PCB-də lazer kodlaşdırmasının dağıdıcı təhlili

Lazer markalama texnologiyası lazer emalının ən böyük tətbiq sahələrindən biridir. Lazer markalanması, səth materialını buxarlamaq və ya kimyəvi reaksiyanın rəngini dəyişməsinə səbəb olmaq və bununla da qalıcı iz buraxmaq üçün iş parçasını yerli olaraq şüalandırmaq üçün yüksək enerjili sıxlıqlı lazerdən istifadə edən markalama üsuludur. Lazer markalanması müxtəlif simvollar, simvollar və naxışlar və s. yarada bilər və simvolların ölçüsü millimetrdən mikrometrə qədər dəyişə bilər ki, bu da məhsulun saxtalaşdırılmasına qarşı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

 

Lazer kodlaşdırma prinsipi

Lazer markalanmasının əsas prinsipi odur ki, yüksək enerjili davamlı lazer şüası lazer generatoru tərəfindən yaradılır və fokuslanmış lazer çap materialına təsir edərək səth materialını dərhal əridir və ya hətta buxarlandırır. Lazerin materialın səthində keçdiyi yolu idarə edərək, tələb olunan qrafik işarələri əmələ gətirir.

Bir xüsusiyyət

Kontaktsız emal, hər hansı bir xüsusi formalı səthdə qeyd edilə bilər, iş parçası deformasiyaya uğramayacaq və daxili gərginlik yaratmayacaq, metal, plastik, şüşə, keramika, ağac, dəri və digər materialların markalanması üçün uyğundur.

Xüsusiyyət iki

Demək olar ki, bütün hissələr (məsələn, porşenlər, porşen halqaları, klapanlar, klapan oturacaqları, aparat alətləri, santexnika, elektron komponentlər və s.) işarələnə bilər və işarələr aşınmaya davamlıdır, istehsal prosesinin avtomatlaşdırılmasını həyata keçirmək asandır və işarələnmiş hissələrdə az deformasiya var.

Xüsusiyyət üç

Skanlama üsulu işarələmə üçün istifadə olunur, yəni lazer şüası iki güzgüyə düşür və kompüter tərəfindən idarə olunan skan edən mühərrik güzgüləri müvafiq olaraq X və Y oxları boyunca döndərmək üçün hərəkətə gətirir. Lazer şüası fokuslandıqdan sonra işarələnmiş iş parçasına düşür və bununla da lazer işarəsi əmələ gəlir. iz.

 

Lazer kodlaşdırmanın üstünlükləri

 

01

Lazer fokuslandıqdan sonra son dərəcə nazik lazer şüası obyektin səth materialını nöqtə-nöqtədən ayıra bilən alət kimidir. Onun qabaqcıl xarakteri ondan ibarətdir ki, markalanma prosesi təmassız emaldır, mexaniki ekstruziya və ya mexaniki gərginlik yaratmır, buna görə də işlənmiş məhsula zərər verməyəcək; Fokuslandıqdan sonra lazerin kiçik ölçüsü, kiçik istilikdən təsirlənən sahə və incə emal sayəsində ənənəvi üsullarla əldə edilə bilməyən bəzi proseslər tamamlana bilər.

02

Lazer emalında istifadə olunan "alət" fokuslanmış işıq nöqtəsidir. Əlavə avadanlıq və materiallara ehtiyac yoxdur. Lazer normal işləyə bildiyi müddətcə uzun müddət fasiləsiz işlənə bilər. Lazer emal sürəti sürətli və dəyəri aşağıdır. Lazer emalı kompüter tərəfindən avtomatik idarə olunur və istehsal zamanı heç bir insan müdaxiləsi tələb olunmur.

03

Lazerin hansı məlumatı qeyd edə biləcəyi yalnız kompüterdə nəzərdə tutulmuş məzmunla bağlıdır. Nə qədər ki, kompüterdə dizayn edilmiş rəsm markalama sistemi onu tanıya bilər, markalama maşını uyğun daşıyıcıda dizayn məlumatlarını dəqiq şəkildə bərpa edə bilər. Buna görə də proqram təminatının funksiyası əslində sistemin funksiyasını böyük ölçüdə müəyyən edir.

SMT sahəsinin lazer tətbiqində, lazer markalanmasının izlənməsi əsasən PCB-də həyata keçirilir və müxtəlif dalğa uzunluqlarında lazerin PCB qalay maskalama təbəqəsinə dağıdıcılığı uyğun gəlmir.

Hazırda lazer kodlaşdırmasında istifadə olunan lazerlərə fiber lazerlər, ultrabənövşəyi lazerlər, yaşıl lazerlər və CO2 lazerləri daxildir. Sənayedə ən çox istifadə olunan lazerlər UV lazerləri və CO2 lazerləridir. Fiber lazerlər və yaşıl lazerlər nisbətən az istifadə olunur.

 

fiber-optik lazer

Fiber pulse lazer, qazanc mühiti kimi nadir torpaq elementləri (məsələn, iterbium) ilə aşqarlanmış şüşə lifdən istifadə etməklə istehsal olunan bir növ lazerə aiddir. Çox zəngin bir işıq enerjisi səviyyəsinə malikdir. İmpulslu fiber lazerin dalğa uzunluğu 1064nm-dir (YAG ilə eynidir, lakin fərq YAG-ın iş materialı neodimdir) (QCW, davamlı fiber lazerin tipik dalğa uzunluğu 1060-1080nm olsa da, QCW də impulslu lazerdir, lakin onun nəbzi nəsil mexanizmi tamamilə fərqlidir və dalğa uzunluğu da fərqlidir), bu, yaxın infraqırmızı lazerdir. Yüksək udma dərəcəsinə görə metal və qeyri-metal materialları işarələmək üçün istifadə edilə bilər.

Proses lazerin materiala istilik təsirindən istifadə etməklə və ya müxtəlif rəngli dərin təbəqələri ifşa etmək üçün səth materialını qızdırmaq və buxarlamaqla və ya materialın səthindəki mikroskopik fiziki dəyişiklikləri qızdırmaqla (məsələn, bəzi nanometrlər, on nanometr) Dərəcəli mikro deşiklər qara bədən effekti yaradacaq və işıq çox az əks oluna bilər, material tünd qara görünür) və onun əks etdirmə qabiliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək və ya işıq enerjisi ilə qızdırıldığında baş verən bəzi kimyəvi reaksiyalar vasitəsilə , o, qrafiklər, simvollar və QR kodları kimi tələb olunan Məlumatı göstərəcək.

 

UV lazer

Ultrabənövşəyi lazer qısa dalğa uzunluğunda bir lazerdir. Ümumiyyətlə, tezliyi ikiqat artırma texnologiyası bərk cisimli lazerin yaydığı infraqırmızı işığı (1064nm) 355nm (üçlü tezlik) və 266nm (dördlü tezlik) ultrabənövşəyi işığa çevirmək üçün istifadə olunur. Onun foton enerjisi çox böyükdür, bu, təbiətdəki demək olar ki, bütün maddələrin bəzi kimyəvi bağlarının (ion bağları, kovalent bağlar, metal bağları) enerji səviyyələrinə uyğun ola bilər və kimyəvi bağları birbaşa pozaraq materialın aşkar olmadan fotokimyəvi reaksiyalara məruz qalmasına səbəb olur. istilik effektləri (nüvə, daxili elektronların müəyyən enerji səviyyələri ultrabənövşəyi fotonları udmaq, sonra isə enerjini qəfəs vibrasiyası vasitəsilə ötürə bilər, nəticədə istilik effekti yaranır, lakin bu, aydın deyil), “soyuq işləməyə” aiddir. Heç bir aşkar istilik effekti olmadığı üçün UV lazer qaynaq üçün istifadə edilə bilməz, ümumiyyətlə markalanma və dəqiq kəsmə üçün istifadə olunur.

UV işarələmə prosesi rəngin dəyişməsinə səbəb olmaq üçün UV işığı ilə material arasındakı fotokimyəvi reaksiyadan istifadə etməklə həyata keçirilir. Müvafiq parametrlərdən istifadə etməklə materialın səthində aşkar aradan qaldırıcı təsirdən qaçınmaq olar və beləliklə, aydın toxunmadan qrafika və simvolları qeyd edə bilərsiniz.

UV lazerlər həm metalları, həm də qeyri-metalları işarələyə bilsələr də, xərc faktorlarına görə lif lazerləri ümumiyyətlə metal materialları markalamaq üçün istifadə olunur, UV lazerləri isə yüksək səth keyfiyyəti tələb edən və CO2 ilə əldə edilməsi çətin olan məhsulları markalamaq üçün istifadə olunur. CO2 ilə yüksək-aşağı uyğunluq.

 

Yaşıl lazer

Yaşıl lazer həm də qısa dalğalı lazerdir. Ümumiyyətlə, tezlik ikiqat texnologiyası bərk lazerin yaydığı infraqırmızı işığı (1064nm) 532nm (ikiqat tezlik) yaşıl işığa çevirmək üçün istifadə olunur. Yaşıl lazer görünən işıq, ultrabənövşəyi lazer isə görünməz işıqdır. . Yaşıl lazer böyük foton enerjisinə malikdir və onun soyuq emal xüsusiyyətləri ultrabənövşəyi işığa çox bənzəyir və ultrabənövşəyi lazerlə müxtəlif seçimlər yarada bilir.

Yaşıl işığın işarələnməsi prosesi, rəngin dəyişməsinə səbəb olmaq üçün yaşıl işıq və material arasındakı fotokimyəvi reaksiyadan istifadə edən ultrabənövşəyi lazerlə eynidir. Müvafiq parametrlərin istifadəsi materialın səthində açıq-aşkar aradan qaldırıcı təsirdən qaçınmaq olar, buna görə də naxışı aydın toxunmadan qeyd edə bilər. Simvollarda olduğu kimi, PCB-nin səthində ümumiyyətlə bir çox rəngə malik qalay maskalama təbəqəsi var. Yaşıl lazer ona yaxşı cavab verir və qeyd olunan qrafika çox aydın və zərifdir.

 

CO2 lazer

CO2 bol işıq enerjisi səviyyələrinə malik geniş istifadə olunan qaz lazeridir. Tipik lazer dalğa uzunluğu 9,3 və 10,6 um-dir. Bu, onlarla kilovata qədər davamlı çıxış gücünə malik uzaq infraqırmızı lazerdir. Molekullar və digər qeyri-metal materiallar üçün yüksək Marking prosesini tamamlamaq üçün adətən aşağı güclü CO2 lazerindən istifadə olunur. Ümumiyyətlə, CO2 lazerləri metalları markalamaq üçün nadir hallarda istifadə olunur, çünki metalların udma dərəcəsi çox aşağıdır (yüksək güclü CO2 metalları kəsmək və qaynaq etmək üçün istifadə edilə bilər. Absorbsiya sürətinə, elektro-optik çevrilmə sürətinə, optik yola və texniki xidmətə görə və digər amillər, tədricən fiber lazerlər tərəfindən istifadə edilmişdir).

CO2 markalanması prosesi lazerin materiala istilik təsirindən istifadə etməklə və ya müxtəlif rəngli materialların dərin təbəqələrini ifşa etmək üçün səth materialını qızdırmaqla və buxarlamaqla və ya materialın səthindəki mikroskopik fiziki dəyişiklikləri işıq enerjisi ilə qızdırmaqla həyata keçirilir. onu əks etdirən etmək Əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir və ya işıq enerjisi ilə qızdırıldıqda baş verən müəyyən kimyəvi reaksiyalar və tələb olunan qrafiklər, simvollar, iki ölçülü kodlar və digər məlumatlar göstərilir.

CO2 lazerləri ümumiyyətlə elektron komponentlər, cihazlar, geyim, dəri, çantalar, ayaqqabılar, düymələr, eynəklər, tibb, qida, içkilər, kosmetika, qablaşdırma, elektrik avadanlıqları və polimer materiallardan istifadə edən digər sahələrdə istifadə olunur.

 

PCB materiallarında lazer kodlaması

Dağıdıcı təhlilin xülasəsi

Fiber lazerlər və CO2 lazerlərinin hər ikisi markalanma effektinə nail olmaq üçün material üzərində lazerin termal təsirindən istifadə edir, əsas olaraq rəddetmə effekti yaratmaq üçün materialın səthini məhv edir, fon rəngini sızdırır və xromatik aberasiya yaradır; ultrabənövşəyi lazer və yaşıl lazer lazerdən istifadə edərkən Materialın kimyəvi reaksiyası materialın rənginin dəyişməsinə səbəb olur və sonra açıq-aydın toxunmadan qrafik və simvol meydana gətirərək rəddetmə effekti yaratmır.