- Reikalingi komponentai
- Grandinės schema
- Lazerio diodo tvarkyklės grandinė
- Lazerio diodas (650 nm, 5 mw)
- 1. Lazerio diodo konstrukcija
- LM317 įtampos reguliatoriaus IC
- Lazerio diodo tvarkyklės grandinės darbas
Šioje pamokoje parodysime, kaip prijungti lazerinį diodą elektroninėje grandinėje. Lyginant su LED šviesa, lazerio šviesa yra labai koncentruota, jos matymo kampas yra mažesnis ir siauresnis. Norėdami prijungti lazerinį diodą elektroninėje grandinėje, mums reikia lazerinio diodo tvarkyklės grandinės.
Reikalingi komponentai
- Lazerio diodo modulis (650nm, 5mw)
- LM317 įtampos reguliatoriaus IC
- 1µF elektrolitinis kondensatorius
- 0,1µF keraminis kondensatorius
- 300Ω rezistorius
- 10k potenciometras
- Baterija 9v
Grandinės schema
Lazerio diodo tvarkyklės grandinė
Lazerinio diodo vairuotojas grandinė yra grandinė, kuri yra naudojama siekiant apriboti esamas ir tada tiekimą į lazerinio diodo, todėl gali tinkamai neveikti. Jei mes tiesiogiai prijungsime jį prie maitinimo šaltinio, jis sugadins. Jei srovė yra maža, ji neveiks, nes neturi pakankamai galios įsijungti. Taigi, norint pateikti teisingą srovės vertę, kuria lazerinis diodas įsijungia, reikalinga tvarkyklės grandinė. Paprastam šviesos diodui reikia tik rezistoriaus, kad apribotų srovę, tačiau lazeriniame diode mums reikia tinkamos schemos, kad apribotume ir reguliuotume srovę. Paprastai LM317 naudojamas galios reguliavimui lazerinio diodo tvarkyklės grandinėje.
Lazerio diodas (650 nm, 5 mw)
Lazerinis diodas yra prietaisas, kuris skleidžia šviesą pagal procesas optinio stiprinimo priklauso nuo priverstinę spinduliuotę iš elektromagnetinės spinduliuotės, paprasta, mes galime pasakyti, kad lazerio šviesa . Visą forma lazeris yra " L ešinė mplification pagal S timulated E misiją R adiation". Lazerio šviesa skiriasi nuo kito šviesos šaltinio, nes ji nuosekliai, erdviškai ir laikinai išleidžia šviesą . Lazerio šviesa yra vienspalvėgamtoje, o tai reiškia, kad tai tik viena šviesa, turinti tą patį bangos ilgį ir energiją, o ne šviesos spalvų derinys.
1. Lazerio diodo konstrukcija
Lazerio diodas susideda iš dviejų puslaidininkių, sujungtų kartu su smėliu. Viršuje jis turi „ Gallium Arsenide“, kurio savybes per daug užpildo elektronas, nes jame yra skylių. Puslaidininkis, kuris paima elektronus, vadinamas P tipo puslaidininkiu. Apačioje yra „ Gallium Arsenide & Selenium“, kurio savybė yra užpildyti skylę, nes jis turi papildomą elektroną. Puslaidininkiai, suteikiantys papildomą elektroną, vadinami N tipo puslaidininkiais. Šis konstrukcijos formatas sukuria PN sandūrą tarp jų, kurioje gaminama lazerio šviesa.
2. Lazerio diodo veikimas
Praėjus puslaidininkio srovei, tiek neigiamai įkraunami elektronai, tiek teigiamai įkrautos skylės pradeda tekėti link PN jungties. Kai elektronas ir skylė susijungia, dėl skylės, esančios žemesniame nei elektronas, lygyje, ji praranda tam tikrą energijos kiekį, kad sujungtų su elektronu. Ta energija išeina fotono pavidalu. Tam šviesos šviesos fotonui sulaikyti viršutinė ir apatinė PN sankryžos dalis yra padengta veidrodine medžiaga. Tada šis fotonas paskatino kitas skylutes ir elektronus sujungti ir išlaisvinti fotoną. Šis procesas baigsis, kai visas PN bus užpildytas lazerio šviesa ir tada jis nuolat skleis lazerio šviesą lauke.
3. Paraiškos
- Pramoniniai pritaikymai: graviravimas, pjovimas, rašymas, gręžimas, suvirinimas ir kt.
- Medicinos priemonės: pašalinti nepageidaujamus audinius, vėžinių ląstelių diagnostika naudojant fluorescenciją, dantų vaistus.
- Telekomunikacijos
- Karinis taikymas
- Duomenų saugykla
LM317 įtampos reguliatoriaus IC
Tai reguliuojamas trijų gnybtų įtampos reguliatoriaus IC, jis gali suteikti ir išvesties įtampą nuo 1,25 v iki 37v. Kurį galime keisti pagal poreikį, naudodami du išorinius rezistorius ant reguliuojamo LM317 PIN. Šie du rezistoriai veikia kaip įtampos daliklio grandinė, naudojama išėjimo įtampai padidinti ar sumažinti. „LM317 IC“ padeda apriboti srovę, apsaugoti šiluminę perkrovą ir apsaugoti saugią veikimo zoną. Jei atjungsime reguliuojamą terminalą, vis tiek LM317 bus naudinga apsaugai nuo perkrovos. Tipiškas linijos ir apkrovos reguliavimas yra 0,1%.
PIN Nr. |
PIN vardas |
PIN aprašas |
1 |
Sureguliuokite |
Mes galime reguliuoti „Vout“ per šį kaištį, prijungdami prie rezistoriaus daliklio grandinės. |
2 |
Rezultatas |
Išėjimo įtampos kaištis (Vout) |
3 |
Įvestis |
Įvesties įtampos kaištis (Vin) |
Lazerio diodo tvarkyklės grandinės darbas
Pradėjus maitinti akumuliatorių, jis pirmiausia teka per keraminį kondensatorių (0.1uf). Šis kondensatorius naudojamas filtruoti aukšto dažnio triukšmą iš mūsų nuolatinės srovės šaltinio ir suteikia LM317 įtampos reguliatoriaus IC įvestį PIN3. Potenciometras (10k) ir rezistorius naudojami kaip įtampos ribojimo grandinė, sujungta su reguliuojamu PIN1. Išėjimo įtampa visiškai priklauso nuo šio rezistoriaus ir potenciometro vertės. Tada išėjimo įtampa paimama iš išėjimo PIN2, o ši įtampa filtruojama iš antrojo kondensatoriaus (1uf). Šis kondensatorius veikia kaip galios apkrovos balansatorius filtruodamas svyruojančius signalus. Lazerio šviesos intensyvumą galime reguliuoti judindami potenciometrą.