Ansteuerung einer Laserdiode mit einem LM317

Ich möchte einen Sichtliniensensor bauen. Ich möchte eine Laserdiode mit konstantem Strom ansteuern und auf eine Fotodiode richten, dann werde ich mit einem Transimpedanzverstärker alle Änderungen der Lichtintensität überwachen. Der Grund, warum ich eine Fotodiode und eine Laserdiode verwende, ist, dass ich schnelle Reaktionszeiten möchte.

Ich habe 2 OPV382-Laserdioden in meinen Händen, die ich nicht einmal einschalten kann. Ich verwende einen LM317T, um meine Laserdiode mit konstantem Strom zu versorgen. Im Datenblatt steht, dass die Diode bei weniger als 2 mA zu leiten beginnt und dass der maximale Dauerstrom 12 mA betragen sollte. Ich beschloss, es zuerst mit einem niedrigen Strom zu versuchen, nur um auf der sicheren Seite zu sein, aber nichts passierte.

(Datenblatt: ( http://eu.mouser.com/ProductDetail/Optek-TT-Electronics/OPV382/?qs=NVJATC80C48isfMgbQ%2FZnA%3D%3D ))

Meine Schaltung war ein Widerstand zwischen der Einstellung und dem Ausgang des LM317T, um den Strom einzustellen, und dann die Laserdiode, die mit dem Ausgang und der Masse verbunden war. Ich habe verschiedene Widerstandswerte von 220 Ohm bis etwa 70 Ohm verwendet (und die Laserdiode nur kurzzeitig angeschlossen, aber immer noch nichts).

Ich habe auch einen weiteren Widerstand von adjust auf Masse hinzugefügt, um die Spannung auf 2,2 V einzustellen, das ist die maximale Durchlassspannung und wieder nichts. Können Sie mir erklären, was ich falsch mache? Die Versorgungsspannung beträgt 5V (gemessen 4,9V)

Das einzige, was mir einfällt, ist der Serienwiderstand der Laserdiode, der laut Datenblatt 20-55 Ohm beträgt. Könnte dies den Rest der Schaltung beeinflussen?

Beim LM317 muss die Versorgungsspannung 2 bis 3 Volt über der Ausgangsspannung liegen. Der Laser hat eine Durchlassspannung von wahrscheinlich ein paar Volt, also kann der LM317 nicht wirklich etwas tun. Sie müssen es mit einer höheren Spannung versorgen oder einen Regler verwenden, der mit einer geringeren Differenz zwischen Eingang und Ausgang arbeiten kann.
Dies kann sowieso nicht das tun, was Sie wollen. Konstanter Strom bedeutet nicht konstante Leistung des Lasers.
Auch verwandt: Frage zum Lasertreiber
Ein Maximum von 12 mA weist auf einen Laser hin, der ziemlich empfindlich auf Überstrom oder -spannung reagiert. Wenn Sie es auch nur für eine Mikrosekunde übersteuern, ist es möglich, den Laser zu zerstören. Wenn Sie "den Laser nur vorübergehend angeschlossen haben", wenn das nach menschlichen Maßstäben zeitlich festgelegt ist, könnten Sie den Laser zerstört haben. Haben Sie eine zuverlässige Methode, um zu bestätigen, dass der Laser noch funktioniert?
Wenn Sie sagen "nichts ist passiert", wie haben Sie die Lichtleistung des Lasers getestet?
Sie haben also einen Widerstand zwischen Einstellung und Ausgangspin angeschlossen und eine Diode an den Ausgang angeschlossen? Wenn dies der Fall ist, haben Sie Ihre LED zerstört, da dies keine geeignete Schaltung für Konstantstrom ist.

Antworten (2)

Die Laserdiode benötigt 7 mA und fällt bei diesem Strom um maximal 2,2 Volt ab. Wenn Sie eine geregelte 5-Volt-Versorgung haben, können Sie einfach einen Widerstand von 400 Ohm oder etwas größer damit in Reihe schalten. Eine Nennleistung von 1/10 Watt oder mehr für den Widerstand ist mehr als ausreichend.

Da der Laser Infrarot ist, können Sie ihn nicht mit bloßem Auge sehen. Aber ein cleverer Trick ist es, es mit der Videokamera Ihres Telefons zu betrachten. Die meisten Telefone sind im Infrarotbereich ziemlich empfindlich. Sie können bestätigen, dass dies mit Ihrem Telefon funktioniert, indem Sie es mit Ihrer TV-Fernbedienung versuchen. Sie sollten Blitze von der IR-LED sehen, wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken.

Hat Radio Shack nicht einen kleinen Plastikstreifen (oder Papier, ich kann mich nicht erinnern) mit Anti-Stokes-Leuchtstofffarbe darauf verkauft, damit Sie einen IR-Spot sehen können? Ich glaube, ich habe noch etwas davon hier herumliegen.
Radio Shack Einzelhandel ist aus dem Geschäft. Vielleicht noch im Versandhandel erhältlich. Aber die Kamera ist viel empfindlicher.
Die Diskussion erinnerte mich nur an Anti-Stokes-Leuchtstoffe. Günstig, keine Batterie, die sich abnutzt, einfach zu bedienen, überall einsetzbar, kann nicht kaputt gehen – besonders nützlich für die richtigen IR-Bänder. Mit einem Laser würde es gehen, denke ich. Haben ihren Platz. (Ich habe ein paar Jahrzehnte damit verbracht, verschiedene Leuchtstoffe herzustellen und zu verwenden.)
Ich verstehe. Ich hatte mal einen. Ich weiß nicht, wo es ist - vielleicht in meiner Vakuumröhrenschublade ... Versuchen Sie es mit dem Telefon. Es funktioniert großartig.
Ich habe mehrere Spektralfotometer, darunter einen sehr alten Beckman-Scanning-Monochromator (das Ding ist schwer) und einen viel neueren von Ocean Optics, der sich anpassen lässt, um den Bereich abzudecken, wenn ich das brauche. Ich werde auch jemandes Kamerahandy ausprobieren. Ich erinnere mich, dass die Fujifilm X-T1 verwendet wurde, um die Kleidung der Leute zu durchsuchen ... Artikel vor ein paar Jahren?
Wow, schöne Laborgeräte. Ich habe in den letzten 10 Jahren nicht viel mit Optik gemacht, daher ist meine Auswahl begrenzt.

Ich werde von der Antwort von W9IQ weggehen und sagen, dass Sie KEINEN Widerstand als Stromversorgung verwenden, insbesondere wenn Sie eine Batterie verwenden oder über einen längeren Zeitraum. Dies kann Ihre Diode überlasten und durchbrennen (was sie ziemlich leicht tun, möchte ich hinzufügen). Eine einfache Schaltung zur Steuerung des Stroms, der durch Ihre Diode fließt, kann wie folgt aussehen. Dieses Beispiel drückt 7,35 mA, und ein größerer Widerstand kann verwendet werden, um weniger zu drücken

schematisch

Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

Um weniger Strom zu drücken, legen Sie am besten einen Shunt-Widerstand über den Laser. Die Ströme vom LM317-Ausgang müssen für die interne Vorspannung über 5 mA, vorzugsweise 10 mA, liegen.
Eine einfache Infrarot-Laserdiode hat eine Durchlassspannung von etwa 2,2 Volt, und die Mindestspannung für einen LM317 beträgt 1,25 Volt, sodass V1 unmöglich 1 Volt betragen kann. V1 sollte mindestens 2,2 + 1,25 = 3,45 Volt betragen, sollte aber etwas mehr haben - das Hinzufügen von 10 % ergibt etwa 3,8 Volt.