2025/09/09
For tiden inkluderer de mest brukte lasermarkeringsmaskinene på markedet fiberlasermarkeringsmaskiner, UV-lasermarkeringsmaskiner og CO2-lasermarkeringsmaskiner. Disse tre typene maskiner dekker nesten alle typer produktmerking og emballasjeapplikasjoner, noe som gjør dem til det vanlige lasermerkeutstyret.
På grunn av forskjeller i bruksområder, grunnleggende komponenter og prosessprinsipper, varierer prisene på disse modellene også. Her er de viktigste forskjellene mellom fiberlasermarkeringsmaskiner og UV-lasermarkeringsmaskiner:
1. Laser og prinsipp
UV-lasermerkemaskin:
- Bruker en 355nm UV-laser.
- Utviklet ved bruk av tredje-ordens intrakavitet frekvensdoblingsteknologi.
- Sammenlignet med infrarøde lasere, fokuserer 355 UV-lyset på et mye mindre punkt, noe som reduserer mekanisk deformasjon av materialer betydelig med minimale termiske effekter under behandlingen.
Fiberlasermerkemaskin:
- Bruker en bølgelengde på 1064nm.
- Generelt, jo kortere bølgelengde, jo mindre laserflekk, jo høyere presisjon, jo mindre varmepåvirket sone under prosessering, og jo finere prosesseringseffekt.
I motsetning til CO2-lasermerkemaskiner og fiberlasermerkemaskiner som bruker fysiske merkingsmetoder, bruker UV-lasermerkemaskiner en kjemisk prosesseringsmetode, først og fremst gjennom fotokjemiske reaksjoner. Skillet mellom disse to behandlingsmetodene er at fysisk laserbehandling primært fungerer på overflaten av produkter og materialer, mens kjemisk laserbehandling trenger inn i produktets materiale.
2. Fordeler med UV-lasermerkemaskiner fremfor fiberlasermerkemaskiner
- Bølgelengde: UV-laser har en kortere bølgelengde enn synlig lys, noe som gjør den usynlig for det blotte øye. Til tross for at de er usynlige, lar disse korte bølgelengdene UV-lasere fokusere mer presist, og produserer ekstremt fine kretsegenskaper samtidig som de opprettholder utmerket posisjonsnøyaktighet.
- Materialeegnethet: I tillegg til å redusere temperaturen på arbeidsstykket, tillater høyenergifotonene som er tilstede i UV-lys, UV-lasere å brukes på store PCB-kortenheter, fra standardmaterialer som FR4 til høyfrekvente keramiske kompositter og fleksible PCB-materialer som polyimid. UV-lasere (Nd:YAG, bølgelengde 355 nm) har en jevn absorpsjonshastighet blant tre vanlige PCB-materialer.
- Høy absorpsjonskapasitet: UV-lasere viser høy absorpsjonskapasitet når de påføres harpiks og kobber, og tilstrekkelig absorpsjonskapasitet ved prosessering av glass. Mens bare dyre excimer-lasere (bølgelengde 248 nm) kan oppnå fullstendig absorpsjon for disse primærmaterialene, er UV-lasere det beste valget for ulike PCB-materialer som brukes i mange industrielle applikasjoner, fra grunnleggende kretskortproduksjon til avanserte prosesser som involverer innebygde brikker og andre avanserte teknologier.
- Direkte datastyrt system: Det datastyrte systemet til UV-lasermerkemaskiner behandler kretskort direkte fra datastøttet designdata, og eliminerer mellomliggende trinn i kretskortproduksjonsprosessen. Kombinert med den nøyaktige fokuseringsevnen til UV-lys, muliggjør UV-lasersystemer tilpassede løsninger og repeterbar posisjonering. Nøyaktig posisjonering er også et nødvendig krav i kretsindustrien.