2025/09/09
Šiuo metu rinkoje plačiausiai naudojamos lazerinio žymėjimo mašinos yra pluoštinio lazerinio žymėjimo mašinos, UV lazerinio žymėjimo mašinos ir CO2 lazerinio žymėjimo mašinos. Šios trijų tipų mašinos tinka beveik visų tipų gaminių ženklinimui ir pakavimui, todėl jos yra pagrindinė lazerinio žymėjimo įranga.
Dėl skirtingų taikymo sričių, pagrindinių komponentų ir apdorojimo principų šių modelių kainos taip pat skiriasi. Štai pagrindiniai pluošto lazerinio žymėjimo mašinų ir UV lazerinio žymėjimo mašinų skirtumai:
1. Lazeris ir principas
UV lazerinio žymėjimo mašina:
– Naudojamas 355 nm UV lazeris.
– Sukurta naudojant trečiosios eilės intracavity dažnio padvigubinimo technologiją.
– Palyginti su infraraudonųjų spindulių lazeriais, 355 UV šviesa sufokusuoja daug mažesnę vietą, žymiai sumažindama mechaninę medžiagų deformaciją su minimaliu šiluminiu poveikiu apdorojimo metu.
Pluošto lazerinio žymėjimo mašina:
– naudojamas 1064 nm bangos ilgis.
– Apskritai, kuo trumpesnis bangos ilgis, kuo mažesnis lazerio taškas, tuo didesnis tikslumas, tuo mažesnė apdorojimo metu šilumos paveikta zona ir smulkesnis apdorojimo efektas.
Skirtingai nuo CO2 lazerinio žymėjimo mašinų ir pluoštinio lazerinio žymėjimo mašinų, kuriose naudojami fiziniai žymėjimo metodai, UV lazerinio žymėjimo mašinose naudojamas cheminio apdorojimo metodas, visų pirma per fotochemines reakcijas. Skirtumas tarp šių dviejų apdorojimo būdų yra tas, kad fizinis apdirbimas lazeriu pirmiausia veikia gaminių ir medžiagų paviršių, o cheminis apdorojimas lazeriu prasiskverbia į gaminio medžiagą.
2. UV lazerinio žymėjimo mašinų pranašumai prieš pluoštinio lazerinio žymėjimo mašinas
– Bangos ilgis: UV lazerio bangos ilgis yra trumpesnis nei matoma šviesa, todėl jis yra nematomas plika akimi. Nepaisant to, kad šie trumpi bangos ilgiai yra nematomi, UV lazeriai gali tiksliau sufokusuoti, sukuriant itin tikslias grandinės savybes ir išlaikant puikų padėties tikslumą.
– Medžiagos tinkamumas: UV šviesoje esantys didelės energijos fotonai leidžia ne tik sumažinti ruošinio temperatūrą, bet ir pritaikyti UV lazerius dideliems PCB plokščių mazgams – nuo standartinių medžiagų, tokių kaip FR4, iki aukšto dažnio keraminių kompozitų ir lanksčių PCB medžiagų, tokių kaip poliimidas. UV lazeriai (Nd:YAG, bangos ilgis 355 nm) turi vienodą trijų įprastų PCB medžiagų sugerties greitį.
– Didelė sugerties talpa: UV lazeriai pasižymi dideliu sugerties pajėgumu, kai naudojami dervoms ir variui, ir pakankamą absorbcijos gebą apdorojant stiklą. Nors tik brangūs eksimeriniai lazeriai (bangos ilgis 248 nm) gali pasiekti visišką šių pirminių medžiagų absorbciją, UV lazeriai yra geriausias pasirinkimas įvairioms PCB medžiagoms, naudojamoms daugelyje pramonės sričių, nuo pagrindinės grandinių plokščių gamybos iki aukščiausios klasės procesų, kuriuose naudojami įterptieji lustai ir kitos pažangios technologijos.
– Tiesioginė kompiuterizuota sistema: kompiuterizuota UV lazerinio žymėjimo mašinų sistema tiesiogiai apdoroja plokštes iš kompiuterinių projektavimo duomenų, pašalindama tarpinius grandinių plokštės gamybos proceso etapus. Kartu su tiksliu UV šviesos fokusavimo galimybe UV lazerių sistemos leidžia pritaikyti individualius sprendimus ir pakartotinai nustatyti padėtį. Tikslus padėties nustatymas taip pat yra būtinas reikalavimas grandinių pramonėje.