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groups:mg:laser_driver [2017/06/08 11:01] – [Auswertung der Lasertreibercharakterisierung] pkoopmanngroups:mg:laser_driver [2018/03/14 10:19] (current) – [Charakterisierung von Display und Modulationseingang] rholst
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 ====== Laser driver ====== ====== Laser driver ======
  
-Company: elektronIQ (KMK) + 
 +  * Company: elektronIQ (KMK) 
   * Typ: lasertreiber_v2.3   * Typ: lasertreiber_v2.3
-  * Link: [[http://bibo.iqo.uni-hannover.de/dokuwiki/doku.php?id=eigenbau:lasertreiber|Lasertreiber]]+  * Link: [[http://bibo.iqo.uni-hannover.de/dokuwiki/doku.php?id=eigenbau:lasertreiber:start|Lasertreiber]]
   * Datasheet: {{ :groups:mg:project_ptb-cavity:lasertreiber_v2.3_schematic.pdf |Lasertreiber v2.3}}   * Datasheet: {{ :groups:mg:project_ptb-cavity:lasertreiber_v2.3_schematic.pdf |Lasertreiber v2.3}}
   * D-SUB pin assignment: {{ :groups:mg:project_ptb-cavity:d-sub_belegung.jpg?linkonly |D-SUB}}   * D-SUB pin assignment: {{ :groups:mg:project_ptb-cavity:d-sub_belegung.jpg?linkonly |D-SUB}}
  
-The two soldering point next to the label "P3have to be connected so that the display shows a comma behind the third digit:\\  +<note warning>Wichtig! Für das Einschalten des Lasertreibers: zuerst die Stromversorgung, DANN die Laserdiode. Beim Ausschalten umgekehrt: Erst die Laserdiode, dann die Stromversorgung!</note> 
-{{:groups:mg:project_ptb-cavity:displayplatine.jpg?400|}}+ 
 +===== Überprüfung des Lasertreibers ===== 
 + 
 +**Laserdiodenstrom:**\\ 
 +Es wurde zuerst der Laserdiodenstrom auf 199,7 mA begrenzt. Dann wurde der Laserdiodenstrom mithilfe eines Oszilloskopes auf Schwingungen kontrolliert. Dabei wurde dieser von 0 mA bis zum Maximum hoch- und wieder heruntergedreht und es waren keine Schwingungen zu erkennen. \\ 
 +Danach wurde die Spannung durch ein externes Netzteil erzeugt und an den BNC-Eingang "set LD currentangelegt. Es wurde wieder der Laserdiodenstrom beobachtet. Hierbei fiel auf, dass erst ab einer Spannung von 6,3 V ein Strom fließt. \\ 
 +Die Funktion "LD current modulation" müsste noch einmal überprüft werden. Es wurde versucht diese zu testen, indem eine Spannung am BNC-Eingang angelegt wurde und der Laserdiodenstrom gemessen wirdDies hat allerdings nicht funktioniert und bei der Erhöhung der Spannung bildete sich Rauch.  
 + 
 +**Peltier**\\ 
 +Die Spannung des BNC-Ausgangs der Temperatur wurde auf dem Oszilloskop beobachtet. Zuerst wurde die zu regelnde Temperatur so eingestellt, dass die Spannung 0 V ist. Mit einem Test-Dummy von Kai-Martin wurde dann überprüft, dass der Peltier die Temperatur regelt. Dazu wurde der Widerstand zur Temperaturmessung mit dem Finger berührt, wodurch die Spannung stieg. Dann wurde ein langsamer Abfall beobachtet, was heißt, dass der Peltier die Temperatur runterregelt. \\
  
-====== Lasertreiber - Charakterisierung ======+===== Charakterisierung =====
  
 Über den BNC-Ausgang der Laserdiode wurde über einen 50 Ohm Widerstand (T-Stück) das Rauschen beobachtet. Über den BNC-Ausgang der Laserdiode wurde über einen 50 Ohm Widerstand (T-Stück) das Rauschen beobachtet.
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 \\ \\ Ohne den Diffamp wurde folgendes festgestellt: \\ \\ Ohne den Diffamp wurde folgendes festgestellt:
 \\ Bei AC wurde ein Rauschen von etwa 7,0 mV gemessen. Hier sind keine Peaks zu sehen.  \\ Bei AC wurde ein Rauschen von etwa 7,0 mV gemessen. Hier sind keine Peaks zu sehen. 
-===== Strommessung =====+==== Strommessung ====
 Messung des Stromes am BNC-Ausgang der Laserdiode, diesmal ohne 50 Ohm Widerstand. \\ Messung des Stromes am BNC-Ausgang der Laserdiode, diesmal ohne 50 Ohm Widerstand. \\
 Messfehler: Messfehler:
Line 61: Line 71:
 * = Display zeigt 1. an (Maximum der Anzeige überschritten) * = Display zeigt 1. an (Maximum der Anzeige überschritten)
  
-===== Auswertung der Lasertreibercharakterisierung =====+==== Auswertung der Lasertreibercharakterisierung ====
  
 Die Messwerte wurden mit Origin ausgewertet. Die Datei dazu befindet sich im AFS unter: \projects\magnesium\Projekte\PTB Ultrastable laser\Lasertreiber \\ Die Messwerte wurden mit Origin ausgewertet. Die Datei dazu befindet sich im AFS unter: \projects\magnesium\Projekte\PTB Ultrastable laser\Lasertreiber \\
Line 82: Line 92:
   * Herausfinden, ob der 50 Ohm Widerstand die Ursache dafür ist, dass sich der Strom zuerst nicht höher als 162,5 mA einstellen lies.   * Herausfinden, ob der 50 Ohm Widerstand die Ursache dafür ist, dass sich der Strom zuerst nicht höher als 162,5 mA einstellen lies.
  
-====== Überprüfung des Lasertreibers ====== +===== Zweiter Lasertreibertest =====
-Wichtig! Für das Einschalten des Lasertreibers: zuerst die Stromversorgung, DANN die Laserdiode. Beim Ausschalten umgekehrt: Erst die Laserdiode, dann die Stromversorgung! \\ +
  
-**Laserdiodenstrom:**\\ +==== Knapper Funktionstest ==== 
-Es wurde zuerst der Laserdiodenstrom auf 199,7 mA begrenztDann wurde der Laserdiodenstrom mithilfe eines Oszilloskopes auf Schwingungen kontrolliertDabei wurde dieser von 0 mA bis zum Maximum hoch- und wieder heruntergedreht und es waren keine Schwingungen zu erkennen\\ + 
-Danach wurde die Spannung durch ein externes Netzteil erzeugt und an den BNC-Eingang "set LD current" angelegtEs wurde wieder der Laserdiodenstrom beobachtetHierbei fiel auf, dass erst ab einer Spannung von 6,3 ein Strom fließt. \\ +Der Ausgang des Lasertreibers wurde an ein Amperemeter angeschlossen. Beim Anschalten des Lasertreibers fließt einen kurzen Moment lang der Maximalstrom am AusgangBeim Aufdrehen der Stromstärke steigt diese gleichmäßigBei 199,0 mA greift der Stromstärkenbegrenzer
-Die Funktion "LD current modulationmüsste noch einmal überprüft werden. Es wurde versucht diese zu testen, indem eine Spannung am BNC-Eingang angelegt wurde und der Laserdiodenstrom gemessen wird. Dies hat allerdings nicht funktioniert und bei der Erhöhung der Spannung bildete sich Rauch+ 
 +<note important>Der drehknopf ist ungenau! lieber dem Display vertrauen</note> 
 +==== Rauschen ==== 
 + 
 +Der Ausgang des Lasertreibers wird an einen Widerstand mit R = 46,5 Ohm angeschlossen. Die über den Widerstand abfallende Spannung wird mit einem Oszilloskop beobachtet. Um die Messung möglichst wenig durch anderes Rauschen zu verfälschen, sind die Messklemmen über ein BNC-Kabel am Oszilloskop angeschlossen und der Widerstand ist direkt an einen SUB-D Stecker gelötet, der an den Lasertreiberausgang angeschlossen ist. 
 + 
 +Unter diesen Bedingungen sind Peaks von ca. 4mV Rauschen zu messen. Der größte Teil des Rauschens liegt im Bereich von ca. 1-2 mV. 
 +Die Stärke des Rauschens ist dabei unabhängig von der Stromstärke. 
 + 
 +Die in diesem Szenario zu beobachtende Schwankung in der Stromstärke liegt dementsprechend bei ca. 90µA. 
 + 
 +==== Charakterisierung von Display und Modulationseingang ==== 
 + 
 +Die Chrakterisierung von Display und Modulationseingang ist als Mathematica Notbeook hier zu finden: \\ 
 +\\AFS\.iqo.uni-hannover.d\projects\magnesium\Projekte\PTB Ultrastable laser\Laser at IQO 
 + 
 +Der Modulationseingang ist invertierend mit 1mA/V. 
 + 
 +<note warning>MAXIMAL +-10V an dem Modulationseingang anlegen!!!</note> 
 + 
 +\(I_{g}\): die gemessene Stromstärke, \(I_{a}\): die angezeigte Stromstärke\\ 
 +\[I_{g} = 0.921614 + 0.988693 I_{a}\] 
 + 
 + 
 +===== Miscellaneous ===== 
 + 
 +==== Making the Display Show a Comma ==== 
 + 
 +The two soldering point next to the label "P3have to be connected so that the display shows a comma behind the third digit:\\  
 +{{:groups:mg:project_ptb-cavity:displayplatine.jpg?400|}}
  
-**Peltier**\\ 
-Die Spannung des BNC-Ausgangs der Temperatur wurde auf dem Oszilloskop beobachtet. Zuerst wurde die zu regelnde Temperatur so eingestellt, dass die Spannung 0 V ist. Mit einem Test-Dummy von Kai-Martin wurde dann überprüft, dass der Peltier die Temperatur regelt. Dazu wurde der Widerstand zur Temperaturmessung mit dem Finger berührt, wodurch die Spannung stieg. Dann wurde ein langsamer Abfall beobachtet, was heißt, dass der Peltier die Temperatur runterregelt. \\