ODA-04A. Фотоприёмник с усилителем
Параметр | Условия* | Мин. | Типичное | Макс. | Ед. изм. |
Тип фотодиода | Si-PIN | ||||
Диаметр активной области | 0.4 | мм | |||
Спектральный диапазон | 320 - 1000 | нм | |||
Рабочая полоса пропускания | RL = 50 Ом, U = ±9 В | 300 | МГц | ||
Полоса пропускания по уровню -3 дБ | RL = 50 Ом, U = ±9 В | 190 | МГц | ||
Чувствительность фотодиода | λ = 660 нм, U = ±9 В | 0.44 | A/Вт | ||
λ = 780 нм, U = ±9 В | 0.51 | A/Вт | |||
λ = 800 нм, U = ±9 В | 0.47 | A/Вт | |||
Темновой ток** | T = 25°С, U = ±9 В | 0.01 | 0.1 | нА | |
Максимально допустимая средняя падающая оптическая мощность | 5 | мВт | |||
Усиление встроенного усилителя (G50) | RL = 50 Ом, U = ±9 В | 35 | кВ/А | ||
Эквивалентная мощность шума (NEP) | RL = 50 Ом, U = ±9 В, F = 10 МГц | 1.7 | пВт/√Гц | ||
RL = 50 Ом, U = ±9 В, F = 200 МГц | 5.6 | ||||
RL = 50 Ом, U = ±9 В, F = 300 МГц | 7.4 | ||||
Шум (RMS)*** | RL = 50 Ом, U = ±9 В | 2.3 | мкВ | ||
Максимальный уровень выходного сигнала | RL = 50 Ом, U = ±9 В | 1.5 | В | ||
Тип выхода | DC | ||||
Выходное сопротивление | 50 | Ом |
* RL – сопротивление нагрузки, λ – длина волны падающего на фотоприемник излучения, U – напряжение питания, Т – рабочая температура, F - частота измерения.
** Рассчитано по тех. параметрам фотодиода.
*** На выходе фотоприёмника в полосе 500 МГц
Прочие характеристики
Параметр | Условия | Мин. | Типичное | Макс. | Ед. изм. |
Напряжение питания | AC/DC адаптер 9В-0.3Ах2 | ±9 | В | ||
Сторонний источник питания (DC) | ±7 | ±9 | ±15 | ||
Потребляемая мощность | U = ±9 В | 0.65 | Вт | ||
Оптический вход | Free-space | ||||
Выходной разъем (RF OUT) | SMA | ||||
Разъем питания | M8-pico | ||||
Рабочая температура | 10 | 40 | °С | ||
Температура хранения и транспортировки | -20 | 70 | °С | ||
Допустимый уровень относительной влажности | При температуре менее 30°С | 90 | % | ||
При температуре от 30 до 40°С | 60 | % | |||
Габариты | Д x Ш x В | 67 x 42 x 16 | мм | ||
Масса | Без блока питания | 65 | г |
Фотоприемник ODA-04A реализован на основе кремневого PIN-фотодиода с диаметром активной области 0,4 мм и малошумящего усилителя. Он обеспечивает детектирование оптических сигналов в спектральном диапазоне от 320 до 1000 нм, в полосе до 190 МГц.
Фотоприемник состоит из двух каскадов - входного трансимпедансного усилителя A1 и выходного инвертирующего буферного каскада A2. Фотодиод подключается к инвертирующему входу усилителя A1 в фотодиодном режиме.
Для такой схемы коэффициент передачи фотоприемника при нагрузке 50 Ом, можно найти по формуле
K(λ) = γ(λ) • G50 [В/Вт]
где γ - спектральная чувствительность фотодиода, G50 - коэффициент усиления усилителя на нагрузке 50 Ом, λ - длина волны падающего излучения.
Питание фотоприемника осуществляется от внешнего биполярного источника питания через разъем POWER напряжением ±9 В. Для снижения влияния помех по цепям питания они развязываются с помощью синфазного EMI-фильтра и каскада линейных стабилизаторов. В комплекте с фотоприемником поставляется источник питания AC/DC Adapter 9V-0,3Ax2, так же возможно отдельно заказать шнур питания с разъемом M8-pico (CableM8pico-P-4) или разъем M8-pico для монтажа на кабель (ConnectorM8pico-P-4).
Для определения парт-номера той или иной модели фотоприёмника воспользуйтесь следующей системой обозначений:
Также рекомендуем
Новости
Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
Наша команда инженеров нарастила выходную мощность лазеров серии TiF-100 до более чем 3 Ватт на 800 нм, 80 МГц при длительности импульса менее 100 фс. Диапазон перестройки такой системы был расширен до 720-950 нм, по запросу также возможен более длинноволновый диапазон 850-1040 нм. В систему интегрирован высокомощный малошумящий лазер накачки. Такая система хорошо подойдет для самых требовательных […]
Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
Инженерами нашей компании и сотрудниками Института синхротронных исследований в Ереване (CANDLE) была произведена установка и наладка фемтосекундного титан-сапфирового осциллятора TiF-100ST-F6 со встроенным лазером накачки и блоком фазовой привязки частоты следования импульсов лазера к опорному РЧ сигналу ALock. Установка была разработана и внедрена в производство благодаря совместному российско-армянскому проекту, поддержанному Фондом содействия развитию малых форм предприятий в […]