【摘 要】
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随着光纤激光器的研究水平大大提高,光纤激光器在军事装备等领域得到了广泛的应用。但是对于车载使用的高能激光武器,由于缺乏稳定的电网供电,因此采用超级电容作为光纤激光器电源的储能装置。又因为传统线性电源的能量消耗大且效率低,所以在以超级电容为储能装置的条件下,车载高能激光武器的持续使用受到了限制。另外,车载条件下的使用空间有限,需要将光纤激光器及其电源系统一体化,因此对整体散热性能提出了更高的要求。本
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随着光纤激光器的研究水平大大提高,光纤激光器在军事装备等领域得到了广泛的应用。但是对于车载使用的高能激光武器,由于缺乏稳定的电网供电,因此采用超级电容作为光纤激光器电源的储能装置。又因为传统线性电源的能量消耗大且效率低,所以在以超级电容为储能装置的条件下,车载高能激光武器的持续使用受到了限制。另外,车载条件下的使用空间有限,需要将光纤激光器及其电源系统一体化,因此对整体散热性能提出了更高的要求。本文针对实际车载使用需求,对光纤激光器电源系统进行了设计与实现,并对一体化的激光器系统进行了散热设计。目的减小光纤激光器系统的体积并提高光纤激光器电源的效率,进而提高车载高能激光武器的灵活性和持续作战能力。首先完成了对半桥LLC谐振变换电路的模型分析,并确定了参数以及元器件选型。同时设计了补偿控制器以提高电路的稳定性。仿真结果表明,设计的补偿控制器使系统能够达到60.5度的相位裕度,且穿越频率落在了开关频率的1/5到1/10的理想范围内。然后对整个电源系统进行了设计实现,包括信息采集和控制部分的硬件电路设计以及软件设计。搭建了测试平台对光纤激光器驱动电源系统进行测试,结果表明设计的2000W光纤...
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