论文套用模板-本科生2

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1、论文套用模板-本科生2哈尔滨理工大学毕业设计题院、系:姓名:指导教师:系主任:年月日用于激光器驱动的高压开关电源的研究摘要激光与其它光相比,具有功率高、发散角小、单色性好,输出的光脉冲窄和输岀光谱可连续调谐的特点。目前,激光技术与应用发展迅猛,己与多个学科相结合形成多个应用技术领域,涵盖了航天、通信、军事、医学等领域。这些交叉技术与新的学科的出现,大大地推动了传统产业和新兴产业的发展。为了满足激光应用技术的发展要求,己研制出了种类繁多的激光器。其中为激光器提供高质量的高压电能,以驱动激光发生器,具有重要的理论意义和实用价值。本课题在结合了现代电力电子技术与脉冲功率开关技术的基础上

2、,设计一种能为激光发生器提供高能量的高功率脉冲电源。其电源结构部分组成:一部分为高压高频开关逆变电源,采用380V交流输入,经三相整流成直流后,通过直流斩波调压,再通过IG盯逆变为交流,最后通过电感滤波、高频变压器升压來实现输出为高频高压的止弦波。另一部分运用脉冲功率技术,通过由电容器和磁开关等组成的磁脉冲压缩网络电路对正弦电压波形进行脉冲压缩陡化,最后输出快上升前沿、高重复频率的高压脉冲。本文对激光器驱动的高压电源进行研究,其中对高压逆变电源和高频变压器的工作原理与设计原则进行了详细的介绍,对高频变压器的分布电容问题给出了合理的解决方案。文中特别加大对于磁理论的分析,介绍了磁开

3、关以及磁脉冲压缩网络工作原理与应用,对磁性材料、高频磁性元件和电磁参数选择进行研究,并对磁芯材料的磁化曲线进行了数学建模,该模型为仿真分析奠定了理论基础。在研究方法上,釆用了先建模分析、再计算机仿真、后搭建模型实验三位一体的研究策略,文中对主要的电路结构进行了大量的仿真分析,如高频变压器、磁开关磁芯模型、系统电路等,以此降低研究成本,获得更快、更高、更好的科研效果。关键词高压开关电源;高频变压器;磁理论;建模;仿真ITitleAbstract首行缩进,TimesNewRoman,12号,1.5倍行间距,与中文完全对应??KeywordsII目录第1章绪论1.1课题来源激光是自20

4、世纪60年代开始发展起来的高新技术之一,从1960年世界上第一台激光器诞生,到1961年我国研制出第一台激光器,40多年来,激光技术与应用发展迅猛,已与多个学科相结合形成多个应用技术领域,比如光电技术,激光加工技术,激光检测与计量技术,激光全息技术,激光光谱分析技术,非线性光学,超快激光学,激光通信,量子光学,激光雷达,激光制导,激光分离同位素,激光可控核聚变,激光武器等等,涵盖了航天、通信、军事、医学等领域。这些交叉技术与新的学科的出现,大大地推动了传统产业和新兴产业的发展。激光与其它光相比,其主耍特点是功率高、发散角小、单色性好,输出的光脉冲窄和输出光谱可连续调谐。本课题来源

5、于可调谐(气体)激光国防科技重点实验室试验设备研究项目。1.2课题的目的及意义激光器在工业生产中广泛应用,其中尤以CO2激光器,灯泵浦YAG固体激光器,以及准分子激光器为主。下面以固体激光器为例,讲述脉冲激光电源的工作原理。在脉冲固体激光器中,通常采用气体放电形成的高强度辐射源一一光泵(简称为灯),作为泵浦手段。光泵是激光器中的一个重要部件,它能泵浦足够高的能量,工作物质的强吸收光谱应落在光泵的光谱带内,即实现光谱匹配。泵浦能量的大小取决于激光器结构、工作物质和泵浦能量的大小,泵浦能量必须大于激光器的阈值能量,而且泵浦能量越人,光辐射能量越人。固休激光器通常分为脉冲和连续两种,对

6、于脉冲式激光器,对光泵浦必须保持脉冲式的供电。气体放电灯作为脉冲固体激光电源的负载,在电源设计过程中,必须对气体放电灯的特性,如电特性,辐射特性,负载特性,运行特性等有一定的了解。脉冲激光电源的工作示意图如图1-1所示。1图脉冲激光电源工作原理图其中,激光电源由充电电路和储能电容C共同构成,电源的负载由放电脉冲开关K和气体放电灯组成。脉冲式固体激光器放电开关K通常由一大容量的、全控式(如IGBT)或半控式(主要是SCR)电力电子开关器件加上放电控制单元电路及相应的驱动电路构成,其驱动控制波形如图1-2所示。图1・2放电波形控制图在放电开关闭合前,高压脉冲产生电路产生的高压触发脉冲

7、使气体放电灯内的惰性气体电离。在Ton时间内,放电开关管导通,相当于开关K闭合,将气体放电灯与电源接通,储能电容上的电压Uo加在气体放电灯上,激光器输出光脉冲。在Toff时间内,放电开关管关断,相当于开关K断开,负载气体放电灯与电源脱离,电源的充电电路开始给储能电容充电,等待下一个放电脉冲的到来,如此周期性的工作。如图1-lb)所示,激光器输岀的光脉冲周期T二Ton+Toff,光脉冲重复频率f=l/To可见,通过控制放电开关K的驱动信号,既可以控制脉冲激光器输出的激光脉冲。这就是

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