激光二极管的驱动要求
如下内容必须被认知,以正确地驱动一个并且使之在短时间内不会迅速毁坏它:
*绝对的限流值。这包括对线线路瞬间电脉冲暂态的免疫,这些暂态可能在接通和关断电源期间发生。输入功率变化,像那样很多电子器件的参数很少被指定。现已问世的专用激光驱动芯片可满足这些要求,但是普通运算放大器可能不合适,在设计过程中要极端小心——如是的话。
*当今的稳压。一个激光二极管的效率和光功率输出随温度升高而降低。这意味着,一旦器件温升增加时,没有光路的反馈,在室温下接通并且调整一个激光二极管将降低输出。相反,在激光二极管温升已经增加后再来设置,即便在室温下再一次接通器件,如果没有基于光反馈的调节装置,就可能会烧毁器件。
注意,来自不恰当的驱动而损坏器件,不仅由于热效应(虽然过热也可能),但是由于超过最大量光功率密度(E/M场梯度),’这种危险差不多具有即时发生的性质。
一个激光二极管的光输出随着其温升而下降。只要没有实际热损害发生这是可逆的。不过,面对由干超过光输出规格而损坏器件却是不可逆的。其结果可能成为一昂贵的或(极有可能1降低了激光器的发射。
偶然,由于忽视了监视器的电流,烧毁了可见光的一激光二极管,但是这不是一些人描述的突然效应——电流真的加大至超过激光束亮度停止增加的那点。器件的确变成一个LED的可怜结果。一个数据点令你能结束这个器件。
另一情况假定,在一定输入范围内,通过一特定的驱动电路工作,激光器件应该被从可调节电源获取期望的功率。最初,出现亮度降级看起来是可逆的。不过,或许正发生的是对激光管的损害,只要亮度出现关断的,二极管就发生损坏。自然的趋势然后是后退并且再次逼近这个相同的点。不在乎明亮吗?开大电流吧。最后,一旦这样已太迟,决不可能实现设置亮度像起初那样好。再次提醒说,这种设置仍有激光发射,但大约只有它之前亮度的1/10。如果你试图利用具有光路反馈驱动电路的这个损坏的激光二极管供能使用,更进一步的即时损坏将发生,由于驱动器试图保持正常的光路输出——而现在是不可能取得,仅仅是令器件增加电流作补偿的无用的尝试。
另外有关于那些昂贵的Nichia violet激光二极管的评述。从物理上讲,它们看起来象普通的激光二极管,除了较高的电压降外,驱动特性基本上是相似的。
*绝对的限流值。这包括对线线路瞬间电脉冲暂态的免疫,这些暂态可能在接通和关断电源期间发生。输入功率变化,像那样很多电子器件的参数很少被指定。现已问世的专用激光驱动芯片可满足这些要求,但是普通运算放大器可能不合适,在设计过程中要极端小心——如是的话。
*当今的稳压。一个激光二极管的效率和光功率输出随温度升高而降低。这意味着,一旦器件温升增加时,没有光路的反馈,在室温下接通并且调整一个激光二极管将降低输出。相反,在激光二极管温升已经增加后再来设置,即便在室温下再一次接通器件,如果没有基于光反馈的调节装置,就可能会烧毁器件。
注意,来自不恰当的驱动而损坏器件,不仅由于热效应(虽然过热也可能),但是由于超过最大量光功率密度(E/M场梯度),’这种危险差不多具有即时发生的性质。
一个激光二极管的光输出随着其温升而下降。只要没有实际热损害发生这是可逆的。不过,面对由干超过光输出规格而损坏器件却是不可逆的。其结果可能成为一昂贵的或(极有可能1降低了激光器的发射。
偶然,由于忽视了监视器的电流,烧毁了可见光的一激光二极管,但是这不是一些人描述的突然效应——电流真的加大至超过激光束亮度停止增加的那点。器件的确变成一个LED的可怜结果。一个数据点令你能结束这个器件。
另一情况假定,在一定输入范围内,通过一特定的驱动电路工作,激光器件应该被从可调节电源获取期望的功率。最初,出现亮度降级看起来是可逆的。不过,或许正发生的是对激光管的损害,只要亮度出现关断的,二极管就发生损坏。自然的趋势然后是后退并且再次逼近这个相同的点。不在乎明亮吗?开大电流吧。最后,一旦这样已太迟,决不可能实现设置亮度像起初那样好。再次提醒说,这种设置仍有激光发射,但大约只有它之前亮度的1/10。如果你试图利用具有光路反馈驱动电路的这个损坏的激光二极管供能使用,更进一步的即时损坏将发生,由于驱动器试图保持正常的光路输出——而现在是不可能取得,仅仅是令器件增加电流作补偿的无用的尝试。
另外有关于那些昂贵的Nichia violet激光二极管的评述。从物理上讲,它们看起来象普通的激光二极管,除了较高的电压降外,驱动特性基本上是相似的。
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