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公开(公告)号:CN102624278A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210120267.5
申请日:2012-04-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明大功率半导体激光器脉冲驱动电源属于电子设备的技术领域,结构有脉冲触发电路(1)、DC-DC升压电路(2)、电容储能电路(3)、高速开关电路(4)等四部分。其中电容储能电路(3)利用多个电容并联构成,高速开关电路(4)采用高速MOSFET元件作开关器件。本发明提供的用于驱动半导体激光器的脉冲驱动电源,输出电流幅度大于等于50安培,同时输出的脉冲电流上升时间小于等于30纳秒,脉冲电流宽度小于等于15纳秒,最大的重复频率为4KHz;采用高速MOSFET元件作为开关器件,保证输出电流脉冲具有良好的边沿特性;利用多个电容并联形成储能电路,实现大电流、窄脉冲信号的输出。
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公开(公告)号:CN101916962A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010270086.1
申请日:2010-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: H01S5/042
Abstract: 本发明涉及均流合成式大功率恒流电源电路,属于电子工业及光通信领域。包括电压基准电路、末级驱动电路、软启动电路、防浪涌电路、调制输入电路、反馈控制电路、电流驱动电路及控制开关;所述的末级驱动电路包括并联的大功率半导体器件、均流电阻,各均流电阻分别对应地与各大功率半导体器件的漏极串接,各大功率半导体器件产生的输出电流合并后流经取样电阻;各大功率半导体器件的漏极分别与半导体激光器的阴极相连接,各大功率半导体器件的源极与取样电阻相连接。优点在于:极大地增强了大功率半导体激光器驱动器输出电流的稳定性;采用均流技术,使流过每个MOS管的电流基本相等;极大地提高了电源高负荷工作状态下的可靠性。
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公开(公告)号:CN100530866C
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200710056012.6
申请日:2007-08-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的大功率激光二极管驱动器用于驱动大功率激光二极管或者激光二极管阵列并提供完备保护的仪器。核心部分是电压控制电流源。电压控制电流源电路板由电压基准电路(1)、限流保护电路(2)、软启动电路(3)、防浪涌电路(4)、调制输入电路(5)、反馈控制电路(6)和电流驱动电路(7)构成。本发明采用负反馈原理稳定输出电流,可以提供恒电流驱动和恒功率驱动两种驱动模式。恒电流驱动模式可以精确设定激光二极管的工作电流和限制电流,电流长期稳定度38ppm。在恒功率驱动模式下能够自动调整输出电流以保证激光二极管LD工作在恒功率状态。限流保护和软启动保护为激光二极管提供快速可靠的安全驱动。
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公开(公告)号:CN1247063C
公开(公告)日:2006-03-22
申请号:CN200310115960.4
申请日:2003-12-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的电磁波屏蔽吸收散热合金无序网、窗及制备方法属材料领域。其结构是海绵状泡沫板材,孔隙壁由镍-铜-镍三层构成;面密度是350g/m2~480g/m2。制备方法是以海棉状泡沫塑料为基材,用磁控溅射等方法,使基材镍金属化而获得第一层镍膜,再使用电镀法镀第二层铜层和第三层镍层;经过退火去掉内应力,同时烧掉海绵状泡沫塑料基材,若内应力小,也可烧掉泡沫塑料基材。本发明的合金无序网、窗的窝孔形状、方向、大小都是无序的,故具有非常好的电磁波屏蔽吸收性能;由于铜层夹在镍膜之间,确保铜层稳定;还具备防尘、防酸、防碱等功能。
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公开(公告)号:CN1245861C
公开(公告)日:2006-03-15
申请号:CN200310115959.1
申请日:2003-12-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的电磁波屏蔽吸收结构型海绵状泡沫合金网复合材料属材料领域。结构是以海棉状泡沫无序镍铜金属合金网为骨架与高分子材料复合而成;所说的骨架是窝孔网状的镍铜金属板材,窝孔孔壁由镍层和铜层共2~3层构成;高分子材料复合于镍铜金属板材表面上。本发明充分利用海棉状泡沫镍铜合金形成窝孔的“无序性”和“无限多性”,结合电磁波传播和反射走直线路径的特点,获得极佳屏蔽吸收效果。屏蔽过程是阻碍电磁波泄露和抗拒外界电磁波干扰,无能量转换;吸收过程是将部分电磁波能量转换成热能。技术特性:屏吸效果40-110db,工作频带宽度0.01-4MHz,可用于电子仪器机箱、计算机抗干扰、防泄漏保密室装修板材等领域。
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公开(公告)号:CN1556512A
公开(公告)日:2004-12-22
申请号:CN200310116012.2
申请日:2003-12-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本发明的便携式超薄无源数字电子线路实验箱属教学仪器领域。结构包括由上盖2和箱底3组成的箱体1、带矩阵插孔的面包板4。箱体1内衬有屏蔽金属层;上盖2与箱底3的正面和底面用相同的自锁装置分别连接;箱底侧后面板6有函数信号发生器接线卡口10、电源接线卡口11、示波器接线卡口12,分别与箱底正面板18的函数信号发生器接线插孔13、电源接线插孔14和示波器接线插孔15电连接;箱体1内有正负单脉冲发生器16及其接线插孔17。本发明由于外接电源和函数信号发生器,可达到理想的实验效果。由于采用超薄便携式设计,便于存储和运输,也方便学生脱离实验室预习或设计实验。由于箱体内衬屏蔽金属层,电磁兼容性好。
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公开(公告)号:CN1556511A
公开(公告)日:2004-12-22
申请号:CN200310116011.8
申请日:2003-12-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本发明的便携式超薄无源模拟电子线路实验箱属教学仪器领域。结构包括其内衬有屏蔽金属层的箱体1、面包板4、测试插孔;箱底侧后面板6装有示波器接线卡口12、函数信号发生器接线卡口10、电源接线卡口11和交流毫伏表接线卡口16,分别与箱底正面板18的示波器接线插孔15、函数信号发生器接线插孔13、电源接线插孔14和交流毫伏表接线插孔17电连接;箱体1的上盖2与箱底3的正面和底面用相同的自锁装置分别连接;箱底侧后面板6有箱体1内装有电位器19和-5V~+5V直流信号源20。本发明能达到理想的实验效果;箱体采用超薄便携式设计并具有卡锁装置,方便学生课后预习或设计实验和存储运输;电磁兼容性好。
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公开(公告)号:CN1553765A
公开(公告)日:2004-12-08
申请号:CN200310115959.1
申请日:2003-12-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的电磁波屏蔽吸收结构型海绵状泡沫合金网复合材料属材料领域。结构是以海棉状泡沫无序镍铜金属合金网为骨架与高分子材料复合而成;所说的骨架是窝孔网状的镍铜金属板材,窝孔孔壁由镍层和铜层共2~3层构成;高分子材料复合于镍铜金属板材表面上。本发明充分利用海棉状泡沫镍铜合金形成窝孔的“无序性”和“无限多性”,结合电磁波传播和反射走直线路径的特点,获得极佳屏蔽吸收效果。屏蔽过程是阻碍电磁波泄露和抗拒外界电磁波干扰,无能量转换;吸收过程是将部分电磁波能量转换成热能。技术特性:屏吸效果40-110db,工作频带宽度0.01-4MHz,可用于电子仪器机箱、计算机抗干扰、防泄漏保密室装修板材等领域。
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公开(公告)号:CN1036945C
公开(公告)日:1998-01-07
申请号:CN94102728.7
申请日:1994-03-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明是用于在片检测共面集成电路芯片电学特性的信号传输装置。其中,探针板下表面装有信号线15,正面地线16,导电触头19,上表面装有背面地线8,所有地线及导电金属模板2通过低温金属焊料和导电丝电接通。导电触头由软金属内包一硬金属球构成。绝缘介质柱7下端为一半柱面台阶状,其中的中心导线3与信号线15用低温金属焊料4电接通。本发明具有插入和反射损耗小、带宽增加、特征阻抗均匀连续、降低地回路中射频电感、导电触头耐用不损坏芯片等优点。
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