Mitä eroa on UBO CO2 -lasermerkintäkoneella ja useilla muilla UBOCNC-merkintäkoneilla?

UBOCNC-lasermerkintäkoneiden luokittelu sekä eri mallien ominaisuudet ja sovellukset:

Ensinnäkin: laserpisteiden mukaan: a: CO2-lasermerkintäkone, puolijohdelasermerkintäkone, YAG-lasermerkintäkone, kuitulasermerkintäkone.
Toiseksi: Laser-näkyvyyden mukaan se jaetaan seuraaviin tyyppeihin: UV-lasermerkintälaite (näkymätön), vihreä lasermerkintälaite (näkymätön laser), infrapunalasermerkintälaite (näkyvä laser).
Kolmanneksi: Laser-aallonpituuden mukaan: 532 nm:n lasermerkintäkone, 808 nm:n lasermerkintäkone, 1064 nm:n lasermerkintäkone, 10,64 µm:n lasermerkintäkone, 266 nm:n lasermerkintäkone. Yksi yleisimmin käytetyistä on 1064 nm.

Kolmen yleisen UBOCNC-lasermerkintäkoneen ominaisuudet ja sovellukset:
A. Puolijohdelasermerkintälaite: sen valonlähde käyttää puolijohdematriisia, joten valosta valoon -muunnoshyötysuhde on erittäin korkea, yli 40 %; lämpöhäviö on pieni, ei tarvitse erillistä jäähdytysjärjestelmää; virrankulutus on alhainen, noin 1800 W/H. Koko koneen suorituskyky on erittäin vakaa ja se on huoltovapaa tuote. Koko koneen huoltovapaa aika voi olla jopa 15 000 tuntia, mikä vastaa 10 vuotta huoltovapaata. Kryptonlamppuja ei tarvitse vaihtaa eikä kulutusosia tarvita. Sillä on erinomaiset sovellusominaisuudet metallinjalostuksen alalla, ja se soveltuu useille ei-metallisille materiaaleille, kuten ABS:lle, nailonille, PES:lle, PVC:lle jne., ja se sopii paremmin sovelluksiin, jotka vaativat hienompaa ja suurempaa tarkkuutta. Käytetään elektronisissa komponenteissa, muovipainikkeissa, integroiduissa piireissä (IC), sähkölaitteissa, matkaviestinnässä ja muilla teollisuudenaloilla.
B. CO2-lasermerkintälaite: Se käyttää CO2-metallilaseria (radiotaajuuslaseria), säteenlaajentimen fokusointioptiikkaa ja nopeaa galvanometriskanneria, mikä takaa vakaan suorituskyvyn, pitkän käyttöiän ja huoltovapaan käytön. CO2 RF -laser on kaasulaseri, jonka laserin aallonpituus on 10,64 μm ja joka kuuluu keski-infrapunataajuusalueeseen. CO2-laserilla on suhteellisen suuri teho ja suhteellisen korkea elektrooptinen konversioaste. Hiilidioksidilaserit käyttävät työaineena CO2-kaasua. Kun CO2 ja muut apukaasut syötetään purkausputkeen, elektrodiin kohdistetaan korkea jännite, purkausputkessa syntyy hohtopurkaus, ja kaasumolekyylit voivat vapauttaa lasersädettä. Vapautuneen laserenergian laajentamisen ja fokusoinnin jälkeen se voidaan ohjata skannaavalla galvanometrillä laserkäsittelyä varten. Sitä käytetään pääasiassa askartelulahjoissa, huonekaluissa, nahkavaatteissa, mainoskylteissä, pienoismallien valmistuksessa, elintarvikepakkauksissa, elektronisissa komponenteissa, lääkepakkauksissa, painolaattojen valmistuksessa, kuorien tyyppikilvissä jne.
C. Kuitulasermerkintälaite: Se käyttää kuitulaseria laservalon tuottamiseen ja toteuttaa sitten merkintätoiminnon erittäin nopean skannaavan galvanometrijärjestelmän avulla. Hyvä säteen laatu, korkea luotettavuus, pitkä käyttöikä, energiansäästö, voi kaivertaa metallimateriaaleja ja joitakin ei-metallisia materiaaleja. Sitä käytetään pääasiassa aloilla, jotka vaativat suurta syvyyttä, sileyttä ja hienoutta, kuten matkapuhelinten ruostumattomasta teräksestä valmistettujen listojen, kellojen, muottien, IC:iden, matkapuhelinten painikkeiden ja muiden teollisuudenalojen aloilla. Bittikarttamerkintöjä voidaan tehdä metallille, muoville ja muille pinnoille. Hienostuneet kuvat, ja merkintänopeus on 3–12 kertaa suurempi kuin perinteisellä ensimmäisen sukupolven lamppupumpulla varustetulla merkintäkoneella ja toisen sukupolven puolijohdemerkintäkoneella.


Julkaisun aika: 11.3.2022