loading
Blog S&a
VR

Jak může laser prospět spotřební elektronice?

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.

recirculating refrigeration water chiller

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


recirculating refrigeration water chiller

Základní informace
  • Rok založení
    --
  • Obchodní typ
    --
  • Země / region
    --
  • Hlavní průmysl
    --
  • hlavní produkt
    --
  • Podniková právnická osoba
    --
  • Celkem zaměstnanců
    --
  • Roční výstupní hodnota
    --
  • Exportní trh
    --
  • Spolupracovali zákazníci
    --

Pošlete svůj dotaz

Vyberte jiný jazyk
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Aktuální jazyk:čeština