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Machine de marquage laser ( machine de marquage laser ) utilise un faisceau laser pour marquer des marques permanentes à la surface de diverses substances. L'effet du marquage est d'exposer le matériau profond par l'évaporation du matériau de surface, afin de graver des modèles, des marques et des caractères exquis. Les machines de marquage au laser sont principalement divisées en machines de marquage laser en fibre, machines de marquage au laser CO2 et machines de marquage laser semi-conducteur. et la machine de marquage laser YAG, la machine de marquage laser sont principalement utilisées dans certaines occasions nécessitant une précision plus fine et plus élevée. Utilisé dans les composants électroniques, les circuits intégrés (IC), les appareils électriques, les communications mobiles, les produits matériels, les accessoires d'outils, les instruments de précision, les verres et les horloges, les bijoux, les pièces automobiles, les boutons en plastique, les matériaux de construction, les tuyaux en PVC, etc.
Structure
Alimentation laser: l'alimentation laser de la machine à marquer laser en fibre est un appareil qui fournit une alimentation pour le laser en fibre, et sa tension d'entrée est le courant alternatif AC220V. Installé dans la boîte de commande de la machine de marquage.
Laser en fibre: La machine de marquage laser en fibre adopte le laser à fibre pulsé Wuhan Raycus, qui a un bon mode laser de sortie et une longue durée de vie, et est conçu et installé dans le boîtier de la machine de marquage.
Le système de balayage du galvanomètre: le système de balayage du galvanomètre est composé d'un scanner optique et d'un contrôle de servo. L'ensemble du système est conçu et fabriqué avec de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, de nouveaux processus et de nouveaux principes de travail.
Le scanner optique adopte un servomoteur avec le mode de travail de déviation magnétique en mouvement. Il présente les avantages d'un grand angle de balayage, d'un grand couple de pointe, d'une grande inertie de charge, d'une petite constante de temps électromécanique, d'une vitesse de travail rapide, d'une stabilité et d'une fiabilité. Le mécanisme anti-backlash du palier de précision fournit une erreur de randonnée axiale et radiale ultra-fond; La «barre de torsion électronique» remplace la barre de torsion des matériaux élastiques traditionnels, qui améliore considérablement la durée de vie et la fiabilité à long terme; La puissance zéro à n'importe quelle position maintient le principe de travail et réduit les deux à la consommation d'énergie est réduite, l'effet de chauffage du dispositif est réduit et le dispositif de température constant est omis; La technologie avancée de détection de détection de précision de précision à haute stabilité offre une linéarité élevée, une haute résolution, une répétabilité élevée et des performances de faible dérive. Le scanner optique est divisé en un système de balayage X-Direction et un système de balayage de direction Y, et un miroir laser est fixé sur chaque arbre du servomoteur. Chaque servomoteur est contrôlé par un signal numérique de l'ordinateur pour contrôler sa piste de balayage.
Système de focalisation: La fonction du système de mise au point est de concentrer le faisceau laser parallèle sur un point. La lentille F-Theta est principalement utilisée. La distance focale de différentes lentilles F-Theta est différente et l'effet de marquage et la plage sont également différents. La machine de marquage laser en fibre adopte le système de mise au point de haute performance importé. La configuration standard de la distance focale de l'objectif est FU003D160mm, qui peut numériser efficacement la plage φ110mm. Les utilisateurs peuvent choisir le type d'objectif en fonction de leurs besoins.
L'objectif F-θ en option est: FU003D100mm, plage de focalisation efficace φ65 mm. FU003D160 mm, plage de focalisation efficace φ110 mm
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