[实用新型]一种小型连续式CO2激光器有效
申请号: | 201120538666.4 | 申请日: | 2011-12-21 |
公开(公告)号: | CN202503190U | 公开(公告)日: | 2012-10-24 |
发明(设计)人: | 于堃 | 申请(专利权)人: | 于堃 |
主分类号: | H01S3/041 | 分类号: | H01S3/041;H01S3/223 |
代理公司: | 北京理工大学专利中心 11120 | 代理人: | 杨志兵;高燕燕 |
地址: | 117000 辽宁省本*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | 本实用新型公开了一种小型连续式CO2激光器,可减小激光器的体积和重量,且提高安全性。包括电源、高频电路、升压变压器、CO2激光管、水冷设备、风冷设备;其中,升压变压器采用填充聚碳酸酯的升压变压器;半导体制冷片的热端贴于散热器上,半导体制冷片的冷端贴于水冷换热器,第一温控开关贴在散热器连接半导体制冷片的一面,接近但不接触半导体制冷片;鼓风式散热扇的出风口位于散热器一侧,为散热器提供风冷源;在水路方面,水冷换热器的两个水冷液接口其中一个通过管道连接水箱的水冷液出口,另一个通过管道连接CO2激光管镜头处的水冷液入口;水箱的水冷液入口通过管道连接循环水泵的排水口,循环水泵的吸水口通过管道接入CO2激光管尾部的水冷液出口。 | ||
搜索关键词: | 一种 小型 连续 co sub 激光器 | ||
【主权项】:
一种小型连续式CO2激光器,其特征在于,包括:激光器壳体,设置在激光器壳体中的电源(1)、高频电路(2)、升压变压器(3)、CO2激光管(4)、水冷设备、风冷设备、静电吸收组件;所述电源(1)的正极依次串联泵开关(21)、锁开关(22)、发射开关(23)后连接高频电路(2)的电源正极,高频电路的电源负极连接电源(1)负极;高频电路(2)产生的高频振荡信号作为升压变压器(3)的驱动信号;升压变压器(3)采用填充聚碳酸酯的升压变压器,其根据驱动信号产生高压电输出给CO2激光管(4)的正极,CO2激光管(4)的负极连接电源(1)负极;水冷设备具体包括散热器(51)、半导体制冷片(52)、水冷换热器(53)、水箱(54)、循环水泵(55)、第一温控开关(56);风冷设备包括鼓风式散热扇(61);半导体制冷片(52)的热端贴于散热器(51)上,半导体制冷片(52)的冷端贴于水冷换热器(53),第一温控开关(56)贴在散热器(51)连接半导体制冷片(52)的一面,接近但不接触半导体制冷片(52);鼓风式散热扇(61)的出风口位于散热器(51)一侧,为散热器提供风冷源;在水路方面,水冷换热器(53)的两个水冷液接口其中一个通过管道连接水箱(54)的水冷液出口,另一个通过管道连接CO2激光管(4)镜头处的水冷液入口;水箱(54)的水冷液入口通过管道连接循环水泵(55)的排水口,循环水泵(55)的吸水口通过管道接入CO2激光管(4)尾部的水冷液出口;在电路方面,循环水泵(55)两电源端的一端经由泵开关(21)连接电源(1)正极,循环水泵(55)的另一端连接电源(1)负极;鼓风式散热扇(61)两电源端的一端通过一风机开关连接电源(1)正极,并且通过第一温控开关连接半导体制冷片(52),鼓风式散热扇(61)的另一端与半导体制冷片(52)并联后接入电源(1)负极;所述第一温控开关(56)为常关开关,其切换温度选取值为小于半导体制冷片最高安全温度5℃~10℃;静电吸收组件包括静电吸收线路控制开关(71)、连接线路(72)和多个LED 灯(73);连接线路(72)的长度至少绕激光器壳体内表面一周,如果激光器壳体为金属材质,则连接线路(72)采用漆包线,如果激光器壳体为绝缘材质,则连接线路(72)采用裸线;连接线路(72)上串接多个LED灯(73);静电吸收线路控制开关(71)也串接在连接线路(72)上;连接线路(72)两端分别连接电源(1)的正负极,在连接线路(72)与电源(1)负极相接处,串接一线绕电阻。
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