การแจกแจงและฟังก์ชั่นพินเลเซอร์ไดโอด

Apr 22, 2025 ฝากข้อความ

เลเซอร์ไดโอด (LD)เป็นอุปกรณ์การแปลงไฟฟ้าที่มีพื้นฐานมาจากทางแยก PN ของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งสร้างเลเซอร์ทิศทางสูงและเชื่อมโยงกันสูงผ่านหลักการของการแผ่รังสีที่ถูกกระตุ้น หลักการทำงานขั้นพื้นฐานของมันคือภายใต้อคติไปข้างหน้าอิเล็กตรอนและหลุมรวมตัวกันอีกครั้งในพื้นที่เปิดใช้งานเพื่อปล่อยโฟตอนซึ่งถูกขยายโดยโพรงแสงเรโซแนนท์เพื่อสร้างเอาต์พุตเลเซอร์ เลเซอร์ไดโอดใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารด้วยแสงการพิมพ์ด้วยเลเซอร์อุปกรณ์การแพทย์ (เช่นการผ่าตัดเลเซอร์) การสแกนบาร์โค้ดและการประมวลผลอุตสาหกรรม มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะศึกษาการกระจายพินซึ่งไม่เพียง แต่สามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อที่ถูกต้องกับวงจรไดรฟ์และให้แน่ใจว่าการทำงานที่มั่นคง แต่ยังหลีกเลี่ยงความเสียหายของอุปกรณ์หรือการเสื่อมสภาพของประสิทธิภาพ (เช่นพลังงานแสงที่ผิดปกติชีวิตที่สั้นลง ฯลฯ ) เกิดจากการเชื่อมต่อที่ผิดพลาดของหมุด

Laser diode

โครงสร้างพื้นฐานของไดโอดเลเซอร์ (LD)
1. องค์ประกอบหลัก
junction Semiconductor PN:

แกนกลางของไดโอดเลเซอร์คือ Junction PN ประกอบด้วยวัสดุเซมิคอนดักเตอร์เจือ (เช่น GAAS, INP ฯลฯ ) ภายใต้แรงดันไฟฟ้าอคติไปข้างหน้าอิเล็กตรอนและหลุมรวมตัวกันอีกครั้งในพื้นที่ทางแยกปล่อยโฟตอนเพื่อสร้างรังสีกระตุ้น
② optical resonant cavity:
ประกอบด้วยพื้นผิวที่แตกแยกหรือตัวสะท้อนแสงเคลือบเพื่อให้โฟตอนสะท้อนกลับไปกลับมาในโพรงและขยายและในที่สุดก็สร้างเอาต์พุตเลเซอร์ที่สอดคล้องกัน
2. ประเภทแพ็คเกจ
แพ็คเกจ TO-CAN ทั่วไป (แพ็คเกจเค้าร่างทรานซิสเตอร์):

เปลือกโลหะที่มีหน้าต่างกระจกใช้กันทั่วไปในไดโอดเลเซอร์พลังงานต่ำ (เช่นปากกาเลเซอร์, หัวเลเซอร์ CD/DVD) จำนวนหมุดทั่วไป: 3 พิน (ขั้วบวก, แคโทด, การตรวจสอบ PD) หรือ 5 พิน (พร้อมการควบคุม TEC)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพินกับแพ็คเกจ
①3พิน (พบมากที่สุด):

ขั้วบวก (LD+), แคโทด (LD-), การตรวจสอบโฟโตไดโอด (PD)
②5พินขึ้นไป:
เพิ่มหมุดควบคุม ThermoElectric Cooler (TEC) (TEC+, TEC-) สำหรับการรักษาความเสถียรของอุณหภูมิของเลเซอร์กำลังสูง
เลเซอร์หลายโหมดบางตัวอาจรวมถึงการปรับเพิ่มเติมหรือเปิดใช้งานพิน

 

เค้าโครงพินทั่วไปและฟังก์ชั่นของไดโอดเลเซอร์แบบแพคเกจ

1. แผนภาพการกระจายพิน

laser diode

2. คำอธิบายโดยละเอียดของแต่ละฟังก์ชันพิน
① anode (anode, LD+)

ฟังก์ชั่น: ขั้วบวกของไดโอดเลเซอร์เชื่อมต่อกับเทอร์มินัลอินพุตปัจจุบันของวงจรไดรฟ์
ลักษณะทางไฟฟ้า: จำเป็นต้องใช้ไดรฟ์กระแสไฟฟ้าคงที่และกระแสการทำงานทั่วไปคือหลายสิบ MA ถึงหลาย A (ขึ้นอยู่กับกำลัง)
หมายเหตุ: การเชื่อมต่อย้อนกลับอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ทันที
②แคโทด (แคโทด, LD-)
ฟังก์ชั่น: ขั้วลบของไดโอดเลเซอร์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อพื้นหรือลูปปัจจุบันของวงจรไดรฟ์
ลักษณะทางไฟฟ้า: โดยปกติจะเชื่อมต่อกับเปลือก (to-can package shell จะต้องมีการต่อสายดินสำหรับการกระจายความร้อน)
③ตรวจสอบโฟโตไดโอด (Monitor PD)
ฟังก์ชั่น: การตรวจจับพลังงานเลเซอร์เอาต์พุตแบบเรียลไทม์การตอบกลับไปยังวงจรไดรฟ์เพื่อให้ได้การควบคุมแบบวงปิด (เช่นโหมด APC)
การกำหนดค่าพิน:
แคโทด PD (PIN 1): เชื่อมต่อกับวงจรการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า (เช่นแอมพลิฟายเออร์ transimpedance)
ขั้วบวก PD (โดยปกติจะแบ่งปัน PIN 2 หรือเชลล์กับแคโทด LD)
หมายเหตุ: ความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ PD มอนิเตอร์อาจทำให้เกิดกำลังขับที่ไม่เสถียรหรือโอเวอร์โหลด

 

เข้าใจอย่างถูกต้องและใช้ฟังก์ชั่นพิน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อผิดพลาดและความเสียหายต่ออุปกรณ์:

เลเซอร์ไดโอดเป็นส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน การเชื่อมต่อ PIN แบบย้อนกลับ (เช่นการเชื่อมต่อย้อนกลับของขั้วบวกและแคโทด) อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นทันทีและเหนื่อยหน่าย
การจับคู่วงจรไดรฟ์:
คำจำกัดความของ PIN ของแพ็คเกจที่แตกต่างกัน (เช่น TO-CAN, SMD) อาจแตกต่างกัน มีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงฟังก์ชั่น PIN (เช่น LD Anode, การตรวจสอบแคโทด PD) เพื่อออกแบบวงจรไดรฟ์กระแสคงที่ที่ตรงกัน
2. บรรลุแสงที่เสถียร
บทบาทของการตรวจสอบโฟโตไดโอด (PD):

การตรวจสอบ PD ใช้เพื่อตอบรับพลังงานแสง หากไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง (เช่นแคโทด PD ไม่ได้เชื่อมต่อกับลูปข้อเสนอแนะ) เลเซอร์อาจทำให้เกิดความผันผวนของกำลังเอาต์พุตหรือการโอเวอร์โหลดเนื่องจากการควบคุมแบบเปิด
THERMOELECTRIC COOLER (TEC) PIN:
เลเซอร์กำลังสูงต้องการการควบคุมอุณหภูมิ TEC หากหมุด TEC ไม่ได้เชื่อมต่อกับวงจรควบคุมอุณหภูมิอาจทำให้เกิดความยาวคลื่นดริฟท์หรือลดประสิทธิภาพเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
3. หลีกเลี่ยงปัญหาทั่วไปในการดีบัก
กรณีความล้มเหลวทั่วไป:

การตรวจสอบ PD ไม่ได้เชื่อมต่อ→กำลังเลเซอร์อยู่นอกการควบคุม→อายุเร่ง
หมุด TEC ลอยอยู่→อุณหภูมิเพิ่มขึ้น→การเลื่อนความยาวคลื่น (โดยเฉพาะในระบบ DWDM)
การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว:
การทำความคุ้นเคยกับการกระจายพินสามารถค้นหาปัญหาได้อย่างรวดเร็ว (เช่นการใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดว่าแรงดันไฟฟ้าลดลงบนพิน LD/PD เป็นเรื่องปกติหรือไม่)

laser diode

การศึกษาการกระจายพินของไดโอดเลเซอร์ไม่เพียง แต่รับประกันการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการยืดอายุการใช้งานและปรับปรุงความมั่นคงของระบบ การเพิกเฉยต่อลิงค์นี้อาจนำไปสู่ความเสียหายของฮาร์ดแวร์การลดลงของประสิทธิภาพการทำงานของแสงหรือค่าใช้จ่ายในการดีบักที่เพิ่มขึ้น

กระบวนการดำเนินการที่แนะนำ:

1. ตรวจสอบแผ่นข้อมูล→ 2 ตรวจสอบการระบุ PIN → 3. ออกแบบวงจรการจับคู่→ 4. ตรวจสอบพารามิเตอร์คีย์ (ปัจจุบัน, อุณหภูมิ, พลังงานแสง) ระหว่างการทดสอบ

 

jtbyshieldเราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่มีช่วงความยาวคลื่น 375nm ~ 1920nm ประเภทผลิตภัณฑ์รวมถึง: ไดโอดเลเซอร์โหมดเดี่ยว, ไดโอดเลเซอร์หลายโหมด, โมดูลเลเซอร์ไฟเบอร์คู่, ระบบเลเซอร์ไฟเบอร์คู่, โมดูลเลเซอร์ collimated, เลเซอร์แสงสีขาว RGB ฯลฯ ฯลฯ

เราสามารถปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า (ความยาวคลื่น/พลังงาน/แพ็คเกจ/ประเภทไฟเบอร์/เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเส้นใย ฯลฯ ) หากคุณมีความต้องการใด ๆ โปรดติดต่อเรา!

laser

ข้อมูลติดต่อ:

หากคุณมีความคิดใด ๆ อย่าลังเลที่จะพูดคุยกับเรา ไม่ว่าลูกค้าของเราจะอยู่ที่ไหนและข้อกำหนดของเราคืออะไรเราจะทำตามเป้าหมายของเราเพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพสูงราคาต่ำและบริการที่ดีที่สุด

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม