Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Источник питания двухканальный ламповый

Источник питания двухканальный ламповый 165, 166, 173-180, 276, 277  [c.305]

В ЛПМ Карелия входит двухканальный излучатель Карелия (обозначение по ТУ — ИЛГИ-201) и двухканальный синхронизированный источник питания на базе двух тиратронных ИП-18 или двухканального лампового типа Плаз под ним, либо ИПЛ-10-001. Излучатель и источники питания имеют независимые системы водяного охлаждения. В источниках питания дополнительно используется принудительное воздушное охлаждение. На рис. 6.1 показан внешний вид ЛПМ Карелия с двумя синхронизированными тиратронными  [c.165]


Рис. 6.1. Внешний вид ЛПМ Карелия с двумя тиратронными источниками питания ИП-18 (слева) и двухканальным ламповым источником Плаз Рис. 6.1. Внешний вид ЛПМ Карелия с двумя <a href="/info/569923">тиратронными источниками питания</a> ИП-18 (слева) и двухканальным ламповым источником Плаз
Рис. 6.2. Внешний вид ЛПМ Карелия с двухканальным ламповым источником питания ИПЛ-10-001 и измерительной камерой (справа) Рис. 6.2. Внешний вид ЛПМ Карелия с двухканальным ламповым источником питания ИПЛ-10-001 и измерительной камерой (справа)
Энергетические параметры излучателя в существенной мере определяются типом источника питания. Высокая долговечность и воспроизводимость параметров АЭ ГЛ-201 и созданного на их основе надежного излучателя ИЛГИ-201 позволили достаточно объективно сопоставить параметры двухканальных тиратронных и ламповых источников питания.  [c.173]

Рис. 6.6. Принципиальные схемы двухканального тиратронного а) и лампового (б) источника питания БП — блок питания, ГЗИ— генератор задающих Рис. 6.6. <a href="/info/4763">Принципиальные схемы</a> двухканального тиратронного а) и лампового (б) <a href="/info/121496">источника питания</a> БП — <a href="/info/294957">блок питания</a>, ГЗИ— генератор задающих
Исследовано два типа двухканального лампового источника питания — Плаз и ИПЛ-10-001. Их внешний вид показан соответственно на рис. 6.1 и 6.2. Под излучателем Карелия (см. рис. 6.2) расположен блок модуляторов, под измерительной камерой — источник тока для питания модуляторов, слева — стойка управления. Принципиальные схемы этих источников питания практически одинаковы (рис. 6.6, б). В системах стабилизации мощности лазерного излучения имеются отличия. В ИПЛ-10-001 часть лазерного излучения, преобразованная датчиком ТИ-3 в электрический сигнал, подается на систему сопоставления, и при наличии отклонения опорного сигнала посылается соответствующий сигнал на управляющие сетки ламп ГМИ-29А-1 по обоим каналам — для поддержания заданного уровня средней мощности излучения. В Плазе поддерживается на заданном уровне средний ток в модуляторе каждого канала. Выходные параметры излучателя Карелия с этими ламповыми источниками примерно одинаковы. У Плаза более высокое анодное напряжение и как следствие меньше потери мощности на лампах и меньший расход воды. При использовании ламповых источников питания потребляемая мощность АЭ выше, и поэтому условия работы его катода и разрядного канала более тяжелые, чем при использовании тиратронных источников питания.  [c.175]


В таблице представлены основные результаты исследований ЛПМ Карелия с двухканальными тиратронными источниками питания на базе двух ИП-18 и с ламповыми источниками ИПЛ-10-001 и Плаз . Режимы работы источников питания (напряжение, ток, коммутируемая мощность, ЧПИ) оптимизированы исходя из условий максимальной мощности излучения. При использовании ламповых источников питания формируются импульсы накачки с более высокой ЧПИ, более крутыми фронтами и высокой временной стабильностью. Последнее обстоятельство важно для обеспечения синхронной работы системы ЗГ-УМ. Нестабильность синхронизации импульсов в ламповых источниках не превышает 0,5 не, в тиратронных — в четыре раза выше.  [c.175]

Параметры двухканального ЛПМ Карелия с тиратронным и ламповым источниками питания  [c.176]

Рис. 6.8. Осциллограммы импульсов излучения ЛПМ Карелия с тиратронным источником питания на базе двух ИП-18, выполненных по схеме удвоения напряжения (а — ЗГ с телескопическим HP, М = 180 б и в — ЗГ в режиме с одним зеркалом, й = 3 и 63 см соответственно), и с двухканальным ламповым источником ИПЛ-10-001 (г — ЗГ с телескопическим HP, М = 180) Рис. 6.8. Осциллограммы импульсов излучения ЛПМ Карелия с <a href="/info/569923">тиратронным источником питания</a> на базе двух ИП-18, выполненных по схеме удвоения напряжения (а — ЗГ с телескопическим HP, М = 180 б и в — ЗГ в режиме с одним зеркалом, й = 3 и 63 см соответственно), и с двухканальным ламповым источником ИПЛ-10-001 (г — ЗГ с телескопическим HP, М = 180)
Первый разработанный в СССР (России) отечественный двухканальный синхронизированный ЛПМ Карелия с двумя модернизированными тиратронными источниками питания ИП-18 имеет среднюю мощность излучения в качественном пучке до 32-34 Вт при ЧПИ 10 кГц, а с двухканальным ламповым источником типа ИПЛ-10-001 и Плаз — до 38-40 Вт при ЧПИ 12,5 кГц. Практический КПД лазера при этом составляет 0,5%. Излучатель ЛПМ Карелия разработан на основе двух отпаянных АЭ ГЛ-201 и работает по схеме ЗГ-ПФК-УМ с телескопическим HP (М = 180) или с одним выпуклым зеркалом (R = 3 см) в ЗГ.  [c.283]

На базе двух АЭ ГЛ-201 в период с 1983 по 1986 г. был разработан и исследован первый отечественный ЛПМ Карелия (ЛГИ-201) с повышенными энергетическими характеристиками и высоким качеством излучения, работающий по схеме ЗГ-УМ. Накачка АЭ осуществляется от двухканального синхронизированного тиратронного или лампового источника питания. Средняя мощность излучения двухканального ЛПМ составляет не менее 30 Вт (импульсная мощность 200 кВт), он имеет управляемую (за счет изменения конфигурации резонатора ЗГ) расходимость пучка от нескольких миллирадиан до 0,1-0,2 мрад (дифракционный предел) при ЧПИ 8-12 кГц. При таком качестве импульсного излучения в 1984 г. проведены первые экспериментальные исследования процессов резки и сверления лазерным пучком различных материалов толщиной 0,3-3 мм (Си, А1, Мо, Та, W, Д16Т, 12Х18Н10Т, У8, ВК6, фольгированный текстолит, оргстекло и др.).  [c.24]

В этой лазерной системе, так же как и в предыдущей (см. п. 5.4 и рис. 5.15, б), использовался телескопический HP с увеличением М = = 60. Для увеличения выходной мощности лазерной системы, представленной на рис. 5.15, б, в первом УМ активный элемент ГЛ-201 был заменен на ГЛ-201Д. Накачка обоих АЭ ГЛ-201Д осуществлялась от двухканального синхронизированного лампового источника питания ИПЛ-10-001 с ЧПИ 12,5 кГц. Мощность лазерной системы с двумя АЭ ГЛ-201Д в качестве УМ возросла до 70 Вт (мощность на выходе первого УМ составляла 30,5 Вт). Расходимость пучка излучения была равна 0,4 мрад, энергия в импульсе — 5,6 мДж, импульсная (пиковая) мощность — 370 кВт Р = Й /тимп, где W — энергия в импульсе, Ттп — длительность импульса по полу высоте). Практический КПД системы составил 0,93%, КПД усилительного каскада — 1,08%, КПД АЭ ГЛ-201 Д примерно в два раза больше — 2,15%.  [c.155]

Выпущено шесть двухканальных ЛПМ Карелия два с ти-ратронным источником питания на базе двух ИП-18, один с ламповым источником Плаз и три с ламповым источником ИПЛ-10-001. Два ЛПМ с тиратронными ИП-18 эксплуатируются до настоящего времени в составе технологических установок типа Каравелла для прецизионного изготовления деталей, используемых в изделиях электронной техники. Один ЛПМ с ламповым источником ИПЛ-10-001 применялся в составе технологической установки, изготавливающей фотошаблоны печатных плат на стекле с металлическим покрытием. Остальные лазеры применялись для целого ряда научных и экспериментальных исследований. Кроме того, дополнительно было выпущено  [c.179]


В 2003 г. в НПП Исток (г. Фрязино Московской области) при участии ЗАО Алтек (Москва) создан промышленный ЛПМ Кулон-15 со средней мощностью излучения в пучке дифракционного качества до 20 Вт и ЧПИ (15 1) кГц. ЛПМ предназначен для комплектования технологических установок, осуществляющих производительную прецизионную (микро)обработку тонколистовых (до 1 мм) металлических и неметаллических материалов, в первую очередь для изделий электронной техники. Лазер работает в автоматическом режиме и управляется с помощью персонального компьютера. Преимущества разработанного ЛПМ обеспечиваются отпаянной конструкцией применяемых АЭ Кулон LT-10 Си с техническим ресурсом до 3000 ч, высокой стабильностью параметров выходного излучения и применением высокоэффективного двухканального синхронизированного лампового источника питания Плаз-15 . Внешний вид ЛПМ Кулон-15 представлен на цветной вклейке VIII, а основные параметры — в табл. 10.3.  [c.276]

В экспериментальном АЭ Кристалл модели ГЛ-201Д32 с длиной разрядного канала 150 см (на 30 см длиннее, чем в АЭ Кристалл LT-50 U ) в режиме УМ с двухканальным ламповым источником питания (две лампы ГМИ-29А включены параллельно) при ЧПИ 12 кГц достигнут съем мощности излучения 85-90 Вт с практическим КПД 1,5% и КПД АЭ 3%. В экспериментальном АЭ Кристалл LT-75 u  [c.284]


Смотреть страницы где упоминается термин Источник питания двухканальный ламповый : [c.150]    [c.166]    [c.180]   
Лазеры на парах меди - конструкция, характеристики и применения (2005) -- [ c.165 , c.166 , c.173 , c.174 , c.175 , c.176 , c.177 , c.178 , c.179 , c.276 , c.277 ]



ПОИСК



Источник питания двухканальный

Источники питания

Р питания



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте