Comprendre le principe de fonctionnement du galvanomètre laser

Depuis 1995, l'industrie du marquage laser a connu des avancées dans les systèmes de grand format, les systèmes à miroir rotatif et les systèmes à miroir vibrant. Le mode de contrôle a également évolué, passant du contrôle direct par logiciel au contrôle par ordinateur supérieur et inférieur, au traitement en temps réel et à la réutilisation en temps partagé. Aujourd'hui, l'essor des lasers à semi-conducteurs, des lasers à fibre et des lasers ultraviolets présente de nouvelles [...]

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Depuis 1995, l'industrie du marquage laser a connu des avancées dans les systèmes de grand format, les systèmes à miroir rotatif et les systèmes à miroir vibrant. Le mode de contrôle a également évolué, passant du contrôle direct par logiciel au contrôle par ordinateur supérieur et inférieur, au traitement en temps réel et à la réutilisation en temps partagé.

Aujourd'hui, l'essor des lasers à semi-conducteurs, des lasers à fibre et des lasers ultraviolets pose de nouveaux défis en matière de contrôle des processus optiques.

Le produit le plus récent dans ce domaine est la tête de marquage laser à galvanomètre (système de balayage à galvanomètre).

L'application à grande échelle des systèmes de balayage par galvanomètre en Chine a commencé en 1998. Le galvanomètre, également connu sous le nom d'ampèremètre, est conçu selon les mêmes principes que l'ampèremètre.

Au lieu d'une aiguille, le galvanomètre utilise une lentille, et le signal CC contrôlé par ordinateur de -5V à +5V ou de -10V à +10V remplace le signal de la sonde pour effectuer l'action souhaitée.

Comme le système de balayage à miroir rotatif, ce système de contrôle utilise une paire de miroirs à retournement. La différence réside dans le fait que le moteur pas à pas entraînant la lentille a été remplacé par un servomoteur. En outre, l'utilisation d'un capteur de position et d'une boucle de rétroaction négative améliore encore la précision du système, ce qui se traduit par une vitesse de balayage accrue et une précision de positionnement répétée.

Marquage par balayage galvanométrique

La tête de marquage à balayage galvanométrique est principalement composée d'un miroir de balayage XY, d'un miroir de champ, d'un galvanomètre et d'un logiciel de marquage contrôlé par ordinateur. Les composants optiques appropriés sont sélectionnés en fonction de la longueur d'onde du laser. Le système peut également comprendre un élargisseur de faisceau laser et un laser.

Le principe de fonctionnement de la tête de marquage à balayage galvanométrique implique l'incidence de faisceaux laser sur deux miroirs de balayage, dont les angles de réflexion sont contrôlés par un ordinateur. Ces deux miroirs peuvent se balayer respectivement le long des axes X et Y, ce qui entraîne la déviation du faisceau laser et le déplacement du foyer laser avec une densité de puissance spécifique sur le matériau de marquage. Cela laisse des marques permanentes sur la surface du matériau.

Le point focalisé peut être circulaire ou rectangulaire. Le système de balayage galvanométrique peut être utilisé pour les graphiques vectoriels et le texte et utilise la méthode de traitement graphique du logiciel graphique de l'ordinateur. Cette méthode offre une grande efficacité de dessin, des graphiques précis et aucune distorsion, ce qui améliore la qualité et la vitesse du marquage laser.

En outre, le marquage par galvanomètre peut également adopter la méthode de marquage par matrice de points, ce qui le rend adapté au marquage en ligne. En fonction de la vitesse de la ligne de production, un ou deux galvanomètres de balayage peuvent être utilisés. Par rapport au marquage par matrice, les informations de la matrice de points qui peuvent être marquées sont plus étendues, ce qui en fait un outil idéal pour le marquage des caractères chinois.

La tête de marquage à balayage galvanométrique est devenue un produit populaire en raison de son large éventail d'applications, de ses capacités de marquage vectoriel et matriciel, de sa plage de marquage réglable, de sa vitesse de réponse rapide, de sa vitesse de marquage élevée (marquage de centaines de caractères par seconde), de sa qualité de marquage élevée, de ses excellentes performances en matière d'étanchéité du chemin optique et de son adaptabilité à divers environnements. Il est considéré comme l'avenir du marquage laser et offre des perspectives d'application considérables.

Tête de marquage laser

La tête de marquage à deux têtes (également appelée tête de marquage à deux têtes) se compose de deux têtes de lecture.

Lorsqu'un faisceau laser pénètre dans la tête de marquage, il est divisé en deux faisceaux laser par combinaison optique.

Un logiciel spécial de marquage à double tête contrôle chacune des deux têtes séparément.

Son efficacité de marquage est deux fois supérieure à celle d'une tête simple et la zone de marquage est également deux fois plus grande.

Il est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent un marquage rapide et sur de grandes surfaces.

Les spécifications techniques du modèle à double tête sont les mêmes que celles du modèle à simple tête, à l'exception d'une zone de marquage doublée.

Par exemple, si la zone de marquage du modèle à une tête est de 100 x 100 mm, le modèle à deux têtes correspondant aura une zone de marquage de 200 x 100 mm.

Oéléments politiques

Nous optimisons et dépannons soigneusement tous les composants optiques afin de garantir une qualité de mise au point optimale et des paramètres de traitement stables.

Nos produits optiques comportent un objectif compact, y compris un adaptateur pour les objectifs standard, ainsi que des composants optiques avec des longueurs d'onde, des densités de puissance, des longueurs focales et des champs de vision différents.

Tête de marquage laser numérique

Par rapport aux têtes de marquage analogiques traditionnelles, les têtes de marquage numériques présentent des avantages notables tels qu'une taille compacte, une vitesse de balayage rapide et une forte résistance aux interférences.

Ils sont principalement utilisés dans laser à fibre optique les machines de marquage par laser solide pompé en bout et les machines de marquage par laser volant.

Caractéristiques de l'en-tête numérique

  • Par rapport aux méthodes traditionnelles de jet d'encre en ligne, le marquage laser en ligne présente les avantages d'une vitesse plus rapide (jusqu'à 100 M/min), d'une efficacité accrue, de capacités anti-contrefaçon exceptionnelles, d'une conformité avec les normes européennes de protection de l'environnement et d'une réduction significative des coûts d'exploitation.
  • La tête de marquage en vol peut être combinée avec différents lasers pour créer une machine de marquage laser en vol.
  • Cette technologie présente l'avantage d'être facile à utiliser, d'offrir un large éventail d'applications et de convenir au marquage de divers matériaux.

Industrie d'application

La machine de marquage au laser produite à l'aide de la tête de marquage a un large éventail d'applications dans des secteurs tels que la médecine, les produits de soins personnels, le tabac, les emballages d'aliments et de boissons, l'alcool, les produits laitiers, les accessoires vestimentaires, le cuir, les composants électroniques, les matériaux de construction chimiques, et bien d'autres encore. Elle peut également être utilisée pour marquer des graphiques et du texte, tels que des dates de péremption, des numéros de lots, des informations sur les équipes, des noms de fabricants et des logos.

Cette machine convient au marquage en ligne de divers matériaux, notamment les emballages en papier, le cuir, le plexiglas, la résine plastique, le bambou et les produits en bois, le métal revêtu et les cartes de circuits imprimés.

Application typique

Procédés laser y compris le perçage, la découpe et le soudage, la gravure profonde, le prototypage rapide, le traitement rapide, la microstructuration et le traitement des pièces en 3D.

Principe de fonctionnement

Au cours du processus de balayage dans un galvanomètre laser, la lentille divergente à l'intérieur de l'appareil est déplacée par rapport à la lentille de focalisation par un moteur, ce qui permet un positionnement dynamique et précis le long de l'axe optique.

Ce mouvement modifie la longueur focale globale du système et, en synchronisation avec la lentille de déflexion, transforme le balayage bidimensionnel en un système de balayage tridimensionnel.

Ce dispositif peut remplacer l'objectif à champ plat coûteux dans les applications de balayage bidimensionnel et permettre également des systèmes de balayage tridimensionnel à déflexion de faisceau.

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Shane
Auteur

Shane

Fondateur de MachineMFG

En tant que fondateur de MachineMFG, j'ai consacré plus d'une décennie de ma carrière à l'industrie métallurgique. Ma vaste expérience m'a permis de devenir un expert dans les domaines de la fabrication de tôles, de l'usinage, de l'ingénierie mécanique et des machines-outils pour les métaux. Je suis constamment en train de réfléchir, de lire et d'écrire sur ces sujets, m'efforçant constamment de rester à la pointe de mon domaine. Laissez mes connaissances et mon expertise être un atout pour votre entreprise.

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