Qual é a diferença entre a máquina de marcação a laser UBO CO2 e as várias máquinas de marcação UBOCNC?

Classificação da máquina de marcação a laser UBOCNC e características e aplicações de vários modelos:

Primeiro: de acordo com os pontos de laser: a: máquina de marcação a laser de CO2, máquina de marcação a laser semicondutor, máquina de marcação a laser YAG, máquina de marcação a laser de fibra.
Segundo: De acordo com a visibilidade do laser, ele é dividido em: máquina de marcação a laser UV (invisível), máquina de marcação a laser verde (laser invisível), máquina de marcação a laser infravermelho (laser visível)
Terceiro: De acordo com o comprimento de onda do laser: máquina de marcação a laser de 532 nm, máquina de marcação a laser de 808 nm, máquina de marcação a laser de 1064 nm, máquina de marcação a laser de 10,64 µm, máquina de marcação a laser de 266 nm. Um dos mais utilizados é o de 1064 nm.

Características e aplicações de três máquinas comuns de marcação a laser UBOCNC:
A. Máquina de marcação a laser semicondutora: sua fonte de luz utiliza uma matriz de semicondutores, de modo que a eficiência de conversão de luz em luz é muito alta, chegando a mais de 40%; a perda de calor é baixa, não sendo necessário um sistema de resfriamento separado; o consumo de energia é baixo, cerca de 1800 W/H. O desempenho de toda a máquina é muito estável e é um produto livre de manutenção. O tempo livre de manutenção de toda a máquina pode chegar a 15.000 horas, o que equivale a 10 anos sem manutenção. Não há necessidade de substituição de lâmpadas de criptônio nem consumíveis. Possui excelentes características de aplicação na área de processamento de metais e é adequada para uma variedade de materiais não metálicos, como ABS, náilon, PES, PVC, etc., sendo mais adequada para aplicações que exigem maior precisão e precisão. Utilizada em componentes eletrônicos, botões de plástico, circuitos integrados (CI), eletrodomésticos, comunicações móveis e outras indústrias.
B. Máquina de marcação a laser de CO2: Utiliza laser de CO2 metálico (radiofrequência), sistema óptico de foco com expansor de feixe e scanner galvanômetro de alta velocidade, com desempenho estável, longa vida útil e livre de manutenção. O laser de CO2 RF é um laser a gás com comprimento de onda de 10,64 μm, que pertence à faixa de frequência do infravermelho médio. O laser de CO2 possui potência relativamente alta e taxa de conversão eletro-óptica relativamente alta. Os lasers de dióxido de carbono utilizam gás CO2 como substância de trabalho. Carregue CO2 e outros gases auxiliares no tubo de descarga; quando uma alta tensão é aplicada ao eletrodo, uma descarga luminescente é gerada no tubo de descarga e as moléculas de gás podem liberar a luz laser. Após expandir e focar a energia do laser liberada, ela pode ser desviada pelo galvanômetro de varredura para processamento a laser. É usado principalmente em brindes artesanais, móveis, roupas de couro, placas publicitárias, modelagem, embalagens de alimentos, componentes eletrônicos, embalagens farmacêuticas, fabricação de placas de impressão, placas de identificação de conchas, etc.
C. Máquina de marcação a laser de fibra: Utiliza laser de fibra para emitir luz laser e, em seguida, realiza a função de marcação por meio de um sistema galvanômetro de varredura de ultra-alta velocidade. Boa qualidade do feixe, alta confiabilidade, longa vida útil, economia de energia, podendo gravar materiais metálicos e alguns materiais não metálicos. É utilizada principalmente em áreas que exigem alta profundidade, suavidade e finura, como acabamentos de aço inoxidável de celulares, relógios, moldes, circuitos integrados, botões de celulares e outras indústrias. A marcação de bitmap pode ser feita em metal, plástico e outras superfícies. Imagens requintadas e a velocidade de marcação é de 3 a 12 vezes maior que a das máquinas de marcação tradicionais de bomba de lâmpada de primeira geração e das máquinas de marcação de semicondutores de segunda geração.


Data de publicação: 11 de março de 2022