BBPD30系列光电探测器采用电池供电,近红外光波段响应,采用光纤FC/APC接口输入,饱和功率5mW 有DC-2G、6G带宽可选。

| 属性 | BBPD30-2G | BBPD30-6G | ||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | InGaAs | |||
| 光谱范围 | 800-1700nm | |||
| 输入接口 | FC/APC | |||
| 光敏面直径 | 75um | 40um | ||
| 响应度 | 0.9A/W @ 1550nm | 0.85A/W @ 1550nm | ||
| 带宽 | DC-2GHz | DC-6GHz | ||
| 上升时间 | 180ps | 60ps | ||
| 暗电流 | 18pA | 20pA | ||
| 饱和光功率 | 5mW | 3mW | ||
| 结电容 | 1pF | 0.4pF | ||
| 偏置电压 | 5V | |||
| 输出接头 | SMA | |||
| 输出阻抗 | 50Ω | |||
| 输出耦合方式 | DC | |||
| 工作温度 | -25~55℃ | |||
| 存储温度 | -55~95℃ | |||
| 外形尺寸 | 38mm x 36mm x 20.5mm(长x宽x厚) | |||



A.清洁光纤输入接头的末端,并接入激光发射源;
B.调整示波器的电压格度到10mV/division,设置示波器的输入阻抗为50Ω;
C.用同轴电缆将探测器的输出和示波器的输入连接;
D.确保激光源输出的功率在探测器饱和功率以内,然后打开激光源;
电池的使用寿命与探测的光功率直接相关。大部分电池制造商以mAh(毫安时)定义电池寿命。例如,BBPD30探测器包含的电池是40 mAh。这表示以1.0 mA电流能够工作40小时。下面的例子说明了如何根据光功率确定该电池的寿命。
在此例中,我们将平均功率为1 mW、波长为1550 nm的光源入射到探测器上。在此波长下偏压探测器的响应为0.85A/W,光电流可按照下式计算:
I = 0.85A/W x 1mW = 0.85mA
电池标称寿命为40 mAh,所以电池将持续工作时间为:
T = 40mAh / 0.85mA = 47hr
当使用推荐的50欧姆终端电阻时,1mW光对应的电压为:
V = I x R = 0.85mA x 50 = 42.5mV
注1:由于产生偏压的芯片存在静态电流,所以电池实际寿命比理论值偏小;
注2:电池在接近使用寿命时,电压会降低,这将增加探测器的响应时间并降低带宽;

ps脉冲探测示波器截图

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| 选型描述 | 备注 | 链接 | 
|---|---|---|
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