
PCB is die afkorting vir gedrukte stroombaanbord en is een van die belangrikste onderdele in die elektroniese industrie. Dit bestaan in byna elke elektroniese produk en word gebruik vir elektriese verbindings vir elke komponent. PCB bestaan uit isolerende plintbord, verbindingsdraad en die plaat waar elektroniese komponente saamgestel en vasgemaak word. Die kwaliteit daarvan bepaal die betroubaarheid van die elektronika, daarom is dit die fondamentbedryf en die grootste segmentbedryf vir die elektroniese industrie.
PCB het 'n wye toepassingsmark, insluitend verbruikerselektronika, motorelektronika, kommunikasie, medies, militêr en so aan. Vir eers ontwikkel verbruikerselektronika en motorelektronika so vinnig dat dit die belangrikste toepassings vir PCB word.
Onder die PCB-toepassings in verbruikerselektronika het FPC die vinnigste groeispoed en het 'n al hoe groter markaandeel van die PCB-mark ingeneem. FPC staan ook bekend as 'n buigsame gedrukte stroombaan. Dit is 'n hoogs betroubare en buigsame gedrukte stroombaanbord wat PI- of poliësterfilm as fondamentmateriaal gebruik. Dit beskik oor ligte gewig, hoë draaddigtheid en goeie buigsaamheid, wat perfek kan voldoen aan die intelligente, dun en ligte tendens in mobiele elektronika.
Die vinnig groeiende PCB-mark lei tot 'n groot afgeleide mark. Met die ontwikkeling van die lasertegniek vervang laserverwerking geleidelik die tradisionele stanstegniek en word dit 'n belangrike deel van die PCB-bedryfsketting. Daarom, in hierdie groot omgewing waar die hele lasermark stadig ontwikkel, ontwikkel die PCB-verwante lasermark steeds vinnig.
Laserverwerking in PCB verwys na lasersny, laserboor en lasermerk. In vergelyking met tradisionele stanssnytegniek, is lasersny kontakloos en benodig nie duur vorm nie en kan hoë presisie bereik word sonder braam op die snyrand. Dit maak lasertegniek die ideale oplossing vir die sny van PCB en FPC.
Oorspronklik het lasersny in PCB 'n CO2-lasersnymasjien gebruik. Maar die CO2-lasersnymasjien het 'n groot hitte-geaffekteerde sone en lae snydoeltreffendheid, en dit het nie wye toepassing gehad nie. Maar soos die lasertegniek aanhou ontwikkel, word meer en meer laserbronne uitgevind en kan dit in die PCB-industrie gebruik word.
Vir eers is die algemeen gebruikte laserbron wat in PCB- en FPC-snywerk gebruik word, 'n nanosekonde vastetoestand UV-laser met 'n golflengte van 355 nm. Dit het 'n beter materiaalabsorpsietempo en 'n kleiner hitte-geaffekteerde sone, wat hoër verwerkingspresisie moontlik maak.
Om verkoling te verminder en hoër doeltreffendheid te bereik, gaan laserondernemings voort om UV-lasers met hoër krag, hoër frekwensie en nouer pulswydte te ontwikkel. Later is 20W, 25W en selfs 30W nanosekonde UV-lasers uitgevind om beter te voldoen aan die toenemende vraag in die PCB- en FPC-bedryf.Soos die krag van die nanosekonde UV-laser hoër word, hoe meer hitte sal dit genereer. Om die optimale verwerkingsprestasie te handhaaf, benodig dit 'n presiese laserkoeler. S&A Teyu waterverkoelingskoeler CWUP-30 is in staat om nanosekonde UV-lasers tot 30W af te koel en beskik oor ±0.1℃ stabiliteit. Hierdie presisie stel hierdie draagbare waterverkoeler in staat om die watertemperatuur baie goed te beheer sodat die UV-laser altyd in 'n geskikte temperatuurreeks kan wees. Vir meer inligting oor hierdie verkoeler, klik https://www.chillermanual.net/portable-laser-chiller-cwup-30-for-30w-solid-state-ultrafast-laser_p246.html









































































































