Chế tạo nguồn điều khiển Peltier Cooler

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu, chế tạo hệ laser bán dẫn công suất lớn (Trang 67 - 71)

Nhiệt độ ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của laser bán dẫn. Để đảm bảo

laser bán dẫn có thể hoạt động tốt thì việc làm mát cho laser trong quá trình

laser hoạt động là một việc quan trọng. Để làm mát, chúng tôi đã sử dụng Peltier

kết hợp với sensor nhiệt. Mặt lạnh của Peltier tiếp xúc với mô đun laser. Loại Peltier chúng tôi sử dụng có thơng số kỹ thuật được mơ tả trong bảng 3.9.

Bảng 3.9: Thông số kỹ thuật của Peltier Cooler

Thông số Giá trị Đơn vị

Điện áp lớn nhất 7,5 V

Dịng ni 2 – 12 A

Công suất làm mát 10 – 50 W Chênh lệch nhiệt độ 67 0C

Loại sensor nhiệt đã sử dụng là sensor nhiệt NTC có điện trở là 10k ở 250C. Hình 3.30 mơ tả sơ đồ nguyên lý của nguồn điều khiển Peltier.

Hình 3. 30: Sơ đồ nguyên lý bộ điều khiển cấp dịng cho Peltier Cooler Trong q trình làm việc, nhiệt độ của mơ đun laser có thể thay đổi. Sự thay Trong quá trình làm việc, nhiệt độ của mơ đun laser có thể thay đổi. Sự thay

đổi nhiệt độ của mô đun laser được sensor nhiệt nhận biết. Điện áp trên sensor nhiệt

thay đổi, làm thay đổi điện áp điều khiển các MOSFET công suất. Trong sơ đồ trên, chúng tôi sử dụng 04 MOSFET công suất, được mắc thành 02 cặp: Q4 và Q7; Q5 và Q6 sao cho khi Q4 và Q7 thơng thì Q5 và Q6 cấm và ngược lại. Nhờ đó, dịng đi qua Peltier sẽ đổi chiều tùy thuộc vào điện áp điều khiển trên Emiter của Q1.

Giả sử trong q trình hoạt động, nhiệt độ của mơ đun laser tăng lên, làm cho

điện áp lối ra của các bộ khuếch đại thuật toán và điện áp Emiter của Q1 ở mức cao.

Kết quả là cặp Q5 và Q6 thơng, cặp Q4 và Q7 cấm. Dịng điện sẽ đi qua Q6, qua Peltier và qua Q5. Do mặt lạnh của Peltier được tiếp xúc tốt với mô đun laser nên nhiệt độ của mô đun laser giảm đi. Ngược lại, nếu vì một lý do nào đó, nhiệt độ của mô đun laser giảm đi, làm điện áp của các bộ khuếch đại thuật toán ở mức thấp, dẫn

đến cặp Q4 và Q7 thông, Q5 và Q6 cấm. Dòng điện Dòng điện sẽ đi qua Q4, qua

đầu. Do vậy, mặt lạnh trước kia lại trở thành mặt nóng. Kết quả là mơ đun laser được làm ấm lên.

Hình 3.31 mơ tả hình ảnh bo mạch điều khiển cấp nguồn cho Peltier Cooler.

Hình 3. 31: Bộ điều khiển cấp dịng cho Peltier Cooler

Nhiệt độ làm việc của mô đun laser được thiết lập khi điều chỉnh biến trở

VR1.

Để kiểm tra quá trình hoạt động của bộ điều khiển cấp dịng cho Peltier

Cooler, chúng tơi đã điều chỉnh biến trở VR1 để thay đổi điện áp so sánh, qua đó

thay đổi ngưỡng nhiệt độ điều khiển. Sensor nhiệt được đặt trong mơi trường có thể thay đổi nhiệt độ. Tùy theo nhiệt độ môi trường, bộ điều khiển sẽ tự động cấp

nguồn theo hai chiều để duy trì mức nhiệt độ đặt trước.

Hình 3.32 biểu diễn một số hình ảnh thực tế trong quá trình điều khiển nhiệt

Hình 3.32: Hình ảnh thực tế trong quá trình điều khiển nhiệt độ Bảng 3.10 dưới đây liệt kê một số kết quả đo được. Bảng 3.10 dưới đây liệt kê một số kết quả đo được.

Bảng 3.10: Nhiệt độ điều khiển thay đổi theo mức điện áp so sánh

STT Điện áp so sánh (V) Nhiệt độ điều khiển (0C) STT Điện áp so sánh (V) Nhiệt độ điều khiển (0C) 1 1.80 45.00 5 2.80 25.00 2 2.00 40.00 6 3.10 20.00 3 2.20 35.00 7 3.40 15.00 4 2.50 30.00 8 3,7 10.00

Từ bảng số liệu 3.10, chúng ta có thể biểu diễn sự phụ thuộc giữa điện áp so sánh và nhiệt độ điều khiển như sau (hình 3.33)

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ THEO ĐIỆN ÁP SO SÁNH

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 Nhiệt độ (0C) Đ i n á p s o s ánh ( V ol ta ge )

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu, chế tạo hệ laser bán dẫn công suất lớn (Trang 67 - 71)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(76 trang)