Détails sur le produit:
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Surligner: | Scanner au laser,Tête laser de balayage,Tête de marquage au laser |
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Numéro d'article | Diamètre d'entrée max.millimètre | Contrôle | Alimentation CC, V | Dimension LxLxH,mm |
LSRM-1064-6-QPT | 6 | XY2-100 | 15 | 254x97x105 |
LSRM-1064-7.2-QPT | 7.2 | XY2-100 | 15 | 254x97x105 |
LSRM-1064-8.4-QPT | 8.4 | XY2-100 | 15 | 254x97x105 |
LSRM-532-3.3-QPT | 3.3 | XY2-100 | 15 | 274x109x116 |
LSRM-532-4-QPT | 4 | XY2-100 | 15 | 274x109x116 |
LSRM-532-4.6-QPT | 4.6 | XY2-100 | 15 | 274x109x116 |
LSRM-xxxx-QP20 | XY2-100 | 15 | 350x140x188 | |
LSRM-xxxx-QP30 | XY2-100 | 15 | 400x155x194 |
(Se référer aux fiches techniques LSRM-Q pour les têtes de marquage 2D)
Cette solution comprend un système galvoscanner 2D série LSRM-Q, une unité de focalisation dynamique série Proton, un objectif F-thêta et un contrôleur de système galvo LSRM-UMC4.Il utilise la technologie de balayage post-objectif, le volume de travail est d'environ 150*150*45 avec l'objectif FL 210mm F-theta.Les avantages sont une vitesse de marquage rapide, un petit point focal et une faible perte de puissance.
Type laser | Nd:YAG | Nd:YAG doublé |
Longueur d'onde | 1064nm | 532nm |
Facteur d'expansion du faisceau | 1,67 | 3 |
Ouverture d'entrée | 6mm/7.2mm/8.4mm | 3.3mm/4mm/4.6mm |
Ouvertures de la tête de lecture | 10/12/14mm | 10/12/14mm |
Plage de mise au point dans la direction Z | ±22,5 mm (1) | ±2,5 mm (2) |
Temps d'erreur de suivi | 700us | 700us |
Dimension | 254x97x105mm | 274x109x116mm |
Remarques : (1) La distance focale de l'objectif f-thêta est de 210 mm ;(2) La distance focale de l'objectif f-thêta est de 100 mm.Tous les paramètres ci-dessus sont théoriques. |
(Reportez-vous à la fiche technique LSRM-Q10/12/14 pour les têtes de marquage 2D)
LSRM-QP20/30 : la solution de pré-numérisation 3D comprend un système de galvoscanner 2D LSRM-Q, une unité de mise au point dynamique de la série Proton et un contrôleur de système galvo LSRM-UMC4.Il utilise la technologie de balayage pré-objectif pour réaliser l'application laser à grand champ et 3D.L'avantage de ce système : rapide, petite focale, faible perte de puissance.
Champ de numérisation | 600x600mm | 800x800mm |
Diamètre de la tache focale | 364um | 487um |
Distance de travail | 502mm | 777mm |
Résolution | 9um | 12um |
Champ de numérisation | 400x400mm | 600x600mm | 800x800mm |
Diamètre de la tache focale | |||
QP-20 | 34um | 52um | — |
QP-30 | - | 36um | 48um |
Distance de travail | |||
QP-20 | 502mm | 777mm | — |
QP-30 | - | 777mm | 1051mm |
Résolution | 6um | 9um | 12um |
Champ de numérisation | 400x400mm | 600x600mm |
Diamètre de la tache focale | 17um | 26um |
Distance de travail | 520mm | 795mm |
Résolution | 6um | 9um |
Tous les paramètres ci-dessus sont des valeurs théoriques.
Distance entre le bord de l'unité de déviation et la surface de travail.Cette distance dépend du modèle de produit et varie en fonction de la puissance du laser et de la tolérance de l'objectif.
La taille réelle du point et la vitesse d'écriture dépendent du matériau et de l'application.soumission ine
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