Sterownik diod laserowych LPLDD-1A-16V-3CH

Ten trzykanałowy sterownik diod laserowych 1 A, 7–16 V został oparty o model LPLDD-5A-12V i zawiera wszystkie funkcjonalności swojej bazowej wersji. Jego kompaktowe wymiary umożliwiają zastosowanie w urządzeniach o ograniczonej przestrzeni. Starannie dobrane komponenty gwarantują minimalny poziom szumów podczas pracy w zakresie niskich prądów od 0 do 1 A.

Dostępny

$98.00 netto

Our payments
001516
5902693110910

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 LPLDD-1A-16V-3CH – Sterownik prądu diod laserowych

Sterownik średniej mocy LPLDD-1A-16V-3CH to kompaktowa, trzykanałowa (55 x 24 mm) wersja lite naszego sterownika do systemów laserów RGB z wbudowaną funkcją miękkiego startu. Jest to wersja o niskim prądzie natężenia spośród trzykanałowych sterowników. Urządzenie zapewnia maksymalny prąd wyjściowy 1 A na kanał, zaprojektowany specjalnie dla diod laserowych o niższej mocy. Projekt gwarantuje generację gładkich przebiegów, szybkie czasy narastania i opadania oraz minimalne tętnienia.

Każdym kanałem można sterować niezależnie poprzez analogowe wejście 0-5 V. Wejście analogowe umożliwia modulację prądu przepływającego przez diodę do częstotliwości 100 kHz. Maksymalny prąd dla każdego kanału można ustawić osobnym potencjometrem na płytce PCB. Funkcje poszczególnych manipulatorów na PCB są odpowiednio opisane, co sprawia, że ich ustawianie jest intuicyjne i łatwe.

Ten kontroler laserowy dostarczany jest bez zainstalowanego radiatora, co pozwala użytkownikom na wykorzystanie własnego radiatora lub płyty optycznej oraz jednocześnie znacząco obniża cenę produktu. Jest to w pełni funkcjonalny komponent, gotowy do bezpośredniej integracji z urządzeniami laserowymi.

Oznaczenia na płytce określające kanały „R”, „G” i „B” służą jako odniesienie podczas podłączania diod laserowych. Można zastosować dowolny kanał do dowolnej diody laserowej, co zapewnia elastyczność konfiguracji.

Zalecenia i wymagania

    • Wszystkie kanały zasilane są ze wspólnego wejścia.
    • Minimalne napięcie wejściowe diody powinno być równe lub większe od 7 V; w innych wypadkach podane jest zależnością:

      Vin = 0,3*I + Vd
      • Vin – napięcie wejściowe
      • Vd – napięcie pracy diody
      • I – prąd pracy

  • Chociaż każdy kanał jest przewidziany do pracy z prądem do 5 A, zwykle nie wykorzystuje się pełnej wydajności. W przypadku konieczności przekroczenia 6 A sumarycznie (suma prądów ze wszystkich kanałów) zaleca się lutowanie przewodów bezpośrednio do płytki, ponieważ złącze jest przystosowane do 3 A CW na każdy pin.
  • Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć zwarć pomiędzy + (VCC) zasilania a - (GND) wejścia logicznego lub monitorującego, ponieważ może to nieodwracalnie uszkodzić cienkie ścieżki logiczne GND.
  • Wejście modulacji może być wykorzystywane jako wejście TTL z poziomami logicznymi 0 V i 5 V lub jako wejście analogowe. Modulacja analogowa umożliwia regulację mocy wyjściowej poprzez zastosowanie odpowiedniego poziomu napięcia (np. 2,5 V dla 50% mocy wyjściowej, 4 V dla 80% itd.). Wejście to może być również wykorzystywane jako wejście PWM. Jedynym wymaganiem jest, by częstotliwość podstawowa sygnału PWM mieściła się w zakresie 5-20 kHz.
  • Zalecamy stosowanie przewodów zasilających o przekroju 0,5 mm2.
  • Właściwe chłodzenie tranzystorów MOSFET powinno być zapewnione w zależności od używanych diod laserowych i zasilacza. Bez odpowiedniego chłodzenia tranzystory MOSFET mogą ulec uszkodzeniu, a diody laserowe przepaleniu.
  • MOSFET/MOSFETy muszą być odizolowane od radiatora/płyty za pomocą podkładki silikonowej i tulejki plastikowej. Zwarcie pomiędzy MOSFET a radiatorem/płytą może uszkodzić sterownik oraz stanowić zagrożenie dla diody laserowej.

Zabezpieczenia

Obwód zasilania diod laserowych zabezpieczony jest przed odwróceniem polaryzacji za pomocą diody Schottky’ego dużego prądu o niskim napięciu przewodzenia, chroniąc diodę laserową przed błędnym podłączeniem napięcia i redukując straty cieplne.

W celu zabezpieczenia wejścia analogowego zastosowano diodę Zenera 5V1, która chroni przed napięciem przekraczającym 5 V. Należy jednak bezwzględnie unikać stosowania wyższych napięć na tym wejściu.

Recenzje

Napisz opinię