Лазерная и электроннолучевая обработка материалов
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 454 455 456 457 458 459 460... 494 495 496
|
|
|
|
работы лазера работает в импульсном или непрерывном режиме. Импульсное питание как газовых, так и твердотельных лазеров характеризуется использованием электромагнитных устройств (емкостного или индуктивного типа) для предварительного накопления энергии за достаточно большой промежуток времени от сравнительно маломощных источников, а в последующем происходит реализация накопленной энергии в нагрузке, с помощью которой формируется импульс (тока или напряжения) заданной формы. В технологических установках импульсного действия (преимущественно твердотельных) в основном используются накопительные устройства, запасающие энергию в электрическом поле конденсаторной батареи (емкостные накопители) [8, 12, 18, 28]. Известны также накопительные устройства другого типа, в которых энергия запасается в машитнсм поле дросселей-накопителей (индуктивные накопители) [18, 20]. Ниже рассмотрим накопители указанных типов, однако прежде представляется целесообразным кратко рассмотреть схемы формирования выходных электрических параметров: импульсного тока и напряжения, длительности и частоты повторения выходных импульсов. К форме импульса разрядного тока через лампу накачки твердотельного излучателя не предъявляется жестких требований. Так длительность фронта для устранения возможности возникновения ударной волны, способной вывести из строя лампу накачки, составляет сбычно не менее 100 мкс [8, 281В то же время наименьшая длительность фронта должна превышать время, несбхсдгусе для генерации излучения, а наибольшая определяется необходимей длительностью излучения и может достигать единиц и даже десятков миллисекунд. Энергия накачки для различных лазеров составляет единицы джоулей — десятки и сотни килоджоулей. При импульсном режиме работы лазер можно питать энергией или непосредственно от сети, или от промежуточного накопителя энергии [8, 28]. Первый вариант, несмотря на свою простоту, малоприемлем для питания лазерной техники. Промежуточное накопление энергии приводит к существенному усложнению схемы источника питания, однако позволяет совместно с коммутирующими элементами реализовать все необходимые режимы работы с любыми значениями входных параметров, и необходима для накачки лазеров энергия может накапливаться в виде энергии электрического (в конденсаторах) или магнитного поля (в индуктивных элементах). Существующие системы классификации множества схем формирования выходных импульсов источников питания лазерных излучателей сснованы на определении вида накопителя энергии и режима его работы. Зарядка индуктивного накопителя энергии осуществляется от устройства с низким выходным напряжением при среднем значении зарядного тока, равном половине амплитуды тока в момент окончания зарядки, а для емкостного накопителя выходное напряжение зарядного устройства должно быть не менее требуемого значения напряжения накопителя, а среднее значение тока зарядки при заданных значениях напряжения и емкости накопителя зависит от цикла зарядки и может быть во много раз меньше амплитуды импульса разрядного тока [8, 28]. Выбор накопителя определяет требования к параметрам зарядного устройства. Накопители энергии могут работать в режимах полной или частичной разрядки, характер которой определяется типом разрядного коммутатора. Энергия, накопленная в накопителе, вся передается в нагрузку в режиме полней разрядки при замыкании коммутатора для емкостного накопителя и размыкания индуктивного, причем возврат коммутаторов в исходное положение происходит не ранее окончания процесса разрядки накопителя. Такой режгм позволяет иметь минимальный размер накопителя, что представляется важным при больших величинах энергии накачки. Форма гмпульса разрядного тока на нагрузке (активное линейное сопро
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 454 455 456 457 458 459 460... 494 495 496
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |