[发明专利]高精度多通道温控系统在审

专利信息
申请号: 201510751507.5 申请日: 2015-11-06
公开(公告)号: CN105353804A 公开(公告)日: 2016-02-24
发明(设计)人: 周世平;沈宏华;张坚发;柯顺琦 申请(专利权)人: 锐莱特精密光电技术无锡有限公司
主分类号: G05D23/32 分类号: G05D23/32
代理公司: 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙) 32260 代理人: 张欢勇
地址: 214000 江苏省无锡*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 高精度 通道 温控 系统
【说明书】:

技术领域

本发明涉及激光机温度控制领域,尤其涉及一种具有多个温度通道,且对激光机大范围进行高精度控制的温控系统。

背景技术

半导体激光器以其效率高、体积小、重量轻、价格低廉等特点在军事、医疗、通讯等领域发挥着无可替代的作用。由于此类激光器工作时需要保持高稳定的恒温状态来确保它的输出功率和波长,使激光器更加稳定。所以设计高集成度、体积小、高稳定度的温度控制系统成为亟待解决的问题。

现在市场的激光器的温控系统多为单通道的系统,如授权公告CN103076827A的专利文件公开了一种小范围内高精度温度控制装置,包括用于采集控温对象的温度采集模块、用于控制控温对象温度的温度制模块,所述温度采集模块为NTC热敏电阻,所述温度控制模块包括PID控制器、TEC驱动芯片和TEC制冷片;所述NTC热敏电阻采集控温对象进行温度采集后,将采集的温度信息输出给PID控制器,PID控制器对输入的温度信息和设定的温度信息进行数据处理后,输出控制信号给TEC驱动芯片,TEC驱动芯片输出温度控制信号给TEC制冷片,TEC制冷片对控温对象进行加热或者制冷。

该通过PID电路的调节,最终使小范围内的温度与设定的温度相同,并一直保持稳定,并且温度控制的速度快和精确;但是该系统只有一个热敏电阻,而激光器的不同部位温度变化不同,且不同的部位温度控制需求也不同,有的部位需要加热,有的部位需要降温,该系统在同一时刻,只能进行加热或者降温,无法同时既加热又制冷,且只能进行小范围的温度控制。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种多通道,高精度的激光器温度控制系统,该温度控制系统在同一时刻既可制冷也可制热。

为了解决上述问题,本发明采取的技术方案是:一种高精度多通道温控系统,包括温度采集模块、PID模块、制冷/制热模块、MCU控制模块和PWM输出控制模块,所述温度采集模块包含至少两组NTC热敏电阻,所述制冷模块包含至少两组TEC制冷/热器,所述TEC制冷器与NTC热敏电阻对应,所述NTC热敏电阻安装在激光器的不同部位,所述温度采集模块与MCU控制模块连接,所述PID模块分别与MCU控制模块和PWM输出控制模块连接,所述PWM输出控制模块与TEC制冷/热器连接。

多个NTC热敏电阻可以安装在激光器的不同部位,感应不同部位的温度变化,MCU模块、PID模块、PWM输出控制电路可以对每个NTC热敏电阻的温度变化进行独立处理后输送对应的TEC制冷/制热器,各个制冷器根据对应热敏电阻的温度变化独立制冷或者制热,可以实现同一时刻对激光器不同部位既制冷又制热,也可实现对激光器同一部位不同时候进行加热或制冷,以实现对激光器的每个部位实现精准的制冷或者制热。

作为优选,还包括通信模块,所述通信模块包含一个485转换芯片,所述通信模块将UART信号转换为485通讯电平信号,所述通信模块与MCU控制模块连接。通过通讯模块连接观测设备,可是实现对系统运行状态的观测。

作为优选,所述MCU控制模块为ARM处理器,所述PID模块设置在ARM处理器上。通过ARM处理器的ADC引脚,可以连接多个NTC热敏电阻,处理速度快,TEC制冷/制热器响应快,精度高,ARM处理器可以处理高精度的NTC热敏电阻的微小温度变化。

作为优选,所述PID模块计算出NTC热敏电阻的输出电压,转换为PWM信号的占空比,然后将该占空比的PWM信号给PWM驱动芯片,PWM驱动芯片驱动对应的MOS管,输出该占空比的PWM信号给MOS管,MOS管按PWM驱动芯片输出的频率及占空比通断,调整与MOS对应的TEC制冷器输出。

附图说明

图1为本发明的结构框图;

图2为本发明的中温度采集模块中NTC热敏电阻通道与ARM处理器的连接电路图;

图3为本发明中通讯模块的电路图;

图4为本发明中PWM输出控制模块中与图2热敏电阻相对应通道的电路图。

具体实施方式

本发明中的温控系统采用四通道控制系统,既采用四个热敏电阻,MCU控制模块采用ARM处理器,PID模块设置在ARM芯片上,上述技术特征并不对本发明的保护范围起限定作用,以下结合附图对本发明的具体实施方式做详细说明。

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