Equipamento de regulador de laser de precisão
Esta máquina é destinada a sensores, resistências de precisão, cartões de captação de dados e outros dispositivos que precisam de saída de sinal de alta precisão, equipamentos de bloqueio a laser especialmente desenvolvidos, com alta precisão de bloqueio, velocidade rápida de gravação, desempenho confiável e alto grau de automação.
O regulador de laser também é chamado de sistema de corte a laser, o seu princípio de funcionamento: usar um feixe de laser extremamente fino para bater na resistência, através da evaporação da gasificação da resistência para alcançar o corte do circuito. O feixe laser corta a resistência de acordo com um programa predeterminado pelo computador, alterando a geometria da resistência, alterando assim o valor da resistência. Com o processo de corte a laser, ao mesmo tempo medir a saída do circuito em tempo real, para que o valor da resistência se aproxime constantemente do valor da resistência objetivo, quando a resistência atinge o valor da resistência objetivo, o feixe laser é desligado, o processo de regulação a laser é alcançado.
1. sistema de resistência a laser de precisão e princípio técnico de ajuste
A resistência é colocar um feixe focado de luz coerente sob o controle do microcomputador na peça de trabalho, para que a camada de membrana da peça de trabalho em espera de regulação seja eliminada para atingir os parâmetros ou valores de resistência especificados. O aumento da temperatura local durante a regulação derrete o vidro, e a borda do tanque de resistência parcial da gasificação é coberta por vidro, o que pode preencher a superfície do substrato com o meio cortado.
Os sistemas avançados de correção a laser aplicam um grande número de circuitos LSI e VLSI, substituindo muitas funções de hardware pela maioria das operações de software. A parte central é conectada diretamente a sistemas como laser, posicionamento de feixe, repetição passo a passo e medição por meio de hardware. O sistema de medição é composto por uma rede passiva que usa uma combinação de pontes e matrizes de precisão.
O sistema de ajuste a laser tem várias funções de ajuste, pode ajustar o circuito integrado híbrido, a rede de resistência de película espessa, a rede capacitiva, os componentes integrados de película de base de porcelana, também pode ajustar a precisão do conversor D / A e A / D, a frequência do conversor V / F, a frequência de ponto zero do filtro ativo e a tensão desregulada do amplificador operacional. Também possui uma interface IEEE488 para transferência de dados com outros dispositivos de teste.
O sistema de ajuste a laser inclui principalmente as seguintes partes:
1) Parte do laser
Usando um laser de importação estável, a mancha mínima de modificação da película grossa é de 30 μm, e a frequência de repetição do pulso é de 500 Hz a 100 kHz.
(2) Sistema de posicionamento de feixe
Dividido em motor linear, anel aberto e anel fechado, etc. Controle a posição, velocidade e aceleração do feixe na direção X e Y. Reduza o tempo de posicionamento do feixe e o tempo de ajuste para uma alta eficiência de trabalho.
(3) Sistema de atenuação de controle
Composto por vários atenuadores para controlar o sinal de saída usado para fluir o feixe e entrar na câmera de infravermelho após a atenuação.
(4) Configurador de modificação
Ele está conectado diretamente a um laser, um posicionador de feixe, uma mesa de repetição passo a passo e um sistema de medição. Ele pode alterar a frequência Q, o tamanho da gravação e a direção de ajuste do corte por meio de programas, determinando as mudanças de resistência sem afetar a precisão. Além disso, a função de correção automática mantém os valores de ajuste estáveis durante o trabalho a longo prazo.
5) Determinação de resistência e tensão
Rede passiva de teste com ponte de precisão e combinação de matriz com precisão de medição de resistência de até 0,01% e tempo de medição inferior a 5ms. Este design protege contra interferências externas e, graças à medição diferencial, elimina automaticamente desvios e conversões polares, também pode ser usado para medir a tensão de corrente contínua durante a modificação do circuito ativo.
(6) Sistema de medição automática de potência
A medição da potência do laser é medida usando interrupções mínimas. Com um sistema de acionamento de tubo espiral controlado por um microcomputador, o feixe de laser passa por um espelho 100% reflexo dentro do atenuador para o dispositivo de termopar e, em seguida, é enviado para um potência de múltiplas dimensões.
Corte gráfico
Quando o laser é regulado, o gráfico da resistência cortada tem principalmente os seguintes tipos:
(1) Método de resistência de corte de faca única
(2) Método de resistência de corte dupla
(3) Método de resistência de corte do tipo L
(4) Método de resistência de corte cruzado
(5) corte da abertura curva L
(6) corte da boca de faca curva U
No trabalho prático, a aplicação principal é os primeiros quatro tipos, para diferentes resistências devem ser escolhidas de acordo com o seu número de quadrados. Entre eles, o corte duplo e a abertura do tipo L são os mais comuns, e a estabilidade da resistência ajustada é boa.
Os métodos de regulação comumente usados são pulverização de areia, laser e ajuste de pulso de tensão:
Impulsão de pulverização de areia: através da injeção de corrente de areia para polir a substância de resistência, fazendo com que a camada de pasta de resistência se desgaste, mudando assim a área de corte de condutividade do corpo de resistência e o comprimento da condutividade elétrica, e atingindo um certo valor de resistência exigido. É um programa de obstrução convencional.
O preço do equipamento de regulador de pulverização de areia é baixo, mas a precisão de regulação não é fácil de controlar, a velocidade é lenta e não é fácil de automatizar e produzir em massa.
Modulação a laser: corte de base de resistência por varredura a laser de pulso curto, para que a camada de pasta de resistência seja gasificada por aquecimento a laser, formando uma certa profundidade de gravadura, mudando assim a área de corte condutiva do resistor e o comprimento da condutividade elétrica, alcançando a modificação do resistor abaixo do valor de resistência alvo para a faixa de desvio permitida do valor de resistência, aplicável à produção em massa rápida de resistência de placa.
O preço do regulador de laser é alto, a precisão é fácil de controlar, a velocidade é rápida e fácil de automatizar e produzir em massa, e pode completar a regulação funcional do circuito, atualmente é o processo principal de regulação.
O processamento de precisão a laser será cada vez mais amplamente utilizado em áreas industriais como ajuste funcional de circuitos de película fina, ajuste de câmaras de ressonância de quartzo piezoelétrico e filtros de camada única, correção de máscaras ópticas, ajuste de circuitos de ultra-alta frequência com parâmetros de distribuição, gravação de discos ópticos e placas de divisão.
De acordo com os requisitos do mercado, o modelo da série BZL-SL12A é projetado para definir as funções e os produtos do cliente de acordo com os requisitos do circuito do cliente.
5. Sistema de regulação de laser de precisão
O sistema avançado de ajuste de laser (equipamento de regulação de resistência a laser, equipamento de regulação de resistência a laser) inclui principalmente as seguintes partes:
1) Parte do laser
Adotando o laser de fibra óptica importada, a mancha mínima de modificação da película grossa é de 38 μm, e a frequência de repetição do pulso é de 500Hz a 100kHz.
(2) Sistema de posicionamento de feixe
Dividido em motor linear, anel aberto e anel fechado, etc. Controle a posição, velocidade e aceleração do feixe na direção X e Y. Reduza o tempo de posicionamento do feixe e o tempo de ajuste para uma alta eficiência de trabalho.
(3) Sistema de atenuação de controle
Composto por vários atenuadores para controlar o sinal de saída usado para fluir o feixe e entrar na câmera de infravermelho após a atenuação.
(4) Configurador de modificação
Ele está conectado diretamente a um laser, um posicionador de feixe, uma mesa de repetição passo a passo e um sistema de medição. Ele pode alterar a frequência Q, o tamanho da gravação e a direção de ajuste do corte por meio de programas, determinando as mudanças de resistência sem afetar a precisão. Além disso, a função de correção automática mantém os valores de ajuste estáveis durante o trabalho a longo prazo.
5) Determinação de resistência e tensão
Redes passivas de teste com pontes de precisão e combinações de matriz com precisão de medição de resistência de até 0,01% e tempo de medição de apenas 25 µs. Este design protege contra interferências externas e, graças à medição diferencial, elimina automaticamente desvios e conversões polares e também pode ser usado para medir a tensão de corrente contínua durante a modificação de circuitos ativos.
(6) Sistema de medição automática de potência
A medição da potência do laser é medida usando interrupções mínimas. Com um sistema de acionamento de tubo espiral controlado por um microcomputador, o feixe de laser passa por um espelho 100% reflexo dentro do atenuador para o dispositivo de termopar e, em seguida, é enviado para um potência de múltiplas dimensões.
Solução de regulação simples:
6. função de realização: ajuste automático de precisão da unidade elétrica através da agulha de controle manual
Laser e sistema de controle: laser de fibra óptica importado
Sistema de posicionamento óptico: controle automático XY
Sistema de medição e controle de resistência
4, controle manual
Programas de regulação padrão:
Função de implementação: ajuste automático de precisão do bloco de energia em lote através da agulha de controle automático.
Laser e sistema de controle: laser de fibra óptica importado
Sistema de posicionamento óptico: modo de trabalho em cinco dimensões
Sistema de medição e controle de resistência
4, controle automático: automático para cima e para baixo
Sistema de monitoramento: monitoramento CCD duplo de 3 megapixels
6. Programa de regulação de funções on-line:
7. Tipos de regulador de laser
Atualmente, o regulador de bloqueio por função pode ser dividido em dois tipos de bloqueio simples e funcional:
Simples obstruções:
Ajustar a resistência, ajustar para um determinado valor de resistência fixa, completar o ajuste de resistência. Este tipo de equipamento é mais simples.
Impostação funcional:
A resistência em um determinado circuito é ajustada com precisão para que o módulo do circuito cumpra a função correspondente. Esses equipamentos são mais complexos e correspondem aos requisitos do circuito
Parâmetros técnicos principais
Sistema laser |
Especificações do modelo |
ZL-TZ001 |
Comprimento de onda do laser |
1064nm |
|
Potência do laser |
20W |
|
Tamanho típico da mancha |
35±5µm |
|
Foco |
Automático, controle de programa de computador |
|
Método de arrefecimento |
Ar frio |
|
Sistema de posicionamento de feixe laser |
Faixa de movimento do laser |
60mm X 60mm |
Resolução de movimento |
0.76µm |
|
Precisão de posicionamento repetida |
±5µm |
|
Sistema de movimento repetitivo passo a passo |
Modo de movimento |
Plataforma de círculo fechado de precisão XY |
Área de movimento |
300mm*300mm |
|
Precisão de posicionamento repetida |
±10µm |
|
Velocidade máxima de movimento (sem carga) |
180mm/s |
|
Sistema de medição |
Método de medição da resistência |
Medição de quatro linhas ou medição de duas linhas |
Precisão da medição da resistência |
Intermediação ± 0.05% |
|
Medição da resistência |
0.1Ω-100MΩ |
|
Velocidade de medição |
25µs/Seguinte |
|
Correção de erros de ponto zero e completo |
Correção automática |
|
Definição da sonda |
Configuração programável |
|
Movimento do painel de sonda |
Automático, controle de programa de computador |