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簡單的單芯片電路加熱/冷卻激光器的TEC


光學網絡系統中最關鍵的設備是激光二極管,因為它負責將電子數據轉換為光脈沖。必須仔細控制該二極管以穩定光輸出,溫度是確定光波長的關鍵變量。熱電冷卻器(TEC)通常用作此穩定過程的一部分。由于TEC具有許多不同的功率級別,并且具有獨特的功率要求,因此需要使用特定類型的電源來正確驅動它們。

TEC將熱能從一個板傳遞到另一個板,以使第一個板變涼或變暖。TEC本身并不消耗能量。換句話說,沒有能量損失,但是操作TEC需要能量。TEC被建模為一個簡單的電阻器,可以承受其兩端的一定電壓和通過它的電流。對于給定的TEC,該功率對應于兩個板之間的相對溫差。施加的功率越高,板之間的溫差越高。


1.顯示的是一個簡單電路(TI參考設計PMP9759)的示例,該電路雙向驅動流過TEC的電流。單芯片降壓-升壓轉換器需要最少的組件數量。

TEC的重要方面是其加熱和冷卻的能力。由于TEC是永久性安裝或連接到需要溫度調節的激光器或其他設備上的,因此只有一塊板可以控制激光器的溫度。另一塊板必須安裝到散熱器上,以釋放從第一塊板移出的能量。兩塊板都需要良好的熱連接,以實現系統性能。

一旦安裝到系統中,這些板就不能反轉。TEC必須支持給定方向的冷卻和加熱。TEC通過控制電流的方向來支持這種補充功能。沿一個方向流動的電流會冷卻一個板并加熱另一個板,而沿相反方向流動的電流會逆轉此動作,從而加熱第一個板并冷卻第二個板。與僅在一個方向上流動的電流相比,其結果是溫度控制范圍更廣。

由于TEC需要雙向電流才能達到所需的性能,因此其電源也必須支持這種雙模式。但是,許多電源只能提供電流。因此,需要設計專用電路來在需要冷卻與加熱時交換從電源到TEC的連接,這會使電源的實現復雜化。


2.該電路僅通過一個轉換器和幾個無源元件就可產生流經TEC的雙向電流。

一種替代方法是設計一種電源,該電源可以在不連接TEC的情況下產生和吸收電流,從而滿足電流需求。但是,只有某些電源設計支持拉電流和灌電流。此外,電源必須支持接近零電流值的操作,這是一個常見的工作點。

1中的電源是可以為低功率TEC提供和吸收電流的電路。例如,使用降壓/升壓轉換器(例如TPS63020)對提供的輸入電壓進行降壓或升壓,以生成所需的電流方向。降壓-升壓轉換器的拓撲支持較寬的輸出電壓范圍,在這種情況下為1.25.5V

通過集成所有功率MOSFET并需要最少的外部組件,對于尺寸至關重要的低功率TEC(例如最小的光網絡模塊),該電路是更可取的方法。降壓-升壓轉換器由光網絡模塊中的公共3.3V電源供電。TEC與電源的連接(圖2允許TEC上的電壓差為+ 2.1V–2.2V。此外,在這種配置中,很容易支持接近零電流的普通工作點。

TEC方向對其加熱或冷卻至關重要。現代電子產品通常看起來有些溫暖,易于進一步加熱。但是,通常很難將TEC冷卻到足以達到所需的激光波長。因此,將TEC接線,以便在降壓-升壓轉換器提供電流時冷卻它。與許多源極和漏極轉換器一樣,TPS63020所能提供的電流要大于其所能吸收的電流。因此,在下沉時它可以提供較少的功率,因此應使用下沉電流來加熱TEC


3.在完整的閉環TEC溫度調節電路中,MCU讀取溫度傳感器并生成輸出控制信號到降壓-升壓轉換器,以適當地調節TEC的溫度。

在整個系統(圖3)中,微控制器(MCU)監視TEC上的溫度傳感器。根據TEC的實際溫度與所需溫度(設定點),MCU調整控制信號(CTRL),以將降壓-升壓轉換器移至新的工作點,以提供或吸收更多或更少的電流來調整溫度。

 

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