PulseEQ: Empfindlichste Materialien ohne thermische Schäden bearbeiten
Entdecken Sie, PulseEQ-Technologie von 바카라 카지노 thermische Schäden bei der Verarbeitung empfindlicher Materialien verhindert.
13. 2021년 7월 일관적인
Viele Produkte, insbesondere in der마이크로일렉트로닉undHerstellung von Displaysenthalten dünne, mechanisch oder thermisch empfindliche Materialien. Laser werden aus drei Gründen für das Bearbeiten(Schneiden, Beschriften, Markieren und weitere) von Materialien dieser Art verwendet. Erstens können sie kleinere und präzisere Merkmale ausarbeiten als alle anderen Technologien. Zweitens üben sie keine Belastung auf das Werkstück aus, was Spannungen oder Bruchgefahr verursachen könnte. Und drittens ist es bei richtiger Anwendung möglich, das Erwärmen des Werkstücks durch den Laser zu begrenzen. Das ist wichtig, denn Wärme kann Teile beschädigen order ihrephysikalischen Eigenschaften verändern.
Ein heißes Thema
Die Hersteller gehen immer weiter an die Grenzen des Möglichen – Herstellung immer komplexerer Teile bei immer höherem Durchsatz – und das Thema Wärmeschäden gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Herstellung von 스마트폰 디스플레이. 유연한 OLED 모듈을 기반으로 하는 다이 베이스도 있습니다. Um diese zu produzieren, werden mehrere Displays auf einem großen Panel hergestellt und dann im letzten Schritt die Einzeldisplays ausgeschnitten.
Die Form dieser Einzeldisplays kann sehr komplex sein: mit abgerundeten Ecken oder Aussparungen für Tasten, Kameraobektive und andere Sensoren. Und es ist ist absolut wichtig, dass beim Schneiden das Teil nicht zu stark erwärmt wird, da ansonsten das Aussehen (wie etwa durch Verfärbungen) oder sogar die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden kann.
Da 사망 문제 so viele Anwendungsbereiche betrifft, entwickeln Laserhersteller seit einiger Zeit Technologien zum Lösen 사망 문제. Ein wichtiger Durchbruch gelang vor einigen Jahren mit der Entwicklung der industriellen울트라커즈 펄스레이저(USP).Der von diesem erzeugte Lichtblitz ist derartig kurz, dass das Material verdampft, bevor der Großteil der Wärme in das Teil eindringen kann.
쿠르베 문제 발생
Aber auf einigen der anspruchsvollsten und empfindlichsten Anwendungsgebieten benötigt sogar die USP-Technologie ein wenig Hilfe, um thermische Schäden völlig zu vermeiden. Das Ausschneiden eines Displays mit gerundeten Ecken ist ein Verständnisbeispiel.
Der Laserstrahl muss dabei das gewünschte Schnittmuster auf der Bauteiloberfläche nachfahren, der Strahl muss sich dabei also relativ zum Bauteil bewegen. Dies kann durch Bewegen des Teils auf einer motorisierten Plattform oder durch Bewegen des Laserstrahls mittels Scannerspiegel (oder einer Kombination beider) erfolgen.
Jedenfalls besitzt das den Strahl verfahrende System Masse. Und das bedeutet, dass es nicht sofort gestoppt oder in Bewegung gesetzt werden kann. Bei einer Richtungsänderung muss es zuerst verlangsamt und dann wieder beschleunigt werden. Wenn der Strahl은 또한 einen gekrümmten Teil des Schnittmusters erreicht, wird er für das Eintreten in die Kurve verlangsamt und beim Austreten wieder beschleunigt. Ganz so wie ein Fahrzeug in einer Straßenkurve.
나 그리고? Nun, der Laser erzeugt eine Reihe von Lichtpulsen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um die oben erwähnten ultrakurzen Pulse oder um längere Pulse handelt. Jedenfalls sind sie in der Regel zeitlich gleichmäßig verteilt – zum Beispiel ein Puls pro Millionstel Sekunde(ja, das ist schnell und sogar noch schneller!).
Doch was geschieht, wenn das Bewegungssystem eine Kurve durchfährt, während der Laser in Fester Taktung Laserpulse erzeugt? Da die Strahlbewegung beim Eintritt in die Kurve verlangsamt und beim Austritt wieder beschleunigt wird, werden die Pulse in der Kurve dichter gesetzt als beim Schneiden der geraden Abschnitte. 그리고 das bedeutet, dass der Laser in der Kurve etwas mehr Wärme in das Teil Pumpt. Das는 nicht Gut가 아닙니다.
펄스EQ가 멋지나요?
Das Lösungskonzept ist wirklich einfach. Die Laserpulsrate wird während des Schneidens so angepasst, dass der räumliche Abstand zwischen den einzelnen Pulspunkten auf dem Werkstück immer gleich ist – und das unabhängig davon, wie schnell der Strahl relativ zur Oberfläche gefahren wird.
Naturlich ist das in der Umsetzung nicht ganz so einfach. Zum einen steigt bei Verringerung der Pulsrate beiUSP-레이저른Die Pulsenergie exponniell an. Zum anderen ist ein Steuersystem erforderlich, das dem Laser jederzeit genau mitteilt, wie schnell der Strahl über die Oberfläche gefahren wird. 그리고 Laserpulsrate가 Angepasst werden에 대해 알려줄 수도 있습니다.
Und genau das vermeidet PulseEQ. Es steckt viel Technologie dahinter, damit es nicht nur funktioniert, sondern damit es präzise und zuverlässig funktioniert. PulseEQ를 사용하면 Pulsenergie가 Pulsenergie의 상태를 확인하고 레이저 장비를 사용할 수 있게 됩니다. Und die Lasertaktung kann der Werkstückfahrgeschwindigkeit angepasst werden. 또한 Scanmuster und die Scangeschwindigkeit gestaltet sind, die Laserschneidleistung an der Arbeitsfläche bleibt immer gleich도 마찬가지입니다. Dadurch kann der Laser die präzisesten und anspruchsvollsten Bearbeitungsaufgaben ausführen, ohne dass das Teil durch Erwärmung beschädigt wird.
Da PulseEQ den Lasern von 바카라 카지노 ermöglicht, die bestmöglichen Eergebnisse in vielen verschiedenen Anwendungsgebieten zu erzielen, ist es jetzt für alle unsereindustriellen USPundNanosekundenlasernverfügbar.
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