Driver per Diodo Laser LPLDD-1,5A-12V-TP-H

Il Driver per Diodo Laser LPLDD-1,5A-12V-TP-H è un driver ad alte prestazioni e versatile, compatibile con tensioni di ingresso da 7,5V a 35V, inclusi 12V e 24V. Supporta una corrente massima di 10A e frequenze di modulazione fino a 100 kHz. Questo driver è compatibile con una vasta gamma di diodi laser e offre opzioni di modulazione flessibili, inclusi i modi TTL, analogico e combinato. La versione -H è dotata di un dissipatore supplementare per un raffreddamento migliorato e una facile installazione, garantendo prestazioni ottimali e una lunga durata.

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Descrizione del prodotto

Il Driver per Diodo Laser LPLDD-1,5A-12V-TP-H è una soluzione versatile e ad alte prestazioni progettata per funzionare con tensioni di ingresso comprese tra 7,5V e 35V, inclusi 12V e 24V. Questo avanzato driver per diodi laser rappresenta una nuova iterazione della nostra linea di prodotti, ora dotato di protezione termica per garantire un funzionamento ottimale e salvaguardare il diodo laser dal surriscaldamento. Con una capacità di corrente massima fino a 1,5A, il driver può modulare la corrente che attraversa il diodo a frequenze fino a 100 kHz.

Il driver LPLDD-1,5A-12V-TP è compatibile con diodi laser a lunghezze d’onda come 405 nm, 445 nm, 520 nm, 638 nm, 650 nm, 808 nm e 980 nm, coprendo una vasta gamma di opzioni disponibili.

Inoltre, questo driver offre opzioni di modulazione flessibili, consentendo all’utente di selezionare tra le modalità di modulazione TTL, analogica o combinata.

La versione -H di questo driver è dotata di un dissipatore di calore addizionale, che facilita l’installazione e migliora la dissipazione termica, contribuendo ulteriormente alla longevità e alla stabilità del driver durante il funzionamento.

Caratteristiche:

  • Ampio intervallo di tensioni di ingresso
  • Molteplici opzioni di controllo, inclusi proporzionale, PWM e combinazione di entrambi
  • Eccellente rapporto segnale/rumore
  • Larga banda passante
  • Tempi di salita e discesa ridotti
  • Molteplici opzioni di corrente in uscita


Versioni di corrente di uscita:

Versione Tensione di alimentazione[1] Rapporto di misura della corrente Banda passante -3 dB [kHz] Tempo di salita/discesa [ns] Rumore [mApp]
0,5A 3,3 - 35V 1V/A 700 <1us <0,1%
1,5A 3,3 - 35V 300mV/A 700 <1us <0,1%
5A 3,3 - 35V 100mV/A 700 <1us <0,1%
10A 3,3 - 24V 20mV/A 400 <1us <0,2%


[1] L’alimentazione logica deve essere compresa tra 7,5V e 35V


Alimentazione

Quando si alimentano sia il diodo laser sia il driver tramite un’unica alimentazione compresa tra 7,5 - 35V DC, il jumper LD VCC deve essere collegato.

Nel caso di alimentazione del diodo con bassa tensione, ad esempio 3 V, è necessario utilizzare due alimentatori e disconnettere il jumper VLD.

Il driver deve essere alimentato con una tensione compresa tra 7,5 - 35 V DC, mentre il diodo laser deve essere collegato a un’alimentazione compresa tra 3,3 V - 35 V DC.

Questa caratteristica consente di alimentare il diodo laser con una bassa tensione, riducendo così la dissipazione della potenza generata dal driver.


Ingressi di Modulazione

Gli ingressi di modulazione accettano segnali 0-5V

La modulazione analogica implica che utilizzando 2,5 V sull’ingresso ANG si ottiene il 50% della potenza in uscita, analogamente usando 4 V si ottiene l’80% della potenza in uscita, ecc.

L’ingresso digitale può essere utilizzato come PWM. Utilizzando un duty cycle del 50% si ottiene il 50% della potenza in uscita.

L’ingresso di modulazione del driver è protetto da un diodo Zener 5V1. Tuttavia, non bisogna utilizzare una tensione di modulazione superiore a 5 V.


Protezione Termica

Il driver è dotato di un sistema di protezione termica che protegge il diodo laser dal surriscaldamento.

Il sistema di protezione termica è progettato per funzionare con termistore NTC 10kΩ, β=3950.

La temperatura di intervento della protezione può essere regolata da 10 a 50 °C tramite un trimmer.


Test Esemplificativo



Il test è stato eseguito utilizzando:

  • Driver LPLDD-5A-35V-TP
  • Diodo al silicio da 6 W (a 5A)
  • Diodo saldato direttamente al driver
  • Tensione di ingresso 4 V (10kHz @ 5% duty cycle)




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