
Лазерен драйвер тип пеперуда с тесен импулс
Максималният импулсен пиков ток, който драйверът може да осигури, е ≈2A, ако е по-голям от тази стойност, драйверът може да се повреди. Така че не опитвайте пиков ток по-висок от 2A.
Описание
Описание на продукта
Максималният импулсен пиков ток, който драйверът може да осигури, е ≈2A, ако е по-голям от тази стойност, драйверът може да се повреди. Така че не опитвайте пиков ток по-висок от 2A. Максималният импулсен пиков ток, който лазерът може да издържи, е различен, а съотношението между ширината на импулса и честотата на повторение е относително голямо. Обикновено, когато честотата на повторение е ниска и ширината на импулса е тясна, пиковият ток, който може да се толерира, е по-голям.

Характеристики
● Лазерно включване и пускане.
● Съвместим с 14PIN и 10PIN пеперудени лазери с различна дължина на вълната
● TTL, LVTTL задействане на нарастващия фронт.
● 9V~15V единично захранване.
● Лазерно ограничаване на тока, температура, защита от обратна връзка на захранването.
● Изход за наблюдение на ширината на импулса.
● Интегриран контрол на температурата.
● 0.5ns~10ns регулируем диапазон на ширината на импулса, честота на повторение 20Hz~50MHz.
● 0,3A~2A пиков ток на задвижване.
● Вграден-в 1MHz тригер.
● Консумирана мощност при пълно натоварване<2W
● 62mm×55mm малък обем
Приложения
● Светлинен източник на семена MOPA
● Лидар
● TOF изображения
● Лазерно измерване
● OTDR
● Импулсен лазерен тест и скрининг
Инструкции за-първи потребители
Поради големия високо{0}}честотен импеданс на лазерното гнездо, е необходимо напрежение на отклонение, далеч надвишаващо номиналното работно напрежение на лазера, за да задвижи веригата до целевия пиков ток. Ето защо, моля, вижте следните инструкции и стъпки, преди да започнете да използвате, за да сте сигурни, че лазерът и драйверът работят нормално без случайни повреди.
TEC температура на заключване по подразбиране: 25 градуса; TEC максимално работно напрежение: 2V; TEC максимален работен ток: 1A.


стъпки
1. Не инсталирайте лазера, когато го включвате за първи път, съединете накъсо "JP1" с джъмпер капачка или свържете "EXT IN" през външен източник на сигнал и въведете ниско{2}}честотен TTL или LVTTL сигнал (10kHz~1MHz), за да задействате драйвера.
2. Свържете "PW-OUT" към осцилоскопа, свържете захранването към "DC IN" и наблюдавайте формата на вълната на импулса на осцилоскопа. Регулирайте "Rset-1", за да определите дали ширината на импулса е в диапазона от 0,5 ns~10 ns. Ако е нормално, моля, регулирайте ширината на импулса да бъде малко по-малка от целевата стойност.
3. Изключете захранването, разкачете джъмпера "JP1" и изключете входа "EXT IN". Инсталирайте, закрепете и включете лазера, след като се уверите, че към драйвера не е въведен сигнал за задействане. Когато температурата на лазера се стабилизира до 25 градуса, "LED-4" светва. Свържете волтметъра към "Vb-OUT" и "GND", настройте "Rset-2" и наблюдавайте показанията на волтметъра, диапазонът на регулиране: 4V~30VDC. Съгласно съответната връзка между ширината на импулса и PIV, дадена на фигурата по-долу, определете напрежението Vb в комбинация с целевата ширина на импулса и целевата пикова оптична мощност. (Можете също да започнете директно от най-ниското напрежение).
4. Изключете захранването след регулиране на Vb до целевата стойност със стойност по-ниска от 30% или директно приемане на най-ниското напрежение. Свържете капачката на джъмпера "JP-1" или свържете външен източник на сигнал към "EXT IN", като първоначалната стойност на задействащия сигнал трябва да бъде възможно най-ниска, като например 100kHz.
5. След включване на захранването системата влиза в нормално работно състояние, след като светне "LED-4". По това време импулсният светлинен сигнал може да се наблюдава чрез оптичния измервател на мощността и фотодетектора. Допълнително регулирайте честотата на повторение, ширината на импулса и напрежението на отклонение, както е необходимо, докато изходната мощност и ширината на импулса достигнат целта и работният процес приключи.

Описание на максималния работен диапазон и принципа на работа на защитната верига
Максималният импулсен пиков ток, който драйверът може да осигури, е ≈2A, ако е по-голям от тази стойност, драйверът може да се повреди. Така че не опитвайте пиков ток по-висок от 2A. Максималният пиков ток на импулса, който лазерът може да издържи, е различен и има относително голяма връзка с ширината на импулса и честотата на повторение. Обикновено, когато честотата на повторение е ниска и ширината на импулса е тясна, пиковият ток, който може да се толерира, е по-голям.
За да се избегне повреда на лазера, причинена от късо съединение на катода на лазера или пренапрежение на анода, границата на CW тока на лазера е настроена на 100mA. Докато защитава лазера, той също така ограничава импулсния ток. Максимален импулсен ток=период на повторение ÷ ширина на импулса × 100mA. Принцип на лазерна температурна защита: Само когато вътрешната температура на лазера е стабилна на 25 градуса, "Vb" ще има напрежение, след като "LED-4" светне, в противен случай веригата на отклонение няма да работи и изходът ще бъде нула. Когато лазерът загуби температура, веригата на отклонение незабавно спира да захранва лазера с ток. Драйверът също така осигурява защита срещу обратна полярност на входа и защита от пренапрежение, чийто принцип няма да бъде описан подробно тук.
За по-висока производителност се предлага версия за лазерно заваряване.
ЧЗВ
Поради различната реакция на различните лазери към импулсния ток, може да има проблеми с формата на вълната, като бавно нарастващ фронт и високо ниво на трептене. В допълнение към разсеяната индуктивност на самия лазер и серийния ефект на опаковъчния кондензатор, отражението на светлината може да причини горните две ситуации. Пиковата мощност е близо до или надвишава горната граница на номиналната CW мощност и горните две ситуации могат да възникнат при дълги импулси. Обикновено ще има видима критична точка, показваща, че оптичната мощност вече не се повишава с нарастването на тока или дори намалява. Вземете лазера от серията CM96Z като пример:

Вижда се, че тесният пулс е нормален. Когато импулсът е дълъг, формата на вълната осцилира, след като пиковият ток е по-голям от номиналния CW номинален ток, управляващият ток се удвоява и изходната мощност се увеличава само с 30%. Това колебание идва главно от коефициента на отражение на лещата, свързването на влакна и отражението на FBG решетката. Различните семейства лазери се държат много различно. В този случай съответната връзка между ширината на импулса и тока може да се регулира, за да се намери приемлива точка на баланс.
Връзката между трите параметъра ширина на импулса, честота на повторение и пиков ток е трудно да се балансира идеално поради разликата между лазерите. Типичната настройка на веригата по подразбиране е 10ns ширина на импулса, а пиковият ток не се променя с честотата на повторение в рамките на честотния диапазон на повторение от 50Hz~1MHz и остава стабилен. Препоръчва се да се използва работен цикъл от 1% или по-малко в диапазона от 0,5ns~10ns ширина на импулса. Колкото по-малък е работният цикъл, толкова по-малък е ефектът от честотата на повторение.
Популярни тагове: тясно импулсен пеперуден лазерен драйвер, Китай тясно импулсен пеперуден лазерен драйвер производители, фабрика, акрилни лепила, керамични субстрати, стъклени субстрати, сапфирени субстрати






