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LLC 공진현상을 이용한 제논 플래쉬램프 전원회로의 설계 및 방전특성분석
Power supply design and discharge characteristics analysis of xenon flashlamp by using LLC resonance rhenomena 원문보기

한국마린엔지니어링학회지 = Journal of the Korean Society of Marine Engineering, v.38 no.3, 2014년, pp.312 - 317  

이희창 (Department of Mechatronics Engineering, Tongmyomg University)

초록
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본 논문에서 고체레이저 광원으로 쓰이는 제논 플래쉬램프 점등을 위해 LLC공진형 컨버터 설계방법을 제안한다. 1.5kW 대용량 LLC 공진형 컨버터 제작을 통해 램프 방전특성 실험을 수행하였으며 램프 아크방전 시에 부하급변으로 인한 돌입전류를 제한하기 위한 K값의 변화에 따라 램프부하에 최대전력을 전달할 수 있으며, 콘덴서 및 전류제한저항 등을 적절하게 조절함으로써 전원장치의 원가를 절감할 수 있도록 하였다. 램프 방전회로에 대한 수학적인 모델링은 실제 방전상황에 맞추어 구성한 회로 내부손실과 램프자체의 파라미터 값들을 포함시켜 고려하였다. 시뮬레이션 결과와 실측파형을 비교분석하여 제논램프 점등조건에 대한 최적화 방안을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, I propose the design technology of LLC resonant converter for the xenon flashlamp that is used to the solid state laser. Through the fabrication of 1.5kW large scale LLC resonant converter, the discharge characteristics are carried out, and introduce the new control method for limitin...

주제어

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문제 정의

  • 5kW급 대용량 전원회로를 설계 및 제작하였다. LLC공진을 적용한 목적은 컨버터의 스위칭 주파수를 높여 시스템의 부피와 구조면에서 경량화, 간소화를 실현하며 주파수 제어를 통해 전원의 충/방전 커패시터에서 충전 시에 발생하는 돌입전류를 유효하게 제한함으로써 램프를 안정하게 점등시키기 위한 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
제논 플래쉬램프는 무엇이며 어떤 장점이 있는가? 제논 플래쉬램프는 펄스방전 방식으로 전기에너지를 강한 복사에너지로 전환시키는 광원으로서 커패시터에 저장된 에너지를 램프속의 기체방전형식으로 순식간에 방출하므로 펌핑효과가 우수한 장점이 있다. 스펙트럼의 특징상 근적외선 부근에서 피크가 존재하며 아크방전 시에 매우 높은 휘도를 가진다.
제논 플래쉬램프가 고체 레이저의 펌핑 광원으로 활용되는 이유는? 제논 플래쉬램프는 펄스방전 방식으로 전기에너지를 강한 복사에너지로 전환시키는 광원으로서 커패시터에 저장된 에너지를 램프속의 기체방전형식으로 순식간에 방출하므로 펌핑효과가 우수한 장점이 있다. 스펙트럼의 특징상 근적외선 부근에서 피크가 존재하며 아크방전 시에 매우 높은 휘도를 가진다. 특히 음극부근의 휘도는 105cd/m2에 달한다. 이러한 특징들로 인하여 Nd:YAG 레이저나 루비 레이저 등의 고체 레이저의 펌핑 광원으로 많이 활용되고 있다. 따라서, 이러한 제논램프의 효율적인 펌핑을 위하여 다양한 방식의 레이저 전원장치들이 연구되어 왔다.
본 논문에서 LLC공진을 플래쉬램프 점등에 적용한 이유는? 5kW급 대용량 전원회로를 설계 및 제작하였다. LLC공진을 적용한 목적은 컨버터의 스위칭 주파수를 높여 시스템의 부피와 구조면에서 경량화, 간소화를 실현하며 주파수 제어를 통해 전원의 충/방전 커패시터에서 충전 시에 발생하는 돌입전류를 유효하게 제한함으로써 램프를 안정하게 점등시키기 위한 것이다.
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참고문헌 (7)

  1. K. Hidaka, D. Sakai, and T. Kouno, "Laser trigger effect on induced electrical discharge", Transaction IEE Japan, vol. 115-A, no. 5, pp. 622-629, 1995. 

  2. M. Miki and T. Shinodo, "Development of long gap discharge guided by a pulsed CO2 laser", Journal Physics. D, vol. 26, no. 4, pp. 1244-1250, 1983. 

  3. D. Golla, "300W cw diode laser side-pumped Nd:YAG rod laser", Optical Letter vol. 20, no. 3, pp. 1148-1150, 1995 

  4. P. Xu, Q. Wu, and P. Wong, "A novel integrated current doubler rectifier", IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 517, no. 5, pp. 735-740, 2000. 

  5. B. Yang, R. Chen, and F. Lee, "Integrated magnetic for LLC resonant converter", IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 519, no. 6, pp. 346-351, 2002. 

  6. H. J. Kim, J. Y. Choi, J. H. Kim, J. T. Hong, H. W. Seo, D. G. Lee, K. J. Lee, and M. K. Son, "Proposal of optimal process parameters for poly-methyl- meth-acryl plastic adhesion using a pulsed Nd:YAG laser", Optical Engineering vol. 48, no. 3, pp. 084301-1-7, 2009. 

  7. J. Xie, "Mathematical modeling of melting during laser materials processing", Applied Physics, vol. 81, no. 4, pp. 3015-3022, 1997. 

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