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首页    电光高频调Q电源系列    LH-T1K型1kHz退压调Q模块说明书

LH-T1K型1kHz退压调Q模块说明书

一:主要特点

 

 

A: 重复0-1.0kHz

B: 晶压2.6-4.2kV连续可调

C: 高压脉冲沿<10.0nS

D: TTL电平触&光电隔离

E: 自带可调延时60.0-250.0uS

F: 12V直流

G: EMI/RFI屏蔽密封        

H: 退压式电光Q

I: 关门恢复速度快

j: 适用低重频率Q晶体

K: 电源短路保护

L: 自带高稳定高压电源

M: 高可靠 

二:应用范(普克尔斯)

AKD*P BLiNbO3   C:其它

 

三:应用案例

A低频LD泵浦的电光调Q激光器

B:灯泵调Q固体激光器

 

四:电源参数

类型

数值

单位

备注

适用波长

2002200

nm

 

输出电压

2.64.2

kV

 

高压脉冲下降沿

小于10.0

nS

当负载10pF

触发信号

上升沿小1.0

uS

BNC接口,光电隔离

高电平最5.0

V

TTL 

触发信号和Q输出之间的延时

60.0250.0

uS

连续可调

延时抖动

0.5

uS

 

电源输入

12V±0.5V

VDC

功耗小3W

工作频率

0-1000

Hz

支持单脉冲工作

关门恢复时间

35

uS

当负载10pF10%90%

五:相比较磁脉冲压缩、触发管、雪崩管电源,具有以下优点:

 

1输出激光能量稳定性优于1%,可满足激光手术等要求能量稳定的场合。

 

2输出激光脉冲宽度窄,宽度为5-8ns,可满足激光去死皮等美容机的要求。

 

3输出激光时间同步精度优1ns,可满足脉冲激光测距机的要求。

 

4自带高压短路保护(短时间),免除人为原因造成的损坏。

 

Q模块简介

img3

1 Q模块实物图片

1、触发信号输入触发信号一般和工作物质的抽运开始时间同步(如果为气体脉冲灯抽运工作物质,则触发信号输入应和灯的点火同步,如果使LD--半导体激光二极管抽运工作物质,则触发信号输入应LD的驱动电流上升沿同步)。红色线为信号的正极,黑色线是信号的负极。输入触发信号应为标准TTL电平,信号的幅度5V,触发为上升沿触发,信号吸收的电流大小约8mA。本电源由于内部功率元器件的限制,为防止频率过高导致高压开关响应不够而损坏电源,触发信号输入频率不应超过电源额定频率

2、电压调节根据不同的电光Q晶体,要设1/4波长电压或者其它波长电压,需要调Q的晶体高压输出电压。本电源的压调需要使用眼镜螺丝刀(如2)插入电压调节孔内,然后调节。顺时针调节为增大电压,逆时针为减小电压(模块放置如1所示)。具有电压测测试端子,在没TTL触发信号输入时,使用数字万用表测试,当测试电压5V时,对应输出高压4.2kV,测试电压和输出电压成线性关系。

img4

2 眼镜螺丝刀

 

电压的调节范围是2.6KV-4.2KV出厂默认晶体高压:   3800 V

 

3、延时调节:延时调节的时间是触发信号输入和调Q电源Q之间的延时,这段时间一般为抽运工作物质、最大粒子数反转所需要的时间。激光工作物质被抽运到调Q阈值以上或者反转粒子数达到最高时,才打开调Q晶体;当抽运时间短时,应调节延时量较短;当抽运时间长时,应调节延时量较长。本电源的延时调节需要使用眼镜螺丝刀(如图2插入延时调节孔内,然后调节。顺时针调节为增大延时量,逆时针为减小延时量。延时量调节范围为60.0 uS250.0uS出厂默认晶体延时:    150 uS

 

4、电源输入:本电源采用12V直流电供电,要求电压的波动小于0.5V,电源的消耗电流小于0.5A,功率小于6W。红色线为电源正极,黑色线为负极。

 

5、晶压输出:电源的高压输出端,它的输出电压范围为2.6K-4.2KV使用时应注意高压危险!这里的2条高压线直接接晶体,连接线不应加长(加长连线会增大导线的寄生电感,影响电光调Q的性能)。此线不能使用一般的导线代替,连接时应注意连接线焊接点与激光器之间的高压隔离,确保不会造成短路。非高压专业人员禁止测量晶体高压输出,如有特殊应用需要测量电压波形,请联系我们Email:aikstech@163.com。使用普通示波器探头以及高压探头测量,操作不当引起调Q电源和测量设备的损坏等事故,用户自己负责。

 

Q模块的接线图

 

如图3所示供电采用12V直流供电,电流小于500mA。同步触发信号的输入脉冲幅度5V,上升沿小于1uS,驱动电流能力大于8mA,晶体高压线接调Q晶体。

 

3 Q模块接线示意图