Toepassing van laserlasmachines in de elektronische productie-industrie
Laserlasmachines worden als geavanceerde lastechnologie op grote schaal gebruikt in de elektronische productie-industrie. Het volgende is een gedetailleerde introductie tot de toepassing van laserlasmachines in de elektronische productie-industrie.
Solderen van geïntegreerde circuitchips
Laserlasmachines spelen een belangrijke rol bij het verpakken en lassen van chips met geïntegreerde schakelingen. Bij de traditionele chipsoldeermethode wordt gebruik gemaakt van zilverlijm of tinloodsolderen, maar deze soldeermethode kent veel problemen, zoals onvoldoende soldeersterkte en ongelijkmatige soldeerverbindingen. De opkomst van laserlasmachines heeft deze problemen opgelost. Laserlasmachines kunnen zeer nauwkeurig lassen realiseren, waardoor de kwaliteit en consistentie van elk laspunt worden gegarandeerd, terwijl de lassnelheid en productie-efficiëntie worden verbeterd.
Flexibel printplaatlassen
Flexibele printplaat is een lichtgewicht, flexibele printplaat die veel wordt gebruikt in verschillende elektronische producten. Laserlasmachines kunnen flexibele printplaten snel en nauwkeurig lassen, waardoor problemen zoals bellen en soldeerverbindingen veroorzaakt door traditionele lasmethoden worden vermeden. Tegelijkertijd kan de laserlasmachine ook meerlaagse printplaten lassen, waardoor de betrouwbaarheid en stabiliteit van het product wordt verbeterd.
Lassen van batterijen
Voor diverse elektronische producten zijn batterijen nodig, en het lassen van batterijen is daar een belangrijk onderdeel van. Laserlasmachines kunnen efficiënt en kwalitatief hoogstaand lassen van batterijen realiseren, waarbij problemen zoals batterijlekkage veroorzaakt door traditionele lasmethoden worden vermeden. Tegelijkertijd kunnen laserlasmachines ook verschillende soorten batterijlassen bereiken om aan de behoeften van verschillende producten te voldoen.
Sensorlassen
Sensoren zijn apparaten die worden gebruikt om signalen te verzamelen en worden veel gebruikt in verschillende elektronische producten. Laserlasmachines kunnen sensoren snel en nauwkeurig lassen, waardoor problemen zoals vervorming en scheuren veroorzaakt door traditionele lasmethoden worden vermeden. Tegelijkertijd kan de laserlasmachine ook verschillende soorten sensoren lassen, waardoor de betrouwbaarheid en stabiliteit van het product wordt verbeterd.
Lassen van optische componenten
Optische componenten zijn componenten met hoge precisie-eisen en worden veel gebruikt in verschillende optische systemen. Laserlasmachines kunnen optische componenten met hoge precisie lassen, waardoor problemen zoals vervorming en fouten veroorzaakt door traditionele lasmethoden worden vermeden. Tegelijkertijd kunnen laserlasmachines ook verschillende soorten optische componenten lassen, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten worden verbeterd.
Kortom, laserlasmachines worden op grote schaal gebruikt in de elektronische productie-industrie, wat revolutionaire veranderingen teweegbrengt in de productie van elektronische producten. Het verbetert niet alleen de productie-efficiëntie en verlaagt de productiekosten, maar verbetert ook de productkwaliteit en veiligheid. Met de voortdurende vooruitgang van de technologie en de toenemende vraag naar toepassingen in de toekomst zullen de toepassingsmogelijkheden van laserlasmachines in de elektronische productie-industrie ook breder zijn.
Machinetype: | Laserlasmachine | Productnaam: | Handheld fiberlaserlasmachine |
Laserkracht: | 2000W | Lasergolflengte: | 1080 nm ± 5 |
Modulatie frequentie: | 5000 Hz | vezel lengte: | 15m |
De manier waarop het licht schommels: | Rechte lijn/punt | Svleugels de frequentie: | 0-46 Hz |
Maximale lassnelheid: | 10m/min | Cooling-methode: | Ingebouwde waterkoeler |
Ingangsspanning: | 220V/380V 50Hz±10% | Huidig: | 35A |
Machinekracht: | 6 kW | Oomgevingstemperatuur: | Temperatuur: 10℃~35℃ |
De machine zou worden verpakt in een massief houten kist voor internationale verzending, geschikt voor zee-, lucht- en expresvervoer.