loading

Почему рынок печатных плат может стать большим стимулом для развития лазерной промышленности?

Масштабы рынка лазерной обработки за последние два года, похоже, медленно растут. Однако есть один рынок лазеров, который все еще развивается быстрыми темпами — рынок лазеров, связанных с обработкой печатных плат. Итак, каково текущее состояние рынка печатных плат? Почему он может стать благоприятным фактором развития лазерной промышленности?

PCB laser processing machine chiller

Масштабы рынка лазерной обработки за последние два года, похоже, медленно растут. Однако есть один рынок лазеров, который все еще развивается быстрыми темпами — рынок лазеров, связанных с обработкой печатных плат. Итак, каково текущее состояние рынка печатных плат? Почему он может стать благоприятным фактором развития лазерной промышленности? 

Индустрия печатных плат и гибких печатных плат с быстрым развитием и огромным рыночным спросом

PCB (печатная плата) — это одна из важнейших деталей в электронной промышленности. Он присутствует практически в каждом электронном изделии и используется для электрического соединения каждого компонента. Печатная плата состоит из изолирующей платы, соединительных проводов и площадки, на которой собираются и припаиваются электронные компоненты. Ее качество определяет надежность электроники, поэтому она является основополагающей отраслью и крупнейшим сегментом электронной промышленности.

Печатные платы имеют широкий рынок применения, включая бытовую электронику, автомобильную электронику, средства связи, медицину, военную технику и т. д. В настоящее время бытовая и автомобильная электроника развиваются так быстро, что они становятся основными сферами применения печатных плат. 

Среди областей применения печатных плат в потребительской электронике технология FPC демонстрирует самые быстрые темпы роста и занимает все большую долю рынка печатных плат. FPC также известна как гибкая печатная плата. Это высоконадежная и гибкая печатная плата, в которой в качестве материала основы используется полиэфирная пленка. Он отличается малым весом, высокой плотностью распределения проводов и хорошей гибкостью, что идеально соответствует тенденции к интеллектуальности, тонкости и легкости в мобильной электронике. 

Быстрорастущий рынок печатных плат приводит к появлению большого рынка производных финансовых инструментов. С развитием лазерной техники лазерная обработка постепенно вытесняет традиционную технологию высечки и становится важной частью цепочки производства печатных плат. Таким образом, в этой большой среде, где весь рынок лазеров развивается медленно, рынок лазеров, связанных с печатными платами, по-прежнему развивается быстро. 

Преимущества лазерной обработки печатных плат и гибких печатных плат

Лазерная обработка печатных плат включает лазерную резку, лазерное сверление и лазерную маркировку. По сравнению с традиционной техникой высечки, лазерная резка является бесконтактной, не требует дорогостоящих форм и позволяет добиться высокой точности без заусенцев на кромке реза. Это делает лазерную технологию идеальным решением для резки печатных плат и гибких печатных плат. 

Первоначально для лазерной резки печатных плат использовался станок с CO2-лазером. Однако станок для резки лазером CO2 имеет большую зону термического влияния и низкую эффективность резки, поэтому он не получил широкого применения. Но поскольку лазерная техника продолжает развиваться, изобретается все больше лазерных источников, которые могут использоваться в производстве печатных плат. 

В настоящее время в качестве лазерного источника, наиболее часто используемого при резке печатных плат и гибких печатных плат, используется наносекундный твердотельный УФ-лазер с длиной волны 355 нм. Обладает лучшей степенью поглощения материала и меньшей зоной термического влияния, что позволяет достичь более высокой точности обработки. 

Чтобы уменьшить обугливание и достичь более высокой эффективности, лазерные предприятия продолжают разрабатывать УФ-лазеры большей мощности, большей частоты и меньшей длительности импульса. Поэтому позже были изобретены наносекундные УФ-лазеры мощностью 20 Вт, 25 Вт и даже 30 Вт, чтобы лучше удовлетворять растущий спрос в индустрии печатных плат и гибких печатных плат. 

Чем выше мощность наносекундного УФ-лазера, тем больше тепла он будет генерировать. Для поддержания оптимальной производительности обработки требуется точный лазерный охладитель. S&Чиллер Teyu CWUP-30 с водяным охлаждением способен охлаждать наносекундный УФ-лазер мощностью до 30 Вт и имеет следующие характеристики: ±0,1℃ стабильность. Такая точность позволяет этому портативному охладителю воды очень хорошо контролировать температуру воды, благодаря чему УФ-лазер всегда может находиться в подходящем диапазоне температур. Для получения более подробной информации. об этом охладителе нажмите https://www.chillermanual.net/portable-laser-chiller-cwup-30-for-30w-solid-state-ultrafast-laser_p246.html 

PCB laser processing machine chiller

Мы здесь для вас, когда вы нуждаетесь в нас.

Пожалуйста, заполните форму, чтобы связаться с нами, и мы будем рады вам помочь.

Авторские права © 2025 TEYU S&Чиллер | Карта сайта     Политика конфиденциальности
Связаться с нами
email
Свяжитесь с обслуживанием клиентов
Связаться с нами
email
Отмена
Customer service
detect