ການວິເຄາະທາງທໍາລາຍຂອງການເຂົ້າລະຫັດເລເຊີໃນ PCB

ເຕັກໂນໂລຍີເຄື່ອງຫມາຍເລເຊີແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາເຂດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການປຸງແຕ່ງເລເຊີ. ເຄື່ອງຫມາຍເລເຊີແມ່ນວິທີການເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຫມາຍທີ່ໃຊ້ເລເຊີທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນດ້ານຫນ້າປ່ຽນແປງຫຼືເຮັດໃຫ້ມີສານເຄມີປ່ຽນສີ, ເຮັດໃຫ້ມີຮອຍແຕກສີວ. ເຄື່ອງຫມາຍເລເຊີສາມາດຜະລິດຕົວລະຄອນ, ສັນຍາລັກແລະຮູບແບບຕ່າງໆ, ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຕ້ານການປອມແປງ.

 

ຫຼັກການຂອງການເຂົ້າລະຫັດເລເຊີ

ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງເຄື່ອງຫມາຍເລເຊີແມ່ນວ່າມີເລເຊີເລເຊີທີ່ມີພະລັງງານທີ່ມີພະລັງງານສູງແມ່ນເຮັດຕາມອຸປະກອນການພິມເພື່ອລະລາຍລົງທັນທີຫຼືແມ້ກະທັ້ງອາຍຂອງວັດສະດຸ. ໂດຍການຄວບຄຸມເສັ້ນທາງຂອງເລເຊີຢູ່ດ້ານຂອງວັດສະດຸ, ມັນປະກອບເປັນເຄື່ອງຫມາຍກາຟິກທີ່ຕ້ອງການ.

ຄຸນນະສົມບັດຫນຶ່ງ

ການປະມວນຜົນທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່, ສາມາດຖືກຫມາຍໃສ່ພື້ນທີ່ມີຮູບຊົງພິເສດ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມກົດດັນ, ເຫມາະກັບໂລຫະ, ພາດສະຕິກ, ໄມ້, ຫນັງແລະວັດສະດຸອື່ນໆ.

ຄຸນນະສົມບັດສອງ

ເກືອບທຸກພາກສ່ວນ (ເຊັ່ນ: pistons, ແຫວນ piston, ເຄື່ອງມື, ແລະເຄື່ອງຫມາຍການຜະລິດແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຮູ້ການອັດຕະໂນມັດ, ແລະສ່ວນທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍມີການຜິດປົກກະຕິ.

ລັກສະນະສາມ

ວິທີການສະແກນແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບເຄື່ອງຫມາຍ, ນັ້ນແມ່ນເຄື່ອງຫມາຍເລເຊີແມ່ນເຫດການໃນສອງກະຈົກ, ແລະເຄື່ອງຈັກສະແກນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍບໍ່ໄດ້ຫມູນວຽນຕາມແກນ x ແລະ y ຕາມລໍາດັບ. ຫຼັງຈາກທີ່ມີເລເຊີແມ່ນສຸມໃສ່, ມັນຕົກຢູ່ໃນ workpiece ເຄື່ອງຫມາຍ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານເຄື່ອງຫມາຍເລເຊີ. ຕິດຕາມ.

 

ຂໍ້ດີຂອງການເຂົ້າລະຫັດເລເຊີ

 

01

ກະແສໄຟເລເຊີບາງໆຫຼັງຈາກການສຸມໃສ່ເລເຊີແມ່ນຄ້າຍຄືເຄື່ອງມື, ເຊິ່ງສາມາດກໍາຈັດວັດສະດຸດ້ານຂອງຈຸດປະສົງຈຸດປະສົງ. ລັກສະນະທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງມັນແມ່ນວ່າຂະບວນການຫມາຍແມ່ນການປຸງແຕ່ງທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຜະລິດກົນຈັກທີ່ຮົ່ວໄຫຼຫຼືຄວາມກົດດັນກົນຈັກ, ສະນັ້ນມັນຈະບໍ່ທໍາລາຍບົດຄວາມທີ່ປຸງແຕ່ງ; ເນື່ອງຈາກຂະຫນາດນ້ອຍຂອງເລເຊີຫຼັງຈາກທີ່ສຸມໃສ່, ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກກະທົບຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະການປຸງແຕ່ງທີ່ດີ, ບາງຂະບວນການທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍວິທີການທໍາມະດາສາມາດເຮັດໄດ້.

02

"ເຄື່ອງມື" ທີ່ໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງເລເຊີແມ່ນຈຸດແສງທີ່ສຸມໃສ່. ບໍ່ມີອຸປະກອນແລະວັດສະດຸເພີ່ມເຕີມ. ຕາບໃດທີ່ເລເຊີສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ, ມັນສາມາດປຸງແຕ່ງໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນນານ. ຄວາມໄວໃນການປຸງແຕ່ງເລເຊີແມ່ນໄວແລະຕົ້ນທຶນແມ່ນຕໍ່າ. ການປຸງແຕ່ງເລເຊີແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍຄອມພິວເຕີໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແລະບໍ່ມີການແຊກແຊງຂອງມະນຸດໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ.

03

ຂໍ້ມູນປະເພດໃດທີ່ເຄື່ອງຫມາຍເລເຊີສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາທີ່ອອກແບບໃນຄອມພີວເຕີ້. ຕາບໃດທີ່ລະບົບຫມາຍເຄື່ອງຫມາຍສິລະປະທີ່ຖືກອອກແບບໃນຄອມພີວເຕີ້ສາມາດຮັບຮູ້ມັນ, ເຄື່ອງຫມາຍສາມາດຟື້ນຟູຂໍ້ມູນການອອກແບບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ເທິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຫມາະສົມ. ເພາະສະນັ້ນ, ຫນ້າທີ່ຂອງຊອບແວແທ້ກໍານົດການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃນລະດັບໃຫຍ່.

ໃນການນໍາໃຊ້ເລເຊີຂອງສະຫນາມ SMT, ການຕິດຕາມເຄື່ອງຫມາຍ laser ແມ່ນປະຕິບັດສ່ວນໃຫຍ່ໃນ PCB, Lasructiving of the Laser Op Tin Layer ແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງ.

ໃນປະຈຸບັນ, lasers ທີ່ໃຊ້ໃນລະຫັດເລເຊີປະກອບມີ lasers ໃຍ, lasers ultraviolet, lasers ສີຂຽວແລະ co2 lasers co2. ເລເຊີທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍາແມ່ນ Lasers UV ແລະ CO2 Lasers. lasers ເສັ້ນໄຍແລະ lasers ສີຂຽວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງທີ່ໃຊ້ຫນ້ອຍ.

 

ເລເຊີໃຍແກ້ວ

LASERS FIJER TERSE ຫມາຍເຖິງການຜະລິດເລເຊີທີ່ຜະລິດຈາກປະເພດຂອງເລເຊີ ມັນມີລະດັບພະລັງງານທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍ. ຄື້ນຟອງຂອງເລເຊີເສັ້ນໄຍທີ່ມີເນື້ອເຍື່ອຫຸ້ມເປັນເວລາ 1064NM (ຄືກັນກັບເຄື່ອງຫມາຍການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຫມາຍວັດໂລຫະແລະວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະເນື່ອງຈາກອັດຕາການດູດຊຶມສູງ.

ຂະບວນການດັ່ງກ່າວແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຜົນຄວາມຮ້ອນຂອງເລເຊີໃນດ້ານຂອງວັດສະດຸ ປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອມີຄວາມຮ້ອນໂດຍພະລັງງານເບົາ, ມັນຈະສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເຊັ່ນ: ຮູບພາບ, ຕົວລະຄອນແລະລະຫັດ QR.

 

laser uv

ເລເຊີ ultraviolet ແມ່ນເລເຊີສັ້ນທີ່ສັ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເຕັກໂນໂລຢີເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແສງໄຟຟ້າອິນຟາເລດ (1064nm) ໂດຍເລເຊີແຂງໃນສະພາບທີ່ແຂງໃນຂະຫນາດ 355NM (ຄວາມຖີ່ຂອງ triple) ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການເພີ່ມເຕີມ). ພະລັງງານ photon ຂອງມັນມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງສາມາດກົງກັບລະດັບພະລັງງານຂອງພັນທະບັດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ (ບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດ ຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈະແຈ້ງ), ເຊິ່ງເປັນຂອງ "ເຮັດວຽກເຢັນ". ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, Laser Laser ບໍ່ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະ, ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ສໍາລັບການເຄື່ອງຫມາຍແລະຄວາມແມ່ນຍໍາ.

ຂະບວນການຫມາຍ UV ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ໂດຍການໃຊ້ປະຕິກິລິຍາແບບ phopochemical ລະຫວ່າງແສງ UV ແລະອຸປະກອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສີປ່ຽນແປງ. ການນໍາໃຊ້ຕົວກໍານົດທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຫລີກລ້ຽງຜົນກະທົບທີ່ກໍາຈັດທີ່ຈະແຈ້ງຢູ່ດ້ານຂອງວັດສະດຸ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດຫມາຍຮູບພາບແລະຕົວລະຄອນໂດຍບໍ່ມີການສໍາພັດທີ່ຈະແຈ້ງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ lasers uv ສາມາດຫມາຍໃສ່ໂລຫະແລະໂລຫະທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແຂ່ງຂັນກັບ CO2.

 

ເລເຊີ

ເລເຊີສີຂຽວຍັງເປັນເລເຊີສັ້ນທີ່ສັ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເຕັກໂນໂລຍີເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆແມ່ນໃຊ້ໃນການປ່ຽນແສງໄຟຟ້າອິນຟາເລດ (1064nm) ທີ່ປ່ອຍໂດຍເລເຊີທີ່ແຂງເປັນໄຟຂຽວທີ່ 532NM (ຄວາມຖີ່ສອງເທົ່າ). ເລເຊີສີຂຽວແມ່ນແສງສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງເຫັນແລະເລເຊີ ultraviolet ແມ່ນແສງສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. . ເລເຊີສີຂຽວມີພະລັງງານ photon ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ເຢັນຂອງມັນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບແສງ Ultraviolet, ແລະມັນສາມາດປະກອບມີຫລາກຫລາຍ laser.

ຂະບວນການຫມາຍແສງສີຂຽວແມ່ນຄືກັນກັບເລເຊີທີ່ຄ້າຍຄືກັບເລເຊີທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງແສງສີຂຽວລະຫວ່າງແສງສີຂຽວແລະອຸປະກອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສີປ່ຽນແປງ. ການນໍາໃຊ້ພາລາມິເຕີທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຫລີກລ້ຽງຜົນກະທົບທີ່ກໍາຈັດທີ່ຈະແຈ້ງໃນພື້ນຜິວວັດສະດຸ, ສະນັ້ນມັນສາມາດຫມາຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສໍາພັດທີ່ຈະແຈ້ງ. ເຊັ່ນດຽວກັບຕົວອັກສອນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຊັ້ນຫນ້າກາກກົ່ວຢູ່ດ້ານຂອງ PCB, ເຊິ່ງມັກຈະມີຫລາຍສີ. ເລເຊີສີຂຽວມີການຕອບຮັບທີ່ດີຕໍ່ມັນ, ແລະຮູບພາບທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍແມ່ນຈະແຈ້ງແລະລະອຽດອ່ອນແທ້ໆ.

 

CO2 ເລເຊີ

CO2 ແມ່ນເລເຊີທີ່ໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໄປດ້ວຍລະດັບພະລັງງານທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຄື້ນເລເຊີປົກກະຕິແມ່ນ 9.3 ແລະ 10.6um. ມັນແມ່ນເລເຊີທີ່ຢູ່ໃນອິນຟາເລດທີ່ມີພະລັງງານຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ KiLowatts. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເລເຊີທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາໃນ CO2 ຖືກໃຊ້ເພື່ອເຮັດຂະບວນການຫມາຍທີ່ສູງສໍາລັບໂມເລກຸນແລະວັດສະດຸອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະອື່ນໆ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, CO2 Lasers ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ໃນການໃຊ້ໂລຫະ, ເພາະວ່າອັດຕາການດູດຊຶມ, ໄຟຟ້າທີ່ມີໄຟຟ້າ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາແລະການບໍາລຸງຮັກສາແລະການຮັກສາອື່ນໆ, ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເທື່ອລະກ້າວ.

ຂະບວນການເຮັດເຄື່ອງຫມາຍ CO2 ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍການໃຊ້ຕົວຢ່າງຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸທີ່ມີສີສັນ, ຫຼືໂດຍການເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮ້ອນໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແລະມີຂໍ້ມູນ, ລະຫັດສອງມິຕິ

ໂດຍທົ່ວໄປ CO2 Lasers ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນສ່ວນປະກອບຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງມື, ຫນັງ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະດ້ານອື່ນໆທີ່ໃຊ້ວັດສະດຸ polymer.

 

ການເຂົ້າລະຫັດເລເຊີໃນອຸປະກອນ PCB

ສະຫຼຸບສັງລວມຂອງການວິເຄາະທີ່ມີຜົນກະທົບ

lasers ເສັ້ນໄຍແລະ co2 lasers ທັງສອງໃຊ້ຜົນຄວາມຮ້ອນຂອງເລເຊີໃສ່ພື້ນທີ່ຂອງວັດຖຸເພື່ອປະກອບເປັນຜົນກະທົບໃນການປະຕິເສດ, ແລະການປະກອບເປັນ chromation aborration; ໃນຂະນະທີ່ເລເຊີທີ່ໃຊ້ໃນ ultraviolet ແລະເລເຊີສີຂຽວໃຊ້ເລເຊີໄປທີ່ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີຂອງອຸປະກອນການປ່ຽນແປງ, ແລະຕົວອັກສອນທີ່ບໍ່ໄດ້ສໍາພັດທີ່ຈະແຈ້ງ.