![рециркулиращ хладилен воден охладител рециркулиращ хладилен воден охладител]()
Потребителската електроника като смартфони и таблети променя живота ни. А лазерната техника със сигурност е революционна техника в обработката на компонентите на тази потребителска електроника.
Лазерно рязан капак за камерата на телефона
Съвременната индустрия за смартфони все повече зависи от материалите, с които лазерът може да работи, като например сапфира. Това е вторият най-твърд материал в света, което го прави идеалният материал, който предпазва камерата на телефона от потенциално надраскване и падане. С помощта на лазерна техника рязането на сапфир може да бъде много прецизно и бързо без последваща обработка и всеки ден могат да се обработват стотици хиляди детайли, което е доста ефективно.
Лазерно рязане и заваряване на тънкослойна верига
Лазерната техника може да се използва и в потребителската електроника. Преди беше предизвикателство как да се подредят компонентите на пространство от няколко кубически милиметра. Тогава производителите измислят решение - като гъвкаво подреждат тънкослойната схема, изработена от полиимид, за да осъществят съвпадението в ограничено пространство. Това означава, че тези схеми могат да бъдат изрязани до различни размери и форми, за да се свържат помежду си. С лазерната техника тази работа може да се извърши много лесно, тъй като е подходяща за всякакви работни условия и не оказва никакво механично налягане върху детайла.
Лазерно рязане на стъкло
Засега най-скъпият компонент на смартфона е сензорният екран. Както знаем, сензорният дисплей се състои от две парчета стъкло, всяко от които е с дебелина около 300 микрометра. Има транзистори, които контролират пиксела. Този нов дизайн се използва за намаляване на дебелината на стъклото и увеличаване на неговата здравина. С традиционната техника е дори невъзможно да се реже и драска внимателно. Ецването е възможно, но включва химическа процедура.
Следователно, лазерното маркиране, известно като студена обработка, се използва все по-често при рязането на стъкло. Нещо повече, стъклото, изрязано с лазер, има гладки ръбове и няма пукнатини, което не изисква последваща обработка.
Лазерното маркиране на гореспоменатите компоненти изисква висока прецизност в ограничено пространство. И така, кой би бил идеалният лазерен източник за този вид обработка? Ами, отговорът е UV лазер. UV лазерът, чиято дължина на вълната е 355 nm, е вид студена обработка, тъй като няма физически контакт с обекта и има много малка зона на топлинно въздействие. За да се гарантира дългосрочната му работа, ефективното охлаждане е изключително важно.
S&A Рециркулационните хладилни охладители Teyu са подходящи за охлаждане на UV лазери от 3W-20W. За повече информация, кликнете върху https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3
![рециркулиращ хладилен воден охладител рециркулиращ хладилен воден охладител]()