Driver de Diodo Laser LPLDD-1A-16V-3CH

Este driver de diodo laser de três canais, 1 A, 7-16 V, é baseado no LPLDD-5A-12V e integra todos os recursos de sua versão base. Seu tamanho compacto permite o uso em dispositivos com restrição de espaço. Componentes criteriosamente selecionados garantem baixos níveis de ruído durante a operação quando utilizado em correntes baixas, na faixa de 0 a 1 A.

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Descrição do produto

Sobre o Driver de Diodo Laser LPLDD-1A-16V-3CH

O driver de diodo laser de média potência LPLDD-1A-16V-3CH é a versão compacta de 3 canais (55 x 24 mm), leve do nosso driver para sistemas laser RGB, com recurso de soft-start integrado. Este driver é a versão de baixa corrente do driver de 3 canais. O dispositivo foi projetado para fornecer uma corrente máxima de saída de 1 A por canal, sendo ideal para diodos laser de menor potência. Seu projeto garante a geração de formas de onda suaves, tempos de subida e descida rápidos e ripple mínimo.

Cada canal pode ser controlado independentemente via entrada analógica de 0 - 5 V. A entrada analógica permite a modulação da corrente que atravessa o diodo até 100 kHz. A corrente máxima pode ser ajustada para cada canal via potenciômetro individual localizado na placa de circuito impresso. As funções de cada um dos controles na placa estão identificadas para torná-los mais intuitivos e de fácil ajuste.

Este controlador laser é fornecido sem dissipador de calor pré-instalado, atendendo usuários que preferem utilizar seu próprio dissipador ou placa óptica, além de possibilitar uma redução significativa no preço. Trata-se de um componente plenamente operacional, pronto para integração em dispositivos laser.

As identificações “R”, “G” e “B” na placa servem como referência para conexão dos diodos laser. É possível utilizar qualquer canal com qualquer diodo laser, oferecendo flexibilidade de configuração.

Recomendações e requisitos

    • Todos os canais são alimentados por uma única entrada comum.
    • A tensão mínima de entrada do diodo deve ser superior ou igual a 7 V; em outras situações, é determinada pela fórmula:

      Vin = 0,3* I + Vd
      • Vin - tensão de entrada
      • Vd - tensão de operação do diodo
      • I - corrente de operação

  • Embora cada canal suporte corrente de até 5 A, normalmente não é utilizado em sua capacidade máxima. Caso deseje utilizar mais de 6 A no total (soma de todos os canais), recomenda-se soldar os fios diretamente à placa, pois o conector é especificado para 3 A CW por pino.
  • Deve-se tomar cuidado para evitar curto-circuitos entre o + (VCC) da fonte de alimentação e o -(GND) da entrada lógica ou do monitor, pois isso pode causar danos irreversíveis às trilhas finas de GND lógico.
  • A entrada de modulação pode ser usada como entrada TTL com níveis lógicos de 0 V e 5 V, ou como entrada analógica. A modulação analógica permite o ajuste da potência de saída por meio de níveis de tensão específicos (por exemplo, 2,5 V para 50% da potência de saída, 4 V para 80%, etc.). Esta entrada também pode ser usada como entrada PWM. A única exigência é que a frequência base do sinal PWM esteja entre 5-20 kHz.
  • Recomendamos a utilização de cabos de alimentação com seção transversal de 0,5 mm².
  • O resfriamento adequado dos MOSFETs de potência deve ser garantido, de acordo com os diodos laser e a fonte de alimentação utilizados. Sem resfriamento, os MOSFETs podem ser danificados e os diodos laser queimados.
  • O(s) MOSFET(s) devem ser isolados do dissipador/placa com uma almofada de silicone e um tubo plástico. Um curto-circuito entre o MOSFET e o dissipador/placa pode danificar o driver e apresentar perigo ao diodo laser.

Proteção

O circuito de potência do diodo laser é protegido contra polaridade invertida por meio de um diodo Schottky de alta corrente e baixa tensão de condução, protegendo o diodo laser de conexões de tensão incorretas e minimizando a dissipação térmica.

Para proteger a entrada analógica, é incorporado um diodo Zener de 5V1 para lidar com tensões superiores a 5 V. No entanto, é fundamental evitar a aplicação de tensões mais altas nesta entrada.

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