+86-0755 21009302
ricky01@boxoptronics.com
Phone
E-mail
ລາວ
English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ບ້ານ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ
ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ
ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ
ອຸປະກອນການຜະລິດ
ຕະຫຼາດການຜະລິດ
ຜະລິດຕະພັນ
ໂມດູນ Fiber Optic
ໂມດູນເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄຟເບີ
ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງບໍລະອົດແບນ
ໂມດູນເລເຊີເສັ້ນໄຍ
ໂມດູນເລເຊີ Ultrafast
ເລເຊີຄູ່ໄຟເບີ
DFB Butterfly Lasers
FBG Stabilized Pump Lasers
Broadband SLED Lasers
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍແສງ semiconductor
ເລເຊີ Diode ພະລັງງານສູງ
Coaxial pigtailed laser diodes
ອົງປະກອບຂອງເລເຊີ
ຊິບເທິງ Submount Laser Diodes
TO-CAN Laser diodes
Gas Sensing Laser Diode
Photodiodes
ອົງປະກອບ Optical Passive
Fiber Optic Pump Combiner
Fiber Optic WDMs
Fiber Optic Circulators
Fiber Optic Isolators
Fiber Optic Couplers Splitters
Fiber Polarization Controller
ໄຟເບີ optical Attenuator
Fiber Bragg Grating FBGs
ເລເຊີເສັ້ນແຄບ
ເສັ້ນໄຍ Optical ພິເສດ
ເສັ້ນໃຍ doped Erbium
Erbium-ytterbium Co-doped Fibers
Passive Matching Fibers
ເສັ້ນໄຍ Raman
ເສັ້ນໃຍ ytterbium doped
ເສັ້ນໃຍ tulium doped
ເສັ້ນໃຍ optical ພິເສດອື່ນໆ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສົ່ງສອບຖາມ
ຂ່າວ
ງານວາງສະແດງ
ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
FAQ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ດາວໂຫຼດ
ບ້ານ
>
ຂ່າວ
>
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
ຂ່າວ
ງານວາງສະແດງ
ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
FAQ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ
1064nm Ytterbium-doped Fiber Amplifier YDFA
850nm 10mW Superluminescent Diode sld diode
ພະລັງງານສູງ 976nm 600mW SM FBG Stabilized Pump Laser ສໍາລັບ EDFA
ພະລັງງານສູງ 1550nm Nanosecond Pulsed Fiber Laser
ຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທັງຫມົດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
ວິທີການນໍາໃຊ້ laser diode
2021-03-05
ໄດໂອດເລເຊີແມ່ນໜຶ່ງໃນອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດຕໍ່ກັບໄຟຟ້າສະຖິດໃນບັນດາອຸປະກອນທີ່ຜະລິດໃນປັດຈຸບັນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, diodes laser ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ມີຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້. ຖ້າທ່ານໃຊ້ພວກມັນຕາມຄໍາແນະນໍາ, diodes laser ມີອາຍຸການບໍລິການທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ diodes laser ເສຍຫາຍ. ເຫດຜົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືການນໍາໃຊ້ເກີນມູນຄ່າການຈັດອັນດັບຂອງເລເຊີ. ດັ່ງນັ້ນ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ electrostatic ທີ່ເຫມາະສົມຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ການຈັດການ diodes laser ໄດ້ທຸກເວລາ. ເນື່ອງຈາກວ່າ diodes laser ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສຸດຕໍ່ກັບໄຟຟ້າສະຖິດ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກສົ່ງຄືນຫຼັງຈາກ unpacking. ຖ້າ diode laser ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຊຸດຕົ້ນສະບັບ, ມັນສາມາດສົ່ງຄືນຫຼືແລກປ່ຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ laser diode ທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊື້ມັນເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ! ມາດຕະການການຈັດການ ແລະ ການເກັບຮັກສາ 1. ສາຍແຂນດ້ວຍໄຟຟ້າສະຖິດ: ເມື່ອຈັບ laser diode ຄວນໃຊ້ສາຍແຂນຕ້ານສະຖິດທີ່ມີພື້ນດິນ. ສາຍແຂນຕ້ານ static ສາມາດເອົາໄຟຟ້າສະຖິດອອກຈາກຜູ້ທີ່ຕິດຕໍ່ກັບ laser diodes, ເຄື່ອງກວດຈັບພາບຂະຫຍາຍໃຫຍ່ແລະອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ electrostatic ອື່ນໆ. ສາຍດິນປະກອບດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານຂອງ 1 megohm ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້. ຖ້າສາຍ wrist ຖືກນໍາໃຊ້ກັບ pad ເວທີການຄວບຄຸມ static, ຜົນກະທົບຕ້ານ static ຈະດີກວ່າ. 2. ຜ້າປູໂຕະຕ້ານສະຖິດ: ຄວນໃຊ້ຜ້າປູໂຕະຕ້ານສະຖິດ. ເວລາຜ່ອນຄາຍ electrostatic ແມ່ນ 50 milliseconds, ແລະ pad ຕ້ານ static ສາມາດປົກປ້ອງອຸປະກອນ optoelectronic ທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກການທໍາລາຍການໄຫຼ electrostatic. ແຜ່ນຮອງພື້ນໜັກເຫຼົ່ານີ້ມີເວລາຜ່ອນຄາຍໄຟຟ້າສະຖິດ 50 ມິນລິວິນາທີ, ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ຮ້າຍກາດ. ສາຍແຂນປ້ອງກັນ electrostatic ໂດຍທົ່ວໄປສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ pad ເວທີ. ເມື່ອສໍາຜັດກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ສຸດທີ່ຈະວາງສາຍໃສ່ຜູ້ປະຕິບັດການຜ່ານສາຍ wrist. 3. ການເກັບຮັກສາ diode laser: ໃນເວລາທີ່ laser diode ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ສັ້ນສາຍຂອງ laser diode ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ ESD. ຮູບພາບການປະຕິບັດແລະມາດຕະການຄວາມປອດໄພ 1 ໃຊ້ໄດເວີທີ່ເຫມາະສົມ: laser diode ຕ້ອງການການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຂອງກະແສໄຟຟ້າແລະແຮງດັນໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ laser diode ເກີນການໂຫຼດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດເລເຊີຄວນໃຫ້ການປົກປ້ອງຕໍ່ກັບການຖ່າຍທອດພະລັງງານ. ອີງຕາມການພິຈາລະນາຂ້າງເທິງ, ຜູ້ໃຊ້ຄວນເລືອກໄດເລເຊີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພວກເຂົາ. ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແຫຼ່ງແຮງດັນທີ່ມີຕົວຕ້ານທານຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ, ແລະມັນບໍ່ສາມາດສະຫນອງມາດຕະການທີ່ພຽງພໍເພື່ອປົກປ້ອງເລເຊີ. 2. ການສະທ້ອນ: ຍົນຢູ່ທາງຫນ້າຂອງ laser diode ໃນລະບົບ optical ຈະເຮັດໃຫ້ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງພະລັງງານ laser ທີ່ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກັບຄືນໄປບ່ອນ photodiode ຕິດຕາມກວດກາໃນ laser ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ falsely ໃຫ້ photodiode ໃນປະຈຸບັນສູງຂຶ້ນ. ຖ້າອົງປະກອບ optical ໃນລະບົບເຄື່ອນທີ່ແລະພະລັງງານແສງສະທ້ອນແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວໃນ photodiode ຕິດຕາມກວດກາ, ວົງຈອນຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນພະລັງງານ Hengdian ໃນເລເຊີຈະຮູ້ສຶກວ່າການຫຼຸດລົງຂອງ photodiode ປະຈຸບັນແລະເພີ່ມທະວີການ laser drive ໃນປັດຈຸບັນເພື່ອຊົດເຊີຍ photodiode ໄດ້. ໃນປະຈຸບັນ, ໃນທາງນີ້, ອາດຈະ overdrive laser ໄດ້. ການສະທ້ອນກັບຄືນໄປບ່ອນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວແລະຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆຕໍ່ laser diode. ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍເຫຼົ່ານີ້, ກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫນ້າດິນຂອງອຸປະກອນທັງຫມົດມີມຸມ inclination ຂອງ 5-10 °. ຖ້າຈໍາເປັນ, ເຄື່ອງແຍກແສງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕອບໂຕ້ໂດຍກົງຂອງເລເຊີ. 3. ແຮງດັນແລະປະຈຸບັນ overload: ເມື່ອໃຊ້ laser diode, ທ່ານຄວນລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ເກີນແຮງດັນສູງສຸດທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະປະຈຸບັນຂັບໃນຕາຕະລາງສະເພາະ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາສັ້ນໆ, ມັນບໍ່ສາມາດເກີນມູນຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າແຮງດັນຕອບສະຫນອງ 3-volt ສາມາດທໍາລາຍ laser diode. 4. ON/OFF ແລະ power coupling transient: ເນື່ອງຈາກ laser diodes ມີເວລາຕອບສະຫນອງເປີດຫຼາຍ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກທໍາລາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນ transients ຫນ້ອຍກ່ວາ 1 microsecond. ອຸປະກອນທີ່ມີປະຈຸບັນສູງ, ເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ soldering , ສູບສູນຍາກາດ , ແລະໂຄມໄຟ fluorescent , ສາມາດເຮັດໃຫ້ transient ຮ້າຍແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນໃຊ້ຊັອກເກັດປ້ອງກັນການຊ໊ອກ. 5. ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ: ເມື່ອຕັ້ງແລະປັບຄ່າ laser diode ຜ່ານໄດເວີ, ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ NIST ສາມາດໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຜົນອອກຂອງເລເຊີໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການວັດແທກຜົນຜະລິດຂອງເລເຊີໂດຍກົງກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມມັນໃສ່ລະບົບ optical ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນວິທີການວັດແທກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ. ຖ້າຫາກວ່າການວັດແທກນີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະພິຈາລະນາການສູນເສຍ optical ທັງຫມົດ (ລະບົບສາຍສົ່ງ, ການຢຸດ aperture, ແລະອື່ນໆ) ໃນເວລາທີ່ກໍານົດຜົນຜະລິດທັງຫມົດຂອງ laser ໄດ້. ຮູບທີ 6. ໝໍ້ແປງໄຟ: ຊີວິດຂອງໄດໂອດເລເຊີແມ່ນອັດຕາສ່ວນປີ້ນກັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ. ໄດໂອດເລເຊີຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີນຢູ່ໃນຊຸດເລເຊີສາມາດຖືກໂອນອອກໄປໃນເວລາ. 7. ອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ ESD: ໃນປະຈຸບັນ, ການດໍາເນີນງານຂອງ laser diodes ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ESD. ສະຖານະການນີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງໂດຍສະເພາະເມື່ອໃຊ້ສາຍຍາວລະຫວ່າງ laser diode ແລະໄດເວີຂອງມັນ. ຫຼີກເວັ້ນການເປີດເຜີຍເລເຊີຫຼືອຸປະກອນການຕິດຕັ້ງຂອງມັນກັບສະພາບແວດລ້ອມ ESD ໄດ້ທຸກເວລາ. ເພື່ອສະຫຼຸບ, ຕາບໃດທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງວິທີການຈັດອັນດັບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະວິທີການນໍາໃຊ້, laser diode ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດສູງສຸດ!
ທີ່ຜ່ານມາ:
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເລເຊີ FP ແລະເລເຊີ DFB
ຕໍ່ໄປ:
ເວລານໍາປົກກະຕິສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?
ລິຂະສິດ @ 2020 ກ່ອງເຕັກໂນໂລຍີ SHENZHEN Technology.
ລິ້ງຄ໌
|
Sitemap
|
RSS
|
XML
|
Privacy Policy
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy
Reject
Accept