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美国Newport 3700 大功率热电温度控制器

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产品特点

3700 型温度控制器可提供 336 W 双极性输出,用于运行热电(TE)冷却器。在设备核心方面,基于 DSP 的控制可在较短的稳定时间下实现 PID 设置。

详细介绍

  • 14 A/24 V,低噪声,双极性输出

  • 极其稳定,长期偏移小于 0.002°C

  • 与 Windows 兼容的用户界面软件和驱动程序

  • 支持多种传感器:热敏电阻、RTD、AD590/592 和 LM335

  • TE 冷却器(ITEÂ 和 VTE)对比温度的完全表征

  • 自动电源管理和自动故障保护关闭

产品规格:

特征:

1 小时温度稳定性

一个小时温度稳定性的测量是在标准的实验室环境下的进行的,采用 Newport 激光器夹具 764H-110 和一个 Oclaro BW 系列的激光器,该激光器一直以10W输出光运行中。图中显示了在 2 ℃ 量级的测试期间的环境温度变化。在为期 1 小时的测试中全程将激光器夹具温度设置为 21 ℃,并且在 1 小时内将温度稳定在 21 °C,变化不超过 ± 0.0004 °C。

24 小时温度稳定性

一个小时温度稳定性的测量是在标准的实验室环境下的进行的,采用 Newport 激光器夹具 764H-110 和一个 Oclaro BW 系列的激光器,该激光器一直以10W输出光运行中。图中显示了量级为 3 ℃ 的测试期间的环境温度变化。激光器夹具温度设定为 21 ℃,并且在 24 小时其变化不超过 ± 0.00077 ℃。

大功率激光二极管控制套件

当涉及到为您的新型温度控制器选择半导体激光器夹具和激光器电源时,Newport 将替您完成所有的工作。我们新推出的半导体激光器控制套件(LDKIT 系列)将激光器电源、温度控制器、夹具、连接线、接地防静电手环和导热膏组合在一起,且价格十分实惠。

在恒流输出电压范围内的完整电流输出

新颖的硬件和固件设计允许 3700 在完整的 0-24 V 恒流输出电压范围内输出 14 A 的电流。图中为将其与我们的竞争对手的控制器输出能力进行比较。


高级 PID 控制

可满足激光二极管用户所有温度稳定要求的 3700 型号中实施了 PID 控制。操作期间可禁用前面板控制,以防止由于误调控制旋钮而导致输出发生变化。保护功能包括:ITE 限制、Hi 和 Lo 温度限制、电压限制、传感器断开和 TE 断开检测。为了防止输出线路或传感器输入的噪声拾取(会导致出现非预期的温度振荡),可以使用屏蔽电缆。

支持多种温度传感器

支持所有标准的温度传感器(包括热敏电阻、铂 RTD、AD590/592 和 LM335 IC 传感器),无需额外的接口装置。传感器校准常数可以方便地直接读出,单位为 °C。


4 行 x 20 字符液晶显示器

测量所有相关的 TE 冷却器参数 ITE、VTE、温度传感器(°C、R、A 或 V),并同时显示在四行字母数字液晶显示器上。

The above figure figure shows that the threshold current and differential responsivity of a laser diode are strongly affected by the laser’s temperature. The laser threshold will increase exponentially with temperature as exp(T/T0), where T is the laser temperature and T0 is the “characteristic temperature” of the laser (typically between 60 to 150°C). T0 is a measure of the temperature sensitivity of the device with higher values implying that the device is more thermally stable. T0 is an important laser diode characteristic and is commonly extracted from multiple L-I curves. Changes in temperature also affect the bandgap of the semiconductor junction and therefore, the peak wavelength of the gain profile. This results in a linear relationship between temperature and the center wavelength of the laser diode (see above figure) with typical temperature tuning coefficients of 0.3 nm/°C. As a result, a temperature controller plays a key role in determining the laser wavelength. Please see Fundamentals of Laser Diode Control for additional information.


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