HPLD-1000 是一款紧凑型非隔离 DC/DC 开关电源,具有恒定电流输出。驱动器产生高稳定性、低纹波电流,用于为激光二极管模块供电。输出电流值可在 0 至 25 A 之间变化。驱动器可由 CAN 接口或外部调制信号控制。驱动器有三种模式可用于各种应用。 • 模式 1 - CW - 是连续电流模式,其参数由 PC 控制软件设置。 • 模式 2 - 触发器 - 允许通过 PC 控制软件设置电流值并通过外部 TTL 信号触发输出电流。 • 模式 3 - 模拟 - 允许通过外部调制信号调制电流并通过外部 TTL 触发器打开/关闭驱动器。 保护功能包括过流保护、反向电流保护、撬棍钳位保护和
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产品描述
HPLD-1000 是一款紧凑型非隔离 DC/DC 开关电源,具有恒定电流输出。驱动器产生高稳定性、低纹波电流,用于为激光二极管模块供电。输出电流值可在 0 至 25 A 之间变化。驱动器可由 CAN 接口或外部调制信号控制。驱动器有三种模式可用于各种应用。
• 模式 1 - CW - 是连续电流模式,其参数由 PC 控制软件设置。
• 模式 2 - 触发器 - 允许通过 PC 控制软件设置电流值并通过外部 TTL 信号触发输出电流。
• 式 3 - 模拟 - 允许通过外部调制信号调制电流并通过外部 TTL 触发器打开/关闭驱动器。
保护功能包括过流保护、反向电流保护、撬棍钳位保护和过温关断。
产品特点
• 宽输入电压范围,z高可达 48 VDC
• 过流保护
• 输出电流z高可达 25 A
• 反向电流保护
• 顺从电压z高可达 40 V
• 短路保护
效率z高可达 97 %
• 外部联锁功能
• 低电流纹波
• CAN 接口
• 触发频率z高可达 3 kHz
• 集成散热器
• 模拟调制z高可达 30 kHz
• 紧凑尺寸 70 mm ×56 mm ×34 mm
电源
驱动器需要直流电源。电源的输出特性必须涵盖驱动器输出功率和激光二极管电压。电源输出电压必须至少比激光二极管压降高 15%。我们建议使用低压电源(例如 12 VDC)为压降为 2÷10V 的低功率激光二极管供电。
冷却
HPLD-1000 PCB 配有散热器,便于进行热管理。驱动器产生高达 42 W 的功率损耗。因此,驱动器散热器必须安装在导热表面上,以确保正常运行并防止过热关机。如果传导冷却不够,可以通过添加风扇来改善冷却效果。
软件
我们提供自己的 PC 控制软件来控制驱动器。
操作模式
驱动器有三种操作模式,允许将其用作独立驱动器为单个激光器供电,或将其用于通过外部控制为激光器供电的系统中。保持驱动器和激光二极管之间的连接尽可能短,不超过 200 毫米,尤其是对于模式 2、3。
序号 | 模式 | 描述 |
1 |
CW | 驱动器由 PC 控制软件控制。恒定电流值由控制软件设置。“ON/OFF”按钮启动/停止驱动器,具有软启动功能,允许电流在 10 mS 内上升和下降,以安全地打开/关闭激光器。详情见图 1 |
2 |
Trigger | 电流值由 PC 控制软件设置。外部触发器以 50 µs 的上升/下降时间启动和停止驱动器。外部触发器的频率可以从单脉冲到 3 kHz。该模式的特点是脉冲之间的偏置电流为 40 mA。请参见图 2 中的触发器到电流脉冲延迟详细信息。 |
3 |
Analog | 电流由外部模拟(例如正弦)信号调制。电流波形复制高达 10 kHz 的全振幅外部正弦信号。对于 10 kHz 至 30 kHz 的频率,电流调制振幅最多降低 30%。不建议使用上升/下降时间少于 10 µs 的信号。电流振幅设置的精度不超过 20%。使用电流感应监视器读取激光电流的实际振幅、频率和形式。驱动器的开启/关闭由 PC 控制软件完成。 |
保持驱动器和激光二极管之间的连接尽可能短,不超过 200 毫米,尤其是对于模式 2、3。
技术参数
参数 | Min. | Typ. | Max. | Units |
输入 | ||||
电压 | 12 | - | 48 | VDC |
电流 | - | - | 22 | A |
输出 | ||||
功率 | - | - | 1000 | W |
合规电压 1 | 2 | - | 40 | V |
电流范围 | 0.0 | - | 25.0 | A |
电流纹波幅度 | - | 40 | 60 | mA |
电流纹波频率 | - | 425 | - | kHz |
电流设定精度 | - | - | 1.5 | % |
过流值 2 | 5 | 26 | 30 | A |
软启动上升时间 3 | - | - | 11 | ms |
软停止下降时间 3 | - | - | 16 | ms |
上升/下降时间 4 | - | 50 | 70 | µs |
电流感应监视器 | - | 50 | - | mV/A |
调制 | ||||
触发输入电压 | 3.3 | - | 5 | V |
触发输入阻抗 | - | 500 | - | Ω |
触发脉冲频率 | - | - | 3 | kHz |
触发脉冲宽度 | 150 | - | - | µs |
触发至电流延迟 | - | - | 20 | µs |
模拟输入电压 | 0 | - | 10 | V |
模拟输入阻抗 | - | 4 | - | kΩ |
电流设定点 | - | 2.5 | - | mA/V |
模拟输入频率 5 | - | - | 30 | kHz |
功率耗散 | ||||
效率 6 | - | - | 97 | % |
Max. 功率损耗 | - | - | 42 | W |
温度 | ||||
工作 | +10 | - | +40 | ˚C |
存储 | -20 | - | +70 | ˚C |
湿度,非冷凝 | - | - | 95 | % |
连接 | ||||
电源 | 2 针接线端子 (393900102 Molex) | |||
CAN 接口 / 联锁 / 触发 / 调制 | 8 针带状电缆连接器 (7-188275-8 TE Connectivity) | |||
电流监视器 | SMA (5-1814832-2 Molex) | |||
| 机械 | |||
尺寸 | 70 × 56 × 34 mm | |||
重量,不超过 | 200 g |
1. 输出电压不能超过 0.85*Vin
2. 默认值为 26 A。可编程范围为 5 A 至 30 A。过流会导致驱动器立即停止并带有短路保护
3. 适用于模式 1
4. 适用于模式 2、3。取决于驱动器到激光器的电线长度
5. 详情见图 5
6. 取决于输入电压、输出电压、输出电流。详情见图 6
终端描述
引脚 | 功能 | ||
Vin + | 连接到电源的正极和负极。注意极性。使用 AWG#13 或 2.5 mm2 规格的电线,长度不超过 1 米。 | ||
Vin - | |||
LD + | 连接到激光二极管阳极 (+) 和阴极 (-)。注意极性。使用 AWG#13 或 2.5 mm2 尺寸的电线,长度不超过 2 m(模式 1),不超过 200 mm(模式 2、3)。 | ||
LD - | |||
控制连接器 | 1 | CANH | 连接到 CAN 接口。注意极性。使用板载跳线 J1 将一个驱动器连接到 CAN 设备。如果将多个驱动器连接到 CAN 设备,请删除除最后一个驱动器之外的所有板载跳线 J1。 |
2 | CANL | ||
3 | Interlock + | 连接至外部联锁电路。开路:锁定,低:操作。内部通过 1 kΩ 电阻上拉至 3.3 V。使用开路集电极或干触点。注意极性。使用板载跳线 J2 模拟联锁功能。删除板载跳线 J2 以激活联锁功能。 | |
4 | Interlock - | ||
5 | Trigger + | 连接外部脉冲信号发生器用于模式2、3。注意极性。 | |
6 | Trigger - | ||
7 | Modulation + | 连接到外部模拟电压或外部正弦信号发生器用于模式 3。注意极性。 | |
8 | Modulation - | ||
Current monitor | 连接到50 Ω示波器输入进行电流监测。50 mV 对应 1 A。使用 SMA 连接器。 |
外形尺寸