
Spotřební elektronika jako chytré telefony a tablety mění náš život. A laserová technika je jistě technika, která mění hru při zpracování součástí této spotřební elektroniky.
Laserový řezací kryt fotoaparátu telefonu
Současný průmysl chytrých telefonů stále více závisí na materiálech, se kterými může pracovat laser, jako je safír. Jedná se o druhý nejtvrdší materiál na světě, což z něj dělá ideální materiál, který chrání fotoaparát telefonu před případným poškrábáním a pádem. Pomocí laserové techniky může být řezání safíru velmi přesné a rychlé bez následného zpracování a každý den může být dokončeno několik set tisíc obrobků, což je docela efektivní.
Řezání a svařování tenkých vrstev laserem
Laserovou techniku lze použít i uvnitř spotřební elektroniky. Jak rozmístit komponenty na ploše několika kubických milimetrů bývalo výzvou. Výrobci pak přicházejí s řešením – flexibilním uspořádáním obvodu tenkého filmu vyrobeného z polyimidu, aby se provedlo přizpůsobení v omezeném prostoru. To znamená, že tyto obvody lze rozřezat na různé velikosti a tvary, aby se mohly vzájemně propojit. S laserovou technikou lze tuto práci provést velmi snadno, protože je vhodná pro jakékoli pracovní podmínky a nevyvolává vůbec žádný mechanický tlak na obrobek.
Laserový řezací skleněný displej
Nejdražší součástí chytrého telefonu je prozatím dotykový displej. Jak víme, dotykový displej se skládá ze dvou kusů skla a každý kus je silný asi 300 mikrometrů. Existují tranzistory, které řídí pixel. Tento nový design se používá pro snížení tloušťky skla a zvýšení houževnatosti skla. Tradiční technikou je dokonce nemožné jemně řezat a rýsovat. Leptání je proveditelné, ale zahrnuje chemický postup.
Proto se při řezání skla stále více používá laserové značení, známé jako zpracování za studena. A co víc, sklo řezané laserem má hladký okraj a žádné praskliny, což nevyžaduje žádné dodatečné zpracování.
Laserové značení ve výše uvedených součástech vyžaduje vysokou přesnost v omezeném prostoru. Jaký by tedy byl ideální laserový zdroj pro tento druh zpracování? No, odpověď je UV laser. UV laser, jehož vlnová délka je 355nm, je druh zpracování za studena, protože nemá fyzický kontakt s objektem a má velmi malou zónu ovlivňující teplo. Pro zajištění jeho dlouhodobého výkonu je mimořádně důležité efektivní chlazení.
S&A Recirkulační chladicí vodní chladiče Teyu jsou vhodné pro chlazení UV laserů od 3W-20W. Pro více informací klikněte https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3
