В чем разница между лазерной маркировочной машиной UBO CO2 и различными маркировочными машинами UBOCNC?

Классификация лазерных маркировочных станков UBOCNC, характеристики и области применения различных моделей:

Во-первых: по лазерным точкам: а: маркировочный станок с CO2-лазером, маркировочный станок с полупроводниковым лазером, маркировочный станок с YAG-лазером, маркировочный станок с волоконным лазером.
Во-вторых: В зависимости от видимости лазера, маркировочные машины делятся на: маркировочные машины с ультрафиолетовым лазером (невидимые), маркировочные машины с зеленым лазером (невидимые), маркировочные машины с инфракрасным лазером (видимые).
Третье: по длине волны лазера: лазерные маркировочные машины с длиной волны 532 нм, лазерные маркировочные машины с длиной волны 808 нм, лазерные маркировочные машины с длиной волны 1064 нм, лазерные маркировочные машины с длиной волны 10,64 мкм и лазерные маркировочные машины с длиной волны 266 нм. Одна из наиболее распространённых — 1064 нм.

Особенности и области применения трех распространенных лазерных маркировочных машин UBOCNC:
A. Маркировочная машина с полупроводниковым лазером: ее источник света использует полупроводниковую матрицу, поэтому эффективность преобразования света в свет очень высокая, достигая более 40%; потери тепла низкие, нет необходимости в установке отдельной системы охлаждения; энергопотребление низкое, около 1800 Вт/ч. Производительность всей машины очень стабильна, и это не требующий обслуживания продукт. Время без обслуживания всей машины может достигать 15 000 часов, что эквивалентно 10 годам без обслуживания. Не требуется замена криптоновых ламп и расходных материалов. Он обладает превосходными характеристиками применения в области обработки металла и подходит для различных неметаллических материалов, таких как АБС, нейлон, ПЭС, ПВХ и т. д., и больше подходит для приложений, требующих более высокой точности. Используется в электронных компонентах, пластиковых кнопках, интегральных схемах (ИС), электроприборах, мобильной связи и других отраслях промышленности.
B. Маркировочный станок на основе CO2-лазера: Он оснащен CO2-лазером на металле (радиочастотным), оптической системой фокусировки с расширителем луча и высокоскоростным гальванометрическим сканером, обеспечивающими стабильную работу, длительный срок службы и отсутствие необходимости в обслуживании. CO2-лазер RF – это газовый лазер с длиной волны лазерного излучения 10,64 мкм, которая относится к среднему инфракрасному диапазону частот. CO2-лазер обладает относительно большой мощностью и относительно высокой электрооптической скоростью преобразования. В лазерах на углекислом газе в качестве рабочего вещества используется CO2. Заряжайте CO2 и другие вспомогательные газы в разрядную трубку, и при подаче высокого напряжения на электрод в разрядной трубке генерируется тлеющий разряд, и молекулы газа испускают лазерное излучение. После расширения и фокусировки высвобождаемая энергия лазера может быть отклонена сканирующим гальванометром для лазерной обработки. Он в основном используется в производстве сувениров ручной работы, мебели, кожаной одежды, рекламных вывесок, макетов, упаковки для пищевых продуктов, электронных компонентов, фармацевтической упаковки, изготовления печатных форм, табличек для корпусов и т. д.
C. Волоконный лазерный маркиратор: Он использует волоконный лазер для генерации лазерного луча, а затем реализует функцию маркировки с помощью сверхскоростной сканирующей гальванометрической системы. Высокое качество луча, высокая надежность, длительный срок службы, энергосбережение, может гравировать металлические и некоторые неметаллические материалы. Он в основном используется в областях, где требуется высокая глубина, гладкость и точность гравировки, таких как отделка мобильных телефонов из нержавеющей стали, часы, пресс-формы, микросхемы, кнопки мобильных телефонов и другие отрасли. Растровую маркировку можно наносить на металлические, пластиковые и другие поверхности. Высокое качество изображения, а скорость маркировки в 3–12 раз выше, чем у традиционных маркировочных машин первого поколения с ламповой накачкой и маркировочных машин второго поколения для полупроводников.


Время публикации: 11 марта 2022 г.