19:08 Опыт создания лазера из DVD-RW привода!!! |
Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный
мощный лазер, способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на
шаг приблизиться к мечте! листы стали Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень
резак! Чем менее сломан резак и чем быстрее он может записывать диски
тем лучше, да кстати он должен быть DVD-RW. Если привод записывает
DVD+/-R со скоростью 16х то там стоят 200мВт красные лазеры, в 20х
приводах стоит лазер 270мВт, а в приводах со скоростью 22х мощность
может доходить до 300мВт. Все DVD приводы также имеют сидишный ИК
лазер, но как его определить вы узнаете позже. Вопрос: А какой лазерный диод подойдет? Итак приступим! Разбираем резак, вытаскиваем оптическую часть. Вот так выглядит эта часть резака:
Ценного там только выходная линза и два лазера. Теперь достаем самое главное - DVD лазер: А теперь внимание! Пока вы еще не начали играть с новой игрушкой распишу ка я вам технику безопасности. Лазер из DVD-RW привода относится к классу 3B, а значит он очень опасен для зрения! не направляйте луч в глаза и в зеркало! даже глазом моргнуть не успеете, зрение станет значительно хуже! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом повредить зрение можно и со ста метров! смотрите куда светите! Можно ли испортить ЛД(лазерный диод)? Можно! Даже очень просто. Стоит только превысить ток и диоду наступит конец. Причем доли микросекунд будет достаточно! Именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него! На смом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою очередь зависит от тока. Также надо быть внимательным к температуре. При охлаждении лазера, КПД его растет, и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее! Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! От них стоит защититься. Достаем лазер и сразу же тонкой жилой из
многожильного провода обматываем ему ноги! чтобы электрически выводы ЛД
были соединены! припаеваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор
на 0,1мкФ и полярный на 100мкФ и только потом снимаем жилу, которую
намотали! Так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые
ЛД очень не любят!
Фотка не моя.
Итак, надо бы запитать наш лазер! Рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной. Все схемы питаются от источников постоянного тока, например аккумуляторов. 1 Вариант. Ограничение тока резистором. Cопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. Cтоит остановиться на 200мА для 16х, дальше риск спалить больше. хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона(любого). Достоинства: простая конструкция, высокая надежность. Данную схему удобно размещать в китайском фанарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батареек А вот так он выглядит в сборе: Два резистора по 1 Ому последовательно и два конденсатора. Вариант 2. Использование микросхемы LM317. В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока. См рисунок. Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 7В) и температуры. Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней, а так это лучший драйвер для дома! 3 Вариант. Компактный. На LM2621. Это то, что нужно! Питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение(а следовательно и ток) на ЛД, которое не зависит от уровня зарядки акккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%. И все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм! И это не придел! См рисунок.
Дроссель
L1 я намотал на шару, микруха умная, сама во всем разберется). Я
намотал 15 витков проводом 0.5мм на дросселе от компьютерного БП.
Внутренний диаметр дросселя 2.5мм, Оптика лазера. Удобно
использовать лазерную указку как основу для коллиматора. В ней стоит
неплохая линза. Но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много.
лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза) но с ней
свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно
настроить. но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к
слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким
лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять
фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса,
режется изолента, дерево начинает аж светиться белым светом от
нагрева!(6000градусов не шутки Вот несколько фоток луча и самой указки Статья взята с этого источника: http://lasers.org.ru |
|
Всего комментариев: 1 | ||
| ||
Меню сайта |
Часики |
Мини-профиль |
Форма входа |
Очередной вопрос |
Клацни, плиз=,,) |
Полезная реклама |
Друзья сайта |
Сейчас на сайте |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Сегодня были |
Счетчики |
Наш баннер |