
Driver laser Narrow Pulse Butterfly
Curentul maxim al impulsului pe care îl poate furniza driverul este ≈2A, dacă este mai mare decât această valoare, driverul poate fi deteriorat. Deci nu încercați un curent de vârf mai mare de 2A.
Descriere
Descriere produs
Curentul maxim al impulsului pe care îl poate furniza driverul este ≈2A, dacă este mai mare decât această valoare, driverul poate fi deteriorat. Deci nu încercați un curent de vârf mai mare de 2A. Curentul maxim al impulsului pe care îl poate suporta laserul este diferit, iar raportul dintre lățimea impulsului și frecvența de repetiție este relativ mare. De obicei, când frecvența de repetiție este scăzută și lățimea impulsului este îngustă, curentul de vârf care poate fi tolerat este mai mare.

Caracteristici
● Laser plug and play.
● Compatibil cu lasere fluture cu diferite lungimi de undă de 14PIN și 10PIN
● TTL, LVTTL declanșare cu margine de creștere.
● Sursă de alimentare unică 9V~15V.
● Limitarea curentului laser, temperatura, protectia conexiunii inverse a sursei de alimentare.
● Ieșire de monitorizare a lățimii impulsului.
● Control integrat al temperaturii.
● 0.5ns~10ns lățimea pulsului reglabil, frecvența de repetiție 20Hz~50MHz.
● 0,3A~2A curent de vârf.
● Declanșator-încorporat de 1 MHz.
● Consumul de energie la sarcină maximă<2W
● 62mm×55mm volum mic
Aplicații
● Sursă de lumină pentru semințe MOPA
● Lidar
● Imagini TOF
● Gama cu laser
● OTDR
● Testare și screening cu laser pulsat
Instrucțiuni pentru prima-utilizator
Datorită impedanței mari de-frecvență înaltă a soclului laser, este necesară o tensiune de polarizare care depășește cu mult tensiunea nominală de funcționare a laserului pentru a conduce bucla la curentul de vârf țintă. Prin urmare, vă rugăm să consultați următoarele instrucțiuni și pași înainte de a începe să utilizați pentru a vă asigura că laserul și driverul funcționează normal, fără deteriorare accidentală.
Temperatura implicită de blocare TEC: 25 de grade; Tensiune maximă de funcționare TEC: 2V; Curent maxim de funcționare TEC: 1A.


Pași
1. Nu instalați laserul atunci când porniți pentru prima dată, scurtați „JP1” cu un jumper sau conectați „EXT IN” printr-o sursă de semnal externă și introduceți un semnal de frecvență joasă-TTL sau LVTTL (10kHz~1MHz) pentru a declanșa driverul.
2. Conectați „PW-OUT” la osciloscop, conectați sursa de alimentare la „DC IN” și observați forma de undă a pulsului osciloscopului. Ajustați „Rset-1” pentru a determina dacă lățimea pulsului este în intervalul 0,5ns~10ns. Dacă este normal, vă rugăm să ajustați lățimea pulsului să fie puțin mai mică decât valoarea țintă.
3. Deconectați sursa de alimentare, deconectați jumperul „JP1” și deconectați intrarea „EXT IN”. Instalați, asigurați și porniți laserul după ce v-ați asigurat că niciun semnal de declanșare nu este introdus la driver. Când temperatura laserului se stabilizează la 25 de grade, se aprinde „LED-4”. Conectați voltmetrul la „Vb-OUT” și „GND”, reglați „Rset-2” și observați citirea voltmetrului, domeniul de reglare: 4V~30VDC. În conformitate cu relația corespunzătoare dintre lățimea impulsului și PIV dată în figura de mai jos, determinați tensiunea Vb în combinație cu lățimea impulsului țintă și puterea optică de vârf țintă. (De asemenea, puteți porni direct de la cea mai joasă tensiune).
4. Deconectați sursa de alimentare după ajustarea Vb la valoarea țintă cu o valoare mai mică de 30% sau luând direct cea mai mică tensiune. Conectați capacul jumperului „JP-1” sau conectați o sursă de semnal externă la „EXT IN”, iar valoarea inițială a semnalului de declanșare ar trebui să fie cât mai mică posibil, cum ar fi 100 kHz.
5. După ce alimentarea este pornită, sistemul intră în starea normală de lucru după ce „LED-4” se aprinde. În acest moment, semnalul luminii puls poate fi observat prin intermediul contorului de putere optic și al fotodetectorului. Ajustați în continuare frecvența de repetiție, lățimea impulsului și tensiunea de polarizare după cum este necesar, până când puterea de ieșire și lățimea impulsului ating ținta și procesul de operare se termină.

Descrierea intervalului maxim de lucru și a principiului de funcționare al circuitului de protecție
Curentul maxim al impulsului pe care îl poate furniza driverul este ≈2A, dacă este mai mare decât această valoare, driverul poate fi deteriorat. Deci nu încercați un curent de vârf mai mare de 2A. Curentul maxim al impulsului pe care îl poate suporta un laser este diferit și are o relație relativ mare cu lățimea impulsului și frecvența de repetiție. De obicei, când frecvența de repetiție este scăzută și lățimea impulsului este îngustă, curentul de vârf care poate fi tolerat este mai mare.
Pentru a evita deteriorarea laserului cauzată de scurtcircuitul catodului laserului sau supratensiunea anodului, limita de curent CW a laserului este setată la 100mA. În timp ce protejează laserul, limitează și curentul de impuls. Curentul maxim al impulsului=perioadă de repetiție ÷ lățimea impulsului × 100mA. Principiul protecției temperaturii laserului: Numai când temperatura internă a laserului este stabilă la 25 de grade, „Vb” va avea tensiune după ce „LED-4” este aprins, altfel circuitul de polarizare nu va funcționa și ieșirea va fi zero. Când laserul își pierde temperatura, circuitul de polarizare încetează imediat să furnizeze curent laserului. Driverul oferă, de asemenea, protecție împotriva polarității inverse de intrare și protecție la supratensiune, al căror principiu nu va fi descris în detaliu aici.
Pentru performanțe mai mari, este disponibilă o versiune de sudare cu laser.
FAQ
Datorită răspunsului diferit al diferitelor lasere la curentul de impuls, pot exista probleme cu forma de undă, cum ar fi marginea de creștere lentă și oscilația la nivel înalt. Pe lângă inductanța rătăcită a laserului în sine și efectul de serie al condensatorului de ambalare, reflexia luminii poate provoca apariția celor două situații de mai sus. Puterea de vârf este aproape sau depășește limita superioară a puterii nominale CW, iar cele două situații de mai sus pot apărea la impulsuri lungi. De obicei, va exista un punct critic vizibil, care arată că puterea optică nu mai crește odată cu creșterea curentului, sau chiar scade. Luați ca exemplu laserul din seria CM96Z:

Se poate observa că pulsul îngust este normal. Când pulsul este lung, forma de undă oscilează după ce curentul de vârf este mai mare decât curentul nominal nominal CW, curentul de antrenare se dublează, iar puterea de ieșire crește doar cu 30%. Această oscilație provine în principal din coeficientul de reflexie al lentilei, cuplarea fibrelor și reflexia rețelei FBG. Diferitele familii de lasere se comportă foarte diferit. În acest caz, relația corespunzătoare dintre lățimea impulsului și curent poate fi ajustată pentru a găsi un punct de echilibru acceptabil.
Relația dintre cei trei parametri de lățime a impulsului, frecvența de repetiție și curentul de vârf este greu de echilibrat perfect din cauza diferenței laserelor. Setarea implicită tipică a circuitului este lățimea impulsului de 10 ns, iar curentul de vârf nu se modifică odată cu frecvența de repetiție în intervalul de frecvență de repetiție de 50Hz ~ 1MHz și rămâne stabil. Se recomandă utilizarea unui ciclu de funcționare de 1% sau mai puțin în intervalul de lățime a impulsului de 0,5ns ~ 10ns. Cu cât ciclul de lucru este mai mic, cu atât efectul frecvenței de repetare este mai mic.
Tag-uri populare: Driver laser pentru fluture cu puls îngust, China producători de driver cu laser cu puls îngust, fabrică, adezivi acrilici, substraturi ceramice, substraturi de sticlă, substraturi de safir






