Přesné laserové blokovací zařízení
Tento stroj je určen pro senzory, přesné odpory, karty pro sběr dat a další zařízení, které vyžadují vysoce přesný výstup signálu, speciálně vyvinuté laserové blokovací zařízení s vysokou přesností blokování, rychlou rychlostí gravury, spolehlivým výkonem a vysokou úroveň automatizace.
Laserový blokátor je také nazýván laserovým laserovým řezacím systémem, jeho funkční princip: použití velmi jemného laserového paprsku, který udeří na odpor, umožňuje řezání obvodu odpařováním odporu. Laserový paprsek řeze odpor podle předem stanoveného počítačového programu, čímž změní geometrii odporu. Jak proces laserového řezání probíhá, současně měří výstup obvodu v reálném čase, aby se jeho odpor neustále blížil k cílové hodnotě odporu, když odpor dosáhne cílové hodnoty odporu, laserový paprsek je vypnutý, tj. proces laserové regulace.
Přesný systém laserové regulace a technický princip úpravy
Změna odporu je umístění soustředěného koherentního světla pod kontrolou mikropočítače na obrobkový díl, takže membránová vrstva části, která má být nastavena, je odstraněna, aby se dosáhlo stanovených parametrů nebo hodnot odporu. Lokální zvýšení teploty při regulaci roztaví sklo a okraj části zplyněné rezistenční nádrže je pokrytý sklem, který může vyplnit řezané médium na povrchu substrátu.
Pokročilý systém laserové úpravy používá velké množství obvodů LSI a VLSI, které nahrazují mnoho hardwarových funkcí většinou softwarových operací. Hlavní část je prostřednictvím hardwaru připojena přímo k laserům, polohování paprsků, krokové opakování a měření. Měřicí systém se skládá z pasivní sítě s přesnou kombinací mostů a matic.
Systém laserové úpravy má řadu funkcí úpravy, může upravit smíšené integrované obvody, síť silných filmových odporů, síť kondenzátorů, integrované komponenty na porcelánské bázi, může také upravit přesnost převodníků D / A a A / D, frekvenci převodníků V / F, nulovou frekvenci aktivního filtru a narušené napětí provozního zesilovače atd. Má také rozhraní IEEE488 pro přenos dat s dalšími testovacími zařízeními.
Systém laserové úpravy zahrnuje hlavně následující části:
1) laserová část
Stabilní importovaný laser, tloušťka film úprava minimální skvrna až 30 μm, puls opakování frekvence 500 Hz až 100 kHz.
2) Systém polohy paprsku
Je rozdělen do lineárního motoru, otevřeného a uzavřeného proudoměru. Kontrola polohy, rychlosti a zrychlení paprsku ve směru X a Y. Zkratit čas polohy paprsku a čas úpravy, vysoká efektivita práce.
(3) Systém regulace snížení
Skládá se z několika tlumičů pro ovládání výstupního signálu, který se po tlumení používá pro pohyb paprsku a vstup do infračerveného fotoaparátu.
4) úprava nastavení
Je připojen přímo k laserům, lokalizátorům paprsků, opakovacím stolům a měřicím systémům. Může programově měnit frekvenci Q, velikost řezání a změnit směr úpravy řezu, aby určil změnu odporu, aniž by to ovlivnilo přesnost. Kromě toho je k dispozici funkce automatické korekce, která udržuje nastavené nastavení při dlouhodobé práci stabilní.
5) Měřicí zařízení pro odpor a napětí
Testovací pasivní síť s přesnou kombinací mostů a matic umožňuje přesnost měření odporu až o 0,01% a čas měření je kratší než 5 ms. Tato konstrukce chrání před vnějšími rušeními a díky diferenciálnímu měření automaticky eliminuje odchylky a polární převody a může být použita také pro měření DC napětí při úpravě aktivního obvodu.
(6) Automatický systém měření výkonu
Měření výkonu laseru se provádí pomocí měření s minimálním přerušením. Systém pohánu šroubových trubek řízený mikropočítačem laserový paprsek projíždí 100% reflexním zrcadlem uvnitř tlumiče a směřuje se k zařízení termoparov a pak je odeslán do jednoho víceměrného výkonoměru.
Řezání grafiky
Při laserové regulaci je řezaná grafika odporu hlavně následující:
(1) Metoda jednorázového odporu
(2) Dvojnůžkový řezný odpor
(3) Metoda řezného odporu typu L
(4) Metoda křížového odporu
(5) řez křivky typu L
(6) řezání křivky U
Ve skutečné práci jsou hlavně použity první čtyři druhy, pro různé odpory by měly být zvoleny různé nožní otvory v závislosti na jejich počtu čtverců. Nejčastěji se používají dvojité řezání a L-otvory a stabilita přeměněného odporu je dobrá.
Běžně používané metody regulace jsou pískování, laserové a napětí pulsové úpravy:
Nastavení pískování: broušení rezistenční podložky vstřikováním pískového proudu, což způsobuje opotřebení vrstvy rezistenční pulzy, čímž se změní plocha průřezu a délka vodivosti odporu a dosahuje určité požadované hodnoty odporu. Je to běžný blokační program.
Příslušenství pro stříkání písku je nízká cena, ale přesnost regulace není snadno ovládaná, rychlost je pomalá, není snadná automatizace a sériová výroba.
Laserová regulace: krátkým pulzním laserovým skenováním řezání odporové základny, aby se vrstva odporové služby zplynila laserovým ohříváním a vytvořila určitou hloubku řeznutí, čímž se změnila vodivá plocha a délka vodivosti odporu, aby se dosáhlo úpravy odporu nižšího než cílová hodnota odporu do povoleného rozsahu odchylky odporu, vhodné pro rychlou masovou výrobu listového odporu.
Laserový blokátor má vyšší cenu, přesnost snadné ovládání, rychlost a snadnou automatizaci a sériovou výrobu a může dokončit funkční blokování obvodu, který je v současné době hlavním procesem blokování.
Přesné laserové zpracování se bude stále více používat v průmyslových oblastech, jako je funkční úprava filmových obvodů, úprava piezoelektrokvarcových rezonančních komor a jednovrstvových filtrů, úprava fotomask, úprava ultravysokofrekvenčních obvodů s distribučními parametry, gravírování optických disků a rozdělovacích desek.
Laserové blokátory jsou navrženy podle požadavků trhu, modely řady BZL-SL12A mohou být nastaveny podle požadavků zákazníka na obvod a nastavení zákazníka.
5. Přesné laserové blokovací systémy
Pokročilé laserové nastavovací systémy (laserové nastavovací zařízení, laserové nastavovací zařízení) zahrnují hlavně následující části:
1) laserová část
Použití importovaných vláknových laserů, minimalní úprava tloušťky až 38 μm, frekvence opakování pulsu 500 Hz až 100 kHz.
2) Systém polohy paprsku
Je rozdělen do lineárního motoru, otevřeného a uzavřeného proudoměru. Kontrola polohy, rychlosti a zrychlení paprsku ve směru X a Y. Zkratit čas polohy paprsku a čas úpravy, vysoká efektivita práce.
(3) Systém regulace snížení
Skládá se z několika tlumičů pro ovládání výstupního signálu, který se po tlumení používá pro pohyb paprsku a vstup do infračerveného fotoaparátu.
4) úprava nastavení
Je připojen přímo k laserům, lokalizátorům paprsků, opakovacím stolům a měřicím systémům. Může programově měnit frekvenci Q, velikost řezání a změnit směr úpravy řezu, aby určil změnu odporu, aniž by to ovlivnilo přesnost. Kromě toho je k dispozici funkce automatické korekce, která udržuje nastavené nastavení při dlouhodobé práci stabilní.
5) Měřicí zařízení pro odpor a napětí
Testovací pasivní síť s přesnou kombinací mostů a matic umožňuje měření odporu s přesností až 0,01 % a měřicí dobou pouhých 25 µs. Tato konstrukce chrání před vnějšími rušeními a díky diferenciálnímu měření, které automaticky eliminuje odchylky a polární převody, může být použita také pro měření napětí stejného proudu při úpravě aktivního obvodu.
(6) Automatický systém měření výkonu
Měření výkonu laseru se provádí pomocí měření s minimálním přerušením. Systém pohánu šroubových trubek řízený mikropočítačem laserový paprsek projíždí 100% reflexním zrcadlem uvnitř tlumiče a směřuje se k zařízení termoparov a pak je odeslán do jednoho víceměrného výkonoměru.
Jednoduché nastavení:
Realizace funkce: automatické přesné nastavení jednotky pomocí ruční kontrolní jehly
Laser a řídicí systém: importovaný vláknový laser
Optický polohovací systém: automatické ovládání XY
Systém měření a řízení odporu
4 Ruční ovládání
Standardní režim regulace:
Funkce: automatické přesné nastavení dávkové jednotky pomocí automatického ovládání.
Laser a řídicí systém: importovaný vláknový laser
Optický polohovací systém: 5-rozměrný pracovní způsob
Systém měření a řízení odporu
Automatické ovládání: nahoru a dole
Sledovací systém: Dual 3MP CCD Monitoring
Online funkční blokování:
Druhy laserových blokátorů
V současné době lze blokátor podle funkce rozdělit do dvou kategorií jednoduchého blokování a funkčního blokování:
Jednoduchá blokace:
Nastavení odporu, nastavení na určitou pevnou hodnotu odporu, dokončení nastavení odporu. Taková zařízení jsou poměrně jednoduchá.
Funkční překážky:
Přesné nastavení odporu v obvodu umožňuje modulu obvodu plnit odpovídající funkci. Taková zařízení jsou složitá a odpovídají požadavkům obvodu.
Hlavní technické parametry
|
Laserové systémy |
Specifikace modelu |
ZL-TZ001 |
|
Vlnová délka laseru |
1064nm |
|
|
Výkon laseru |
20W |
|
|
Typická velikost skvrny |
35±5µm |
|
|
Způsob zaostřování |
Automatické ovládání počítačových programů |
|
|
Způsob chlazení |
Chlazení vzduchem |
|
|
Laserový polohovací systém |
Rozsah pohybu laserového paprsku |
60mm X 60mm |
|
Rozlišení pohybu |
0.76µm |
|
|
Opakovaná přesnost polohy |
±5µm |
|
|
Krok za krokem opakující se pohybový systém |
Sportovní způsob |
Přesná uzavřená platforma XY |
|
Rozsah pohybu |
300mm*300mm |
|
|
Opakovaná přesnost polohy |
±10µm |
|
|
Maximální rychlost pohybu (bez zatížení) |
180mm/s |
|
|
Měřicí systémy |
Měření odporu |
Čtyřvodičové nebo dvojité měření |
|
Přesnost měření odporu |
Střední ± 0.05% |
|
|
Rozsah měření odporu |
0.1Ω-100MΩ |
|
|
Měření rychlosti |
25µs/Následující |
|
|
Nulová a plná oprava chyb |
Automatická korekce |
|
|
Definice sondy |
Programovatelné libovolné nastavení |
|
|
pohyb sondy |
Automatické ovládání počítačových programů |
