Paso 1: El principio de trabajo del controlador LD
La energía generada por el R5 debe ser también correctamente disipada. En mi caso la potencia máxima generada por R5 es 2.5W - 5V * 0, 5A. He utilizado 5 W resistor. El resitor R3 es opcional. En algunos casos también R1. R2 y C1 se utilizan para proteger el diodo laser de algunos picos de voltaje.
Algunas palabras sobre el opamp usado y transistor NMOS:
El transistor NMOS de potencia normalmente tiene un gran área de trabajo, lo que en la mayoría de los casos presupone gran capacitancia de entrada. Para algunos dispositivos puede alcanzar algunas decenas de nanofarades. Esta capacitancia aparece como carga capacitiva para el opamp. El opamp debe ser capaz de conducir tal clase de gran carga capacitiva, sin perder su estabilidad. Algunos opamps son compensados para cargas similares, pero un montón de opamps estándar oscilará. Usted debe cuidadosamente comprobar en ambas hojas de datos (de lo opamp y el NMOS), qué es la capacitancia de la puerta del transistor NMOS de energía y es el opamp estable con esta carga. En algunos casos, incluso el opamp no es estable con el transistor NMOS específico como de la carga, la estabilidad puede ser mejorada drásticamente por el "aislamiento" la carga de lo opamp salida mediante el uso de resistencia simple. En los esquemas se trata de la función de R1. Si tienes problemas de estabilidad, se puede jugar con el valor de R1 y a tratar de llegar a la operación estable.
El LD es conectado al JP1, el suministro pwer en JP2.