ไดร์เวอร์เลเซอร์ผีเสื้อพัลส์แคบ

ไดร์เวอร์เลเซอร์ผีเสื้อพัลส์แคบ

กระแสพัลส์สูงสุดสูงสุดที่ไดรเวอร์สามารถให้ได้คือ µ22A หากมากกว่าค่านี้ ไดรเวอร์อาจได้รับความเสียหาย ดังนั้นอย่าลองใช้กระแสสูงสุดที่สูงกว่า 2A

คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า

 

กระแสพัลส์สูงสุดสูงสุดที่ไดรเวอร์สามารถให้ได้คือ µ22A หากมากกว่าค่านี้ ไดรเวอร์อาจได้รับความเสียหาย ดังนั้นอย่าลองใช้กระแสสูงสุดที่สูงกว่า 2A กระแสพัลส์สูงสุดสูงสุดที่เลเซอร์สามารถทนได้จะแตกต่างกัน และอัตราส่วนระหว่างความกว้างพัลส์และความถี่การทำซ้ำนั้นค่อนข้างมาก โดยปกติ เมื่อความถี่การทำซ้ำต่ำและความกว้างของพัลส์แคบ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถทนได้จะมีมากขึ้น

 

image001

 

คุณสมบัติ

 

● เลเซอร์พลักแอนด์เพลย์
● เข้ากันได้กับเลเซอร์ผีเสื้อความยาวคลื่นต่างๆ 14PIN และ 10PIN
● TTL, LVTTL ทริกเกอร์ขอบที่เพิ่มขึ้น
● แหล่งจ่ายไฟเดี่ยว 9V~15V
● การจำกัดกระแสเลเซอร์ อุณหภูมิ การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับของแหล่งจ่ายไฟ
● เอาต์พุตการตรวจสอบความกว้างพัลส์
● การควบคุมอุณหภูมิแบบรวม
● ช่วงปรับความกว้างพัลส์ 0.5ns ~ 10ns ความถี่การทำซ้ำ 20Hz ~ 50MHz
● กระแสไฟขับสูงสุด 0.3A~2A
● ทริกเกอร์ 1MHz ในตัว-
● การใช้พลังงานเต็มโหลด<2W
● ขนาดเล็ก 62 มม. × 55 มม

 

การใช้งาน

 

● แหล่งกำเนิดแสงเมล็ด MOPA
● ลิดาร์
● การถ่ายภาพ TOF
● ช่วงเลเซอร์
● OTDR
● การทดสอบและการคัดกรองด้วยเลเซอร์แบบพัลซ์

 

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก-

 

เนื่องจากซ็อกเก็ตเลเซอร์มีอิมพีแดนซ์ความถี่สูงสูง{0}} มาก แรงดันไบแอสจึงเกินกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของเลเซอร์อย่างมากเพื่อขับเคลื่อนลูปไปยังกระแสสูงสุดของเป้าหมาย ดังนั้น โปรดดูคำแนะนำและขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเริ่มใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าเลเซอร์และไดรเวอร์ทำงานได้ตามปกติโดยไม่มีความเสียหายจากอุบัติเหตุ

อุณหภูมิล็อคเริ่มต้นของ TEC: 25 องศา; TEC แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 2V; กระแสไฟทำงานสูงสุดของ TEC: 1A

 

image004

image006

 

ขั้นตอน

 

1. อย่าติดตั้งเลเซอร์เมื่อเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก สั้น "JP1" ด้วยฝาครอบจัมเปอร์ หรือเชื่อมต่อ "EXT IN" ผ่านแหล่งสัญญาณภายนอก และป้อนสัญญาณ TTL หรือ LVTTL ความถี่ต่ำ- (10kHz~1MHz) เพื่อทริกเกอร์ไดรเวอร์

2. เชื่อมต่อ "PW-OUT" เข้ากับออสซิลโลสโคป เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับ "DC IN" และสังเกตรูปคลื่นพัลส์ของออสซิลโลสโคป ปรับ "Rset-1" เพื่อตรวจสอบว่าความกว้างพัลส์อยู่ในช่วง 0.5ns~10ns หรือไม่ หากเป็นเรื่องปกติ โปรดปรับความกว้างของพัลส์ให้เล็กกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย

3. ปลดแหล่งจ่ายไฟ ปลดจัมเปอร์ "JP1" และปลดอินพุต "EXT IN" ติดตั้ง ยึดให้แน่น และเปิดเลเซอร์หลังจากตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสัญญาณทริกเกอร์ส่งไปยังไดรเวอร์ เมื่ออุณหภูมิเลเซอร์คงที่ที่ 25 องศา "LED-4" จะสว่างขึ้น เชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์เข้ากับ "Vb-OUT" และ "GND" ปรับ "Rset-2" และสังเกตการอ่านค่าของโวลต์มิเตอร์ ช่วงการปรับค่า: 4V~30VDC ตามความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างความกว้างพัลส์และ PIV ที่ระบุในภาพด้านล่าง ให้กำหนดแรงดันไฟฟ้า Vb ร่วมกับความกว้างพัลส์เป้าหมายและกำลังแสงสูงสุดของเป้าหมาย (คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยตรงจากแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด)

4. ถอดแหล่งจ่ายไฟหลังจากปรับ Vb เป็นค่าเป้าหมายโดยมีค่าต่ำกว่า 30% หรือใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดโดยตรง เชื่อมต่อฝาครอบจัมเปอร์ "JP-1" หรือเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณภายนอกเข้ากับ "EXT IN" และค่าเริ่มต้นของสัญญาณทริกเกอร์ควรต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น 100kHz

5. หลังจากเปิดเครื่องแล้ว ระบบจะเข้าสู่สถานะการทำงานปกติหลังจากไฟ "LED-4" สว่างขึ้น ในเวลานี้ สัญญาณไฟพัลส์สามารถสังเกตได้ผ่านเครื่องวัดพลังงานแสงและเครื่องตรวจจับแสง ปรับความถี่การทำซ้ำ ความกว้างพัลส์ และแรงดันไบแอสเพิ่มเติมตามต้องการ จนกระทั่งกำลังเอาต์พุตและความกว้างพัลส์ถึงเป้าหมาย และกระบวนการการทำงานสิ้นสุดลง

 

image008

 

คำอธิบายของช่วงการทำงานสูงสุดและหลักการทำงานของวงจรป้องกัน

 

กระแสพัลส์สูงสุดสูงสุดที่ไดรเวอร์สามารถให้ได้คือ µ22A หากมากกว่าค่านี้ ไดรเวอร์อาจได้รับความเสียหาย ดังนั้นอย่าลองใช้กระแสสูงสุดที่สูงกว่า 2A กระแสพัลส์สูงสุดสูงสุดที่เลเซอร์สามารถทนได้จะแตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากกับความกว้างพัลส์และความถี่การทำซ้ำ โดยปกติ เมื่อความถี่การทำซ้ำต่ำและความกว้างของพัลส์แคบ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถทนได้จะมีค่ามากกว่า

 

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเลเซอร์ที่เกิดจากการลัดวงจรของแคโทดของเลเซอร์หรือแรงดันไฟฟ้าเกินของแอโนด ขีดจำกัดกระแส CW ของเลเซอร์จึงตั้งไว้ที่ 100mA ในขณะที่ปกป้องเลเซอร์ เลเซอร์ยังจำกัดกระแสพัลส์ด้วย กระแสพัลส์สูงสุด=ระยะเวลาการทำซ้ำ KW ความกว้างพัลส์ × 100mA หลักการป้องกันอุณหภูมิด้วยเลเซอร์: เฉพาะเมื่ออุณหภูมิภายในของเลเซอร์คงที่ที่ 25 องศา "Vb" จะมีแรงดันไฟฟ้าหลังจาก "LED-4" สว่างขึ้น มิฉะนั้นวงจรไบแอสจะไม่ทำงานและเอาต์พุตจะเป็นศูนย์ เมื่อเลเซอร์สูญเสียอุณหภูมิ วงจรไบแอสจะหยุดจ่ายกระแสให้กับเลเซอร์ทันที ไดรเวอร์ยังให้การป้องกันอินพุตกลับขั้วและการป้องกันไฟกระชาก ซึ่งหลักการนี้จะไม่ได้อธิบายโดยละเอียดในที่นี้

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จึงมีเวอร์ชันการเชื่อมด้วยเลเซอร์ให้เลือกใช้

 

คำถามที่พบบ่อย

 

เนื่องจากการตอบสนองที่แตกต่างกันของเลเซอร์ที่แตกต่างกันต่อกระแสพัลส์ อาจเกิดปัญหารูปคลื่น เช่น ขอบที่เพิ่มขึ้นช้าและการแกว่งในระดับสูง นอกจากการเหนี่ยวนำการหลงทางของเลเซอร์และเอฟเฟกต์อนุกรมของตัวเก็บประจุบรรจุภัณฑ์แล้ว การสะท้อนแสงอาจทำให้เกิดสองสถานการณ์ข้างต้นได้ กำลังพีคอยู่ใกล้หรือเกินขีดจำกัดบนของกำลัง CW ที่ระบุ และสองสถานการณ์ข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้พัลส์ยาว โดยปกติแล้วจะมีจุดวิกฤติที่มองเห็นได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังงานแสงจะไม่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกระแสหรือแม้แต่ลดลงอีกต่อไป ยกตัวอย่างเลเซอร์ซีรีส์ CM96Z:

 

image010

 

จะเห็นได้ว่าชีพจรแคบเป็นปกติ เมื่อพัลส์ยาว รูปคลื่นจะสั่นหลังจากกระแสสูงสุดมากกว่ากระแสที่กำหนดตาม CW กระแสขับจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และกำลังเอาท์พุตจะเพิ่มขึ้นเพียง 30% เท่านั้น การสั่นนี้ส่วนใหญ่มาจากค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของเลนส์ การเชื่อมต่อไฟเบอร์ และการสะท้อนของตะแกรง FBG เลเซอร์ตระกูลต่างๆ มีพฤติกรรมแตกต่างกันมาก ในกรณีนี้ สามารถปรับความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างความกว้างพัลส์และกระแสเพื่อค้นหาจุดสมดุลที่ยอมรับได้

ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทั้งสามของความกว้างพัลส์ ความถี่การทำซ้ำ และกระแสสูงสุดนั้นยากต่อความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากความแตกต่างของเลเซอร์ การตั้งค่าวงจรทั่วไปเริ่มต้นคือความกว้างพัลส์ 10ns และกระแสสูงสุดจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความถี่การทำซ้ำภายในช่วงความถี่การทำซ้ำ 50Hz~1MHz และยังคงมีเสถียรภาพ ขอแนะนำให้ใช้รอบการทำงาน 1% หรือน้อยกว่าในช่วงความกว้างพัลส์ 0.5ns~10ns ยิ่งรอบการทำงานน้อยลง ผลของความถี่ในการทำซ้ำก็จะยิ่งน้อยลง

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: ไดรเวอร์เลเซอร์ผีเสื้อพัลส์แคบ, ประเทศจีน ไดรเวอร์เลเซอร์ผีเสื้อพัลส์แคบ, โรงงาน, กาวอะคริลิก, แผ่นรองเซรามิก, พื้นผิวแก้ว, พื้นผิวแซฟไฟร์

(0/10)

clearall