
Pilote laser papillon à impulsion étroite
Le courant de crête d'impulsion maximum que le pilote peut fournir est de ≈2A, s'il est supérieur à cette valeur, le pilote peut être endommagé. N'essayez donc pas de courant de crête supérieur à 2A.
Description
Description du produit
Le courant de crête d'impulsion maximum que le pilote peut fournir est de ≈2A, s'il est supérieur à cette valeur, le pilote peut être endommagé. N'essayez donc pas de courant de crête supérieur à 2A. Le courant de crête d'impulsion maximum que le laser peut supporter est différent et le rapport entre la largeur d'impulsion et la fréquence de répétition est relativement grand. Habituellement, lorsque la fréquence de répétition est faible et que la largeur d’impulsion est étroite, le courant de crête pouvant être toléré est plus important.

Caractéristiques
● Laser prêt à l'emploi.
● Compatible avec les lasers papillon à différentes longueurs d'onde 14PIN et 10PIN
● Déclenchement sur front montant TTL, LVTTL.
● Alimentation unique 9 V ~ 15 V.
● Limitation du courant laser, température, protection de connexion inversée de l'alimentation.
● Sortie de surveillance de largeur d'impulsion.
● Contrôle de température intégré.
● Plage réglable de largeur d'impulsion de 0,5 ns à 10 ns, fréquence de répétition de 20 Hz à 50 MHz.
● Courant de commande de crête de 0,3 A à 2 A.
● Déclencheur-1 MHz intégré.
● Consommation d'énergie à pleine charge<2W
● Petit volume 62 mm × 55 mm
Applications
● Source de lumière de graine MOPA
● Lidar
● Imagerie TOF
● Télémétrie laser
● OTDR
● Tests et criblage au laser pulsé
Instructions pour la première-utilisation
En raison de la grande impédance haute fréquence -de la prise laser, une tension de polarisation dépassant largement la tension de fonctionnement nominale du laser est nécessaire pour amener la boucle au courant de crête cible. Par conséquent, veuillez vous référer aux instructions et étapes suivantes avant de commencer à utiliser pour vous assurer que le laser et le pilote fonctionnent normalement sans dommages accidentels.
Température de verrouillage par défaut TEC : 25 degrés ; Tension de fonctionnement maximale TEC : 2 V ; Courant de fonctionnement maximum TEC : 1A.


Mesures
1. N'installez pas le laser lors de la première mise sous tension, court-circuitez « JP1 » avec un cavalier ou connectez « EXT IN » via une source de signal externe et entrez un signal TTL ou LVTTL basse - fréquence (10 kHz ~ 1 MHz) pour déclencher le pilote.
2. Connectez « PW-OUT » à l'oscilloscope, connectez l'alimentation à « DC IN » et observez la forme d'onde d'impulsion de l'oscilloscope. Ajustez « Rset-1 » pour déterminer si la largeur d'impulsion est comprise entre 0,5 ns et 10 ns. Si c'est normal, veuillez ajuster la largeur d'impulsion pour qu'elle soit légèrement inférieure à la valeur cible.
3. Débranchez l'alimentation électrique, déconnectez le cavalier « JP1 » et déconnectez l'entrée « EXT IN ». Installez, sécurisez et allumez le laser après vous être assuré qu'aucun signal de déclenchement n'est envoyé au pilote. Lorsque la température du laser se stabilise à 25 degrés, « LED -4 » s'allume. Connectez le voltmètre à « Vb-OUT » et « GND », ajustez « Rset-2 » et observez la lecture du voltmètre, la plage de réglage : 4 V ~ 30 V CC. Selon la relation correspondante entre la largeur d'impulsion et le PIV donnée dans la figure ci-dessous, déterminez la tension Vb en combinaison avec la largeur d'impulsion cible et la puissance optique maximale cible. (Vous pouvez également démarrer directement à partir de la tension la plus basse).
4. Débranchez l'alimentation après avoir ajusté Vb à la valeur cible avec une valeur inférieure à 30 % ou pris directement la tension la plus basse. Connectez le capuchon de cavalier « JP-1 » ou connectez une source de signal externe à « EXT IN », et la valeur initiale du signal de déclenchement doit être aussi basse que possible, par exemple 100 kHz.
5. Après la mise sous tension, le système entre dans l'état de fonctionnement normal après que « LED-4 » s'allume. À ce moment, le signal de lumière pulsée peut être observé à travers le wattmètre optique et le photodétecteur. Ajustez davantage la fréquence de répétition, la largeur d'impulsion et la tension de polarisation selon les besoins jusqu'à ce que la puissance de sortie et la largeur d'impulsion atteignent la cible et que le processus de fonctionnement se termine.

Description de la plage de fonctionnement maximale et du principe de fonctionnement du circuit de protection
Le courant de crête d'impulsion maximum que le pilote peut fournir est de ≈2A, s'il est supérieur à cette valeur, le pilote peut être endommagé. N'essayez donc pas de courant de crête supérieur à 2A. Le courant de crête d'impulsion maximum qu'un laser peut supporter est différent et a une relation relativement importante avec la largeur d'impulsion et la fréquence de répétition. Habituellement, lorsque la fréquence de répétition est faible et que la largeur d’impulsion est étroite, le courant de crête pouvant être toléré est plus élevé.
Afin d'éviter des dommages au laser causés par un court-circuit de la cathode du laser ou une surtension de l'anode, la limite de courant CW du laser est réglée à 100 mA. Tout en protégeant le laser, il limite également le courant d'impulsion. Courant d'impulsion maximum=période de répétition ÷ largeur d'impulsion × 100 mA. Principe de protection de la température du laser : Ce n'est que lorsque la température interne du laser est stable à 25 degrés que "Vb" aura une tension après l'allumage de "LED-4", sinon le circuit de polarisation ne fonctionnera pas et la sortie sera nulle. Lorsque le laser perd de la température, le circuit de polarisation cesse immédiatement de fournir du courant au laser. Le pilote fournit également une protection contre l'inversion de polarité d'entrée et une protection contre les surtensions, dont le principe ne sera pas décrit en détail ici.
Pour des performances supérieures, une version à soudage laser est disponible.
FAQ
En raison de la réponse différente des différents lasers au courant d'impulsion, des problèmes de forme d'onde peuvent survenir, tels qu'un front montant lent et une oscillation de niveau élevé. En plus de l'inductance parasite du laser lui-même et de l'effet série du condensateur de conditionnement, la réflexion de la lumière peut provoquer les deux situations ci-dessus. La puissance de crête est proche ou dépasse la limite supérieure de la puissance nominale CW, et les deux situations ci-dessus peuvent se produire sous de longues impulsions. Habituellement, il y aura un point critique visible, montrant que la puissance optique n'augmente plus avec la montée du courant, voire diminue. Prenons l'exemple du laser de la série CM96Z :

On peut voir que le pouls étroit est normal. Lorsque l'impulsion est longue, la forme d'onde oscille après que le courant de crête soit supérieur au courant nominal CW, le courant de commande double et la puissance de sortie n'augmente que de 30 %. Cette oscillation provient principalement du coefficient de réflexion de la lentille, du couplage des fibres et de la réflexion du réseau FBG. Différentes familles de lasers se comportent très différemment. Dans ce cas, la relation correspondante entre la largeur d'impulsion et le courant peut être ajustée pour trouver un point d'équilibre acceptable.
La relation entre les trois paramètres que sont la largeur d’impulsion, la fréquence de répétition et le courant de crête est difficile à équilibrer parfaitement en raison de la différence des lasers. Le réglage typique du circuit par défaut est une largeur d'impulsion de 10 ns, et le courant de crête ne change pas avec la fréquence de répétition dans la plage de fréquence de répétition de 50 Hz ~ 1 MHz et reste stable. Il est recommandé d'utiliser un rapport cyclique de 1 % ou moins dans la plage de largeur d'impulsion de 0,5 ns à 10 ns. Plus le rapport cyclique est petit, plus l'effet de la fréquence de répétition est faible.
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