论文部分内容阅读
目前,在激光加工领域,射频激励CO<,2>激光正在逐步取代传统的直流激励CO<,2>激光器.该文重点讨论了射频激励CO<,2>激光器电气和控制部分,对数/模转换电路和功率控制器进行了开发研制.该文首先对国内外激光加工的现状和射频激励CO<,2>激光器的进展进行了综合概述.然后介绍了射频激励CO<,2>激光器的结构.进而围绕作者开发的D/A转换电路板和激光功率控制器展开论述.在D/A转换电路板的论述中给出了电路设计方案和驱动程序示例,并着重介绍了单片机系统抗干扰技术.进行射频激励CO<,2>激光器功率控制器的开发,首先是建立了射频激励CO<,2>激光器实时控制的数学模型和分析方法;计算了射频激励CO<,2>激光器输出光功率对PWM控制信号的实时响应特性,并用数学方法模拟了激光器实时响应的过程.数学模拟的响应特性与实际所用射频激励CO<,2>激光器的响应特性一致,说明了提出的数学模型和方法的正确性.该文还成功完成了新型射频激励CO<,2>激光器功率控制器产品的开发.研发中,运用分频的方法,解决了几种特定频率的PWM信号和固定频率顾电离信号之间的配合问题,使得产品具备了高频调制功能.