大功率的激光打标机应用切割对于大型或小型生产企业来说都是一个比较好的选择,对于PCB的拆卸,尤其是需要应用于柔性或刚柔结合的电路板上时也是一个不错的选择。拆卸就是将单个电路板从嵌板上移除,考虑到材料柔性的不断增加,这种拆卸就会面临很大的挑战。V槽切割和自动电路板切割等机械拆卸方法容易损伤灵敏而纤薄的基板,给电子***制造服务(EMS)企业在拆卸柔性和刚柔结合的电路板时带来麻烦。紫外激光器切割不仅可以消除在冲缘加工、变形和损伤电路元件等拆卸过程中产生的机械应力的影响,同时比应用如CO2激光器切割等其它激光器拆卸时产生热应力影响要少一些。“切割缓冲垫”的减少能够节省空间,飞行流水线激光打标机,这意味着元件能够放置在更靠近线路边缘的位置,每一块电路板上可以安装更多线路,将效率提升到至高点,从而达到柔性线路应用的极限。
激光打标机应用在生产电路时工作迅速,数分钟就能将表面图样蚀刻在电路板上。这使得紫外激光器成为生产PCB样品的快速方法。研发部门注意到,越来越多的样品实验室正在配备内部紫外激光系统。依赖于光学仪器检定,紫外激光光束的大小可以达到10-20μm, 从而生产柔性电路迹线。紫外线在生产电路迹线方面的优势,电路迹线极其微小,需要在显微镜下才能看见。这一电路板尺寸为0.75英寸x0.5 英寸,由一块烧结陶瓷基片和钨/镍/铜/表面组成。激光器能够产生2mils的电路迹线,间距为1 mil,从而使得整个间距仅为3 mils。
虽然使用激光光束生产电路是PCB 样品较快的方法,但大规模进行表面蚀刻应用留给化学工艺。
与其他分子激光器一样,CO2激光器的工作原理,即受激发射过程也较复杂。分子有三种不同的运动:
1分子内电子的运动,激光打标机多少钱,其运动决定了分子的电子能态;
2分子内的原则振动,即分子内原子围绕其平衡位置不停地做周期性振动——它决定了分子的振动能态;
3分子转动,即分子为以整体在空间连续地旋转,激光打标机,分子的这种运动决定了分子的转动能态;CO2分子为线性对称分子,两个氧原子分别在碳原子的两侧。分子的各原子始终运动着,要饶其平衡位置不停地振动。根据分子振动理论,
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