Driver de Diodo Laser LPLDD-5A-24V-TP
Driver de diodo laser de canal único 5 A, 3,3-24 V, com proteção térmica. Baseado em diversas solicitações de clientes, esta versão do driver LPLDD-5A-24V está equipada com proteção térmica que desliga o circuito do diodo laser se a temperatura exceder 45 graus Celsius. O sensor térmico está incluído. LEDs adicionais sinalizam o status atual do controlador laser.
Disponível sob encomenda mediante solicitação
Descrição do produto
Sobre o Driver de Diodo Laser LPLDD-5A-24V-TP
O Driver de Diodo Laser LPLDD-5A-24V-TP é um driver profissional para diodo laser que possui proteção térmica para garantir o desempenho ideal dos diodos laser e prevenir o superaquecimento. Este driver versátil permite o ajuste da corrente de saída entre 0 e 5 A e possibilita a modulação de corrente do diodo em frequências de até 100 kHz. Um exemplo de teste com modulação de sinal de entrada em onda quadrada de 100 kHz é apresentado abaixo.
O driver integra um sistema robusto de proteção térmica para proteger o diodo laser contra superaquecimento. Em condições normais de operação, o LED verde permanece aceso enquanto o termistor medir temperatura abaixo de 40 graus Celsius. Se a temperatura ultrapassar 40 graus Celsius, o LED vermelho começa a piscar. Quando a temperatura atingir 45 graus Celsius, o LED vermelho permanece aceso, e o driver do diodo laser desliga automaticamente até que a temperatura caia abaixo de 40 graus Celsius. Caso a conexão entre o driver e o termistor seja perdida ou interrompida, ambos os LEDs piscarão, sendo necessário reinicializar o driver desligando e religando a alimentação.
Com ampla compatibilidade, o LPLDD-5A-24V-TP pode alimentar uma vasta gama de diodos laser disponíveis no mercado, incluindo aqueles com comprimentos de onda de 405 nm, 445 nm, 520 nm, 638 nm, 650 nm, 808 nm e 980 nm, com potências ópticas de até 5 W.
Exemplo de Teste
- Diodo laser NUBM44 de 6 W (em 3,3 A)
- Fios de 15 cm de comprimento e 0,35 mm2
- Tensão de entrada de 12 V (@ 10% de ciclo de trabalho)
- Dissipador de calor de 80 x 80 x 20 mm sobre o MOSFET de potência

Recomendações e requisitos
- Para alimentar o driver do diodo laser usando uma única fonte de alimentação na faixa de 7,5-24 V DC, certifique-se de que o jumper esteja conectado. No entanto, se estiver usando um diodo de baixa tensão (por exemplo, 3 V), são necessárias duas fontes de alimentação e o jumper deve ser desconectado. É importante que a tensão da fonte de alimentação corresponda de forma precisa aos requisitos do diodo laser.
- Para tensões inferiores a 3,3 V, a tensão de entrada é dada pela fórmula:
Vin = 0,2* I + Vd - Vin - tensão de entrada
- Vd - tensão de operação do diodo
- I - corrente de operação
- Tome extremo cuidado para evitar curtos-circuitos entre o + (VCC) da fonte de alimentação e o - (GND) da entrada lógica ou entrada de monitoramento, pois isto pode danificar irreversivelmente as trilhas finas de GND lógico.
- A entrada de modulação pode ser utilizada como entrada TTL com níveis lógicos de 0 V e 5 V, ou como entrada analógica. A modulação analógica permite ajustar a potência de saída mediante níveis de tensão específicos (ex: 2,5 V para 50% de potência de saída, 4 V para 80% de potência, etc.). Esta entrada também pode ser utilizada como entrada PWM. O único requisito é que a frequência base do sinal PWM esteja na faixa de 5-20 kHz.
- Recomenda-se a utilização de cabos de alimentação com seção transversal de 0,1*I mm2, onde I é a corrente de operação.
- O resfriamento adequado dos MOSFETs de potência deve ser garantido fixando-os a um dissipador de calor metálico. Sem resfriamento, os MOSFETs podem ser danificados e os diodos laser queimados.
Proteção
O circuito de potência do diodo laser é protegido contra polaridade invertida por meio de um diodo Schottky de alta corrente com baixa queda de tensão direta, protegendo o diodo laser contra conexões de tensão incorretas e minimizando as perdas térmicas.
Para proteger a entrada analógica, é incorporado um diodo zener 5V1 para suportar tensões acima de 5 V. No entanto, é fundamental evitar o uso de tensões superiores nesta entrada.