La serie APD de detectores de fotodiodos de avalanchas se utiliza básicamente de la misma manera que los detectores de avalanchas de Thorlabs y Newport, con interfaces de alimentación completamente idénticas. Se puede reemplazar directamente cuando no se requiere la salida de monitor (disponible en algunos productos de Thorlabs y Newport) y el ancho de banda es el mismo. Su rendimiento en todos los aspectos no es inferior al de productos similares de Thorlabs y Newport.
El detector de fotodiodo de avalancha APD de Fiberwdm es de fabricación nacional. Gracias a un exclusivo sistema de compensación de temperatura, ofrece alta sensibilidad, alta estabilidad, alta ganancia y bajo nivel de ruido en todo el rango de temperatura (-40 °C ~ 80 °C). Además de detectores con especificaciones convencionales, también ofrecemos servicios personalizados. Diversos indicadores del detector (como la tensión de alimentación, la ganancia, el ancho de banda, etc.) se pueden ajustar según las necesidades del cliente para satisfacer sus necesidades específicas.
Campos de aplicación: radar láser, comunicación óptica en espacio libre, sistemas de detección de fibra óptica, sistemas de detección óptica, etc.
Fotorreceptor amplificado
Detector de avalanchas APD1050H
Instrucciones de uso
Descripción de la apariencia y la interfaz
La apariencia del módulo se muestra en la siguiente figura:
La interfaz izquierda es la interfaz de entrada óptica (FC), la superior derecha es la interfaz de entrada de energía (M8) y la inferior derecha es la interfaz de salida de señal (SMA).
El cable de alimentación personalizado se muestra en la siguiente figura:
Figura 2-2 Cable de alimentación combinado
El extremo izquierdo de la imagen corresponde a la conexión al módulo detector, con una etiqueta que indica el método de conexión de los tres cables de alimentación de la derecha. El cable está hecho de PVC, con una corriente máxima de 3 A y un calibre de 24 AWG. Su definición de pines coincide plenamente con la de los cables de alimentación de los módulos detectores de Thorlabs y Newport, y se pueden usar indistintamente.
Especificaciones eléctricas
1. Productos con doble fuente de alimentación: ±12 V (marrón/rojo: +12 V, negro: GND, azul: -12 V). Para productos con una frecuencia de 300 MHz o inferior, la tensión mínima de alimentación puede ser de ±8 V y la máxima no debe superar los ±15 V (si existe alguna discrepancia entre la etiqueta del detector y este manual, prevalecerá este último). Para productos con una frecuencia superior a 1 GHz, la tensión de alimentación no debe superar los ±12 V. Además, puede adquirir el módulo de fuente de alimentación conmutada Honghai JMD10-D12 como módulo de prueba. Este módulo garantiza el rendimiento del detector en interiores; evalúelo usted mismo en exteriores. La corriente del módulo detector en funcionamiento normal es inferior a 100 mA.
Productos con una sola fuente de alimentación: 5 V-12 V (marrón/rojo: +12 V, negro: GND, azul: flotante). La corriente del módulo detector durante el funcionamiento normal es inferior a 100 mA.
2. Interfaz de salida: SMA (hembra);
3. Impedancia de salida: 50Ω;
4. Voltaje máximo de salida:
Productos por debajo de 500 MHz: ±3,6 V (@High Z), ±1,8 V (@50 Ω);
Productos con 1 GHz (inclusive) y superior: ±1 V (@50 Ω).
5. Rango de respuesta espectral: 900 nm-1700 nm;
6. Capacidad de respuesta del detector: >0,95 A/W a 1550 nm;
7. La amplitud de entrada óptica no debe exceder la potencia de saturación.
Parámetros de rendimiento
Instrucciones de prueba de rendimiento
1. Debido a las diferentes condiciones de los conectores FC de las fuentes de luz de prueba, la pérdida de inserción de cada detector es inconsistente y los resultados de la prueba de la respuesta del detector variarán ligeramente;
2. La ganancia de transimpedancia del detector se calcula cuando la carga de salida es de alta impedancia. Si la carga de salida es de 50 Ω, la ganancia se reducirá a la mitad del valor nominal.
3. Los resultados de la medición del ruido del detector y del tiempo de subida se obtienen en las siguientes condiciones:
a: Impedancia de entrada del osciloscopio 50Ω;
b: El ancho de banda del osciloscopio es el ancho de banda completo (≥1 GHz);
c: La base de tiempo del osciloscopio está configurada en 100 ns/div (Nota: el ruido variará significativamente con diferentes bases de tiempo);
4. Temperatura ambiente de prueba: 23℃±5℃;
5. Humedad relativa de prueba: 35% ± 15%;
6. Voltaje de funcionamiento de prueba: ±12 V;
Parámetros de prueba típicos del detector unitario (APD1050H)
| Modelo | APD1050H |
| Rango de longitud de onda | 900-1700 nm |
| Ancho de banda de 3 dB | CC-500 MHz |
| Ganancia de conversión | 100x10 3 VIRGINIA |
| Ruido de voltaje de salida general | 25 mVpp (típico) |
| Poder de saturación | 14 uW |
| Capacidad de respuesta máxima típica | 1A/W a 1550 nm |
| Impedancia de salida | 50 Ω |
| Salida máxima | 1,5 V a 50 Ω |
| Potencia incidente (máx.) | 0,5 mW |
| Material/tipo del detector | InGaAs/APD |
| Diámetro del detector | 50 μm con lente esférica |
| Entrada óptica | FC/PC o FC/APC o Espacio libre |
| Salida eléctrica | SMA |
| Dimensiones del paquete | 58 mm × 58 mm × 25 mm |
| Requisitos de fuente de alimentación | 12 V/100 mA |
Figura 3-1 Resumen del rendimiento eléctrico
Dimensiones mecánicas
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