述半导体激光电源位于所述壳体一侧,Q驱动电源和电气控制盒及振镜电源分别位于壳体另一侧的上、下部分。
优选的,所述半导体激光电源、Q驱动电源和电气控制盒及振镜电源两两之间设有屏蔽钢板。
优选的,所述Q驱动电源的底部和四周设有内部屏蔽板。
优选的,所述Q驱动电源的顶部还设有屏蔽盖。
优选的,所述壳体的顶部及两侧设有通风口。
优选的,靠近所述半导体激光电源的壳体一侧设有排风扇。
在本实用新型实施例中。将半导体激光电源、Q驱动电源和电气控制盒及振镜电源集为一体,置于一壳体中,在具体放置各个电源时,充分考虑到电源间的相互干扰,将影响降至最低,保证了整机设备的电源整体性能,而且由于所述三个电源集成在一个壳体内,体积有所减小,只需将输入电源接入到壳体上对应的接口,各个电源工作后,就可以输出各个电源电压,本实用新型没有多余的走线,便于移动安装,使设备集成化,电源纹波小,抗干扰能力强,输出稳定。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的侧泵三合一激光电源中各个电源的位置关系图;
图2是本实用新型实施例提供的侧泵三合一激光电源的立体结构图;
图3是本实用新型实施例提供的盖上屏蔽盖的侧泵三合一激光电源的立体结构图;
图4是本实用新型实施例提供的盖上壳体盖的侧泵三合一激光电源的立体结构图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
为了说明本实用新型所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
本实施例主要是如何实现将半导体激光电源、Q驱动电源和电气控制盒及振镜电源放置在一个壳体中,由于这三个电源之间可能会存在电磁干扰,因此所述三个电源不能随意放置,本实施例通过在不同的位置下,测试所述三个电源中两两间的电磁干扰,找到一个最优位置方案。
两个电源间的位置关系有双层叠加、水平直线及水平交叉,所述双层叠加关系是指两个电源一个位于底部一个位于顶部,所述水平直线关系是指两个电源在一条水平直线上,所述水平交叉关系是指两个电源在一条水平斜线上。
本实施例中,首先排除Q驱动电源对半导体激光电源的干扰,即判断上述三种位置关系中,采用哪种位置关系使得Q驱动电源对激光电源的干扰最小,具体方法如下:
S101、按照双层叠加、水平直线或水平交叉位置关系放置Q驱动电源和半导体激光电源;
S102、安装电源假负载并通电;
S103、使用函数发生器给Q驱动电源提供TTL电平,让Q驱动电源正常工作;
S104、开启半导体激光电源,用示波器检测半导体激光电源纹波,允许范围≤100MV,并且从上述三个位置关系中找到半导体激光电源纹波最小时的电源位置关系。
同理,也可是使用上述方法排除Q驱动电源对振镜电源的影响,以及半导体激光电源对振镜电源的影响,对应找到Q驱动电源和振镜电源之间的位置关系,以及半导体激光电源和振镜电源之间的位置关系,再综合上述得到的三个位置关系,得到最优位置方案,如图1所示,示出了本实施例提供的侧泵三合一激光电源的结构,包括有半导体激光电源1、Q驱动电源2和电气控制盒及振镜电源3,这三个电源位于一壳体4,所示壳体4起到电磁屏蔽作用,降低外界对电源的干扰,其中所述半导体激光电源1位于所述壳体一侧,Q驱动电源2和电气控制盒及振镜电源3分别位于壳体另一侧的上、下部分。
在具体实现时,需要根据各个电源部分的大小合理分配空间,通过实验验证机械位置并设计,合理计算出电源预计使用空间面积,然后进行电源热影响测试。通过合理的风冷设计并安装风扇,连续拷机24小时,用红外温度仪观测电源内部器件散热是否正常,最后对电源进行整体通电,在假负载上进行实验测试。测试方法还是利用分析仪器进行测试。
经过测试,本实施例采用这种分布结构,可以使得各个电源之间的干扰达到最小化,因此在使用本实用新型时,无需和分体式电源一样需要顾及各个电源的摆放位置,由于各个电源模块化集成在一个壳体中,减少了体积和走线,而且体积相对于分体式电源有所减小,便于搬运、携带和安装,经验证本实用新型提供的电源其电源纹波小,抗干扰能力强,输出稳定。
通常为了进一步降低各个电源之间的干扰,所述半导体激光电源1、Q驱动电源2和电气控制盒及振镜电源3两两之间设有屏蔽钢板5。特别的,由于Q驱动电源2的电磁辐射较强,因此作为一种优选的事实方式,如图2所示,所述Q驱动电源2的底部和四周设有内部屏蔽板6,如图3所示,所述Q驱动电源2的顶部还设有屏蔽盖7,通过采用上述各种屏蔽方案,进一步降低电源间的干扰,使得电源输出稳定,抗干扰能力强。另外,所述半导体激光电源1的壳体一侧设有排风扇42,如图4所示,所述壳体4的顶部及两侧设有通风口41,保证电源内部通风,保证电源稳定工作。
在具体使用本实用新型时,先将外部供给的AC220V/10A总电源接入到电气控制盒,电气控制盒控制各部分开关顺序,实现整体控制到局部功能,具体的,在接入总电源后,电源开始自动检测外部保护信号,即水保护信号,在检测到有水保护信号后,电源内部其它部分开始正式供电,最后按各部分电源的布局顺序先后依次开启,作为一种可实现的方式,开关顺序可以为Q驱动电源开关、半导体激光电源开、振镜电源开关。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.侧泵三合一激光电源,包括半导体激光电源(1)、Q驱动电源(2)和电气控制盒及振镜电源(3),其特征在于,所述半导体激光电源(1)、Q驱动电源(2)和电气控制盒及振镜电源(3)位于一壳体(4)中,且所述半导体激光电源(1)位于所述壳体一侧,Q驱动电源(2)和电气控制盒及振镜电源(3)分别位于壳体另一侧的上、下部分。 
2.如权利要求1所述侧泵三合一激光电源,其特征在于,所述半导体激光电源(1)、Q驱动电源(2)和电气控制盒及振镜电源(3)两两之间设有屏蔽钢板(5)。 
3.如权利要求2所述侧泵三合一激光电源,其特征在于,所述Q驱动电源(2)的底部和四周设有内部屏蔽板(6)。 
4.如权利要求3所述侧泵三合一激光电源,其特征在于,所述Q驱动电源(2)的顶部还设有屏蔽盖(7)。 
5.如权利要求4所述侧泵三合一激光电源,其特征在于,所述壳体(4)的顶部及两侧设有通风口(41)。 
6.如权利要求4所述侧泵三合一激光电源,其特征在于,靠近所述半导体激光电源(1)的壳体一侧设有排风扇(42)。 
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