Sterownik diod laserowych LPLDD-5A-16V-3CH
Trzykanałowy sterownik diod laserowych 5 A, 7–16 V bazuje na modelu LPLDD-5A-12V i obejmuje wszystkie funkcjonalności wersji bazowej. Przemyślana konstrukcja pozwala na wygodny montaż sterownika przez otwory tranzystora mocy, a kompaktowy rozmiar umożliwia wykorzystanie go w urządzeniach o ograniczonej przestrzeni. Dodatkowe złącze poprawia wygodę podłączania sterownika.
Pliki do pobrania
Rabaty ilościowe
| Ilość | Cena | Rabat | Oszczędzasz |
|---|---|---|---|
| 2 | $88.20 | $9.80 | Do $19.60 |
| 5 | $83.30 | $14.70 | Do $73.50 |
| 25 | $78.40 | $19.60 | Do $490.00 |
| 50 | $58.80 | $39.20 | Do $1,960.00 |
| 100 | $53.90 | $44.10 | Do $4,410.00 |
Opis produktu
O sterowniku diod laserowych LPLDD-5A-16V-3CH
Sterownik diod laserowych LPLDD-5A-16V-3CH o średniej mocy to mniejsza, trzykanałowa wersja (55 x 24 mm), w wersji lite naszego sterownika do systemów laserów RGB z wbudowaną funkcją soft-start. Dzięki wysokiej sprawności prądowej kontroler laserowy jest idealnym rozwiązaniem dla wysokoenergetycznych diod laserowych stosowanych w projektorach oraz systemach laserowych RGB. Każdy kanał może być sterowany niezależnie za pomocą wejścia analogowego 0 - 5 V. Wejście analogowe umożliwia modulację prądu płynącego przez diodę do 100 kHz. Maksymalny prąd można ustawić dla każdego kanału osobno za pomocą oddzielnego potencjometru na płytce PCB. Funkcje wszystkich elementów regulacyjnych na PCB są opisane, co czyni je bardziej intuicyjnymi i łatwiejszymi w ustawieniu.
Dedykowane złącze zintegrowane ze sterownikiem zapewnia zwiększone pasmo modulacji w porównaniu do alternatywnych złączy. Ten kontroler laserowy dostarczany jest bez zainstalowanego radiatora, wychodząc naprzeciw użytkownikom preferującym zastosowanie własnego radiatora lub płyty optycznej, a jednocześnie oferuje znaczące obniżenie ceny. Stanowi w pełni funkcjonalny komponent, gotowy do integracji z urządzeniami laserowymi.
Oznaczenia na płytce prowadzące do kanałów „R”, „G” i „B” służą jako odniesienie przy podłączaniu diod laserowych. Istnieje możliwość zastosowania dowolnego kanału do dowolnej diody laserowej, co zapewnia elastyczność konfiguracji.
Zalecenia i wymagania
- Wszystkie kanały zasilane są przez jedno wspólne wejście.
- Minimalne napięcie wejściowe diody powinno być wyższe lub równe 7 V, w innych przypadkach określa je poniższy wzór:
Vin = 0,3* I + Vd - Vin – napięcie wejściowe
- Vd – napięcie pracy diody
- I – prąd roboczy
- Mimo że każdy kanał przystosowany jest do prądu 5 A, rzadko wykorzystywany jest w pełni. Przy poborze ponad 6 A łącznie (suma ze wszystkich kanałów) zaleca się przylutowanie przewodów bezpośrednio do płytki, ponieważ złącze jest przystosowane do 3 A CW na każdy pin.
- Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zwarcia pomiędzy + (VCC) zasilania a -(GND) wejścia logicznego lub wejścia monitorującego, ponieważ może to nieodwracalnie uszkodzić cienkie ścieżki GND logiki.
- Wejście modulacyjne może być wykorzystywane jako wejście TTL z poziomami logicznymi 0 V i 5 V lub jako wejście analogowe. Modulacja analogowa pozwala na regulację mocy wyjściowej poprzez odpowiedni poziom napięcia (np. 2,5 V dla 50% mocy, 4 V dla 80% mocy itd.). Wejście to może również służyć jako wejście PWM. Jedynym wymogiem jest, aby częstotliwość bazowa sygnału PWM mieściła się w zakresie 5–20 kHz.
- Zalecamy stosowanie przewodów zasilających o przekroju 0,5 mm2.
- Należy zapewnić odpowiednie chłodzenie tranzystorów mocy MOSFET w zależności od zastosowanych diod laserowych i zasilacza. Brak chłodzenia może doprowadzić do uszkodzenia MOSFET oraz przepalenia diod laserowych.
- MOSFET/MOSFET-y muszą być odizolowane od radiatora/płyty za pomocą podkładki silikonowej i tulejki plastikowej. Zwarcie pomiędzy MOSFET a radiatorem/płytą może uszkodzić sterownik i stanowić zagrożenie dla diody laserowej.
Zabezpieczenia
Obwód zasilania diody laserowej jest chroniony przed odwróconą polaryzacją za pomocą diody Schottky o dużym prądzie i niskim napięciu przewodzenia, co zabezpiecza diodę laserową przed błędnym podłączeniem napięcia i minimalizuje straty cieplne.
W celu ochrony wejścia analogowego zastosowano diodę Zenera 5V1, która przejmuje napięcia przekraczające 5 V. Należy jednak bezwzględnie unikać stosowania wyższych napięć na tym wejściu.