3-axis galvo scanners można znaleźć wszędzie tam, gdzie kierowane są wiązki laserowe: obróbka materiałów, pokazy laserowe, produkcja, pakowanie, cięcie, znakowanie, spawanie i wiele innych zastosowań. Głowice galvo znalazły doskonałe zastosowanie w grawerowaniu artystycznym i rzemieślniczym. Ich zdolność do renderowania skomplikowanych wzorów na różnych materiałach, takich jak drewno, szkło, metale i inne, przekształciła tradycyjne metody grawerowania. Ponadto w zastosowaniach druku 3D głowice skanujące galwanometru ułatwiają tworzenie trójwymiarowych obiektów, umożliwiając precyzyjne utwardzanie laserowe warstwa po warstwie lub spiekanie w zastosowaniach druku 3D.
Zalety skanera 2-Axis Galvo
Wysoka szybkość konwersji elektrooptycznej galwanometru skanującego laserowo
Współczynnik konwersji elektrooptycznej jest kluczową wartością wskaźnika, która określa wysoką wydajność skanowania galwanometru skanującego laserowo. Im wyższy współczynnik konwersji, tym większa prędkość i precyzja skanowania. Renomowani producenci galwanometrów skanujących laserowo są wykorzystywani do poprawy współczynnika konwersji elektrooptycznej. Wysokiej jakości rezonatory z litego włókna mogą osiągnąć wyższe współczynniki konwersji elektrooptycznej w ramach pasywnego schematu chłodzenia, co nie tylko znacznie zmniejsza zużycie energii elektromagnetycznej, ale także poprawia jakość skanowania.
Duża zdolność produkcyjna galwanometru skanującego laserowo
Skanery galwanometrów laserowych mogą zapewnić energię kinetyczną impulsu rzędu kilku dżuli lub nawet dziesiątek dżuli w standardzie szerokości impulsu mikrosekund lub nawet ms. Dlatego wysokiej jakości galwanometry skanujące laserowo mają wysoką średnią moc i częstotliwość powtarzania impulsów oraz stosunkowo dużą wydajność produkcyjną, więc szybkość przetwarzania produkcji i wydajność maszyn i urządzeń można w rozsądny sposób poprawić po zastosowaniu.
Tryb działania galwanometru skanującego laserowo można zmienić
Oprócz szybkiego zwiększania i zmniejszania poziomu mocy wyjściowej, galwanometr skanujący laserowo może również przełączać się z trybu impulsowego na tryb pracy ciągłej online. Ponadto może również symulować sterowanie wewnętrznym generatorem impulsów, aby ukończyć wymagane specjalne aplikacje. Optymalny czas i kształt impulsu, dzięki czemu szerokość impulsu lasera, energia kinetyczna impulsu i średnia moc mogą być kontrolowane jednocześnie podczas przetwarzania złożonych części i ich niezwykle wrażliwych surowców.
-
Skaner Galvo serii ASeria SOING A została specjalnie zaprojektowana do zastosowań wymagających wysokiej dokładności i zapewnia doskonałą dynamikę w kompaktowym rozmiarze. Nasza głowica skanująca skanera galvoWięcej
-
Skaner Galvo o dużej prędkości serii SW życiu codziennym ludzie zawsze myślą o tym, jak wykonywać zadania wydajnie i z wysoką jakością. Również w przypadku maszyny do znakowania w locie, nasze badania i rozwój zawsze starają się promowaćWięcej
-
Skaner Galvo OEM Mini SeriesSeria Mini została zaprojektowana z najmniejszą osią galwaniczną w ekstremalnie kompaktowym rozmiarze, zapewnia dużą prędkość i doskonałą dynamikę. Łatwo jest zostać OEM w systemie klienta. KabelWięcej
-
System skanowania galwanicznego do spawania laserowego se...System spawania galwanometrem dużej mocy serii H został niezależnie opracowany przez Soing Motion Department. Wszystkie komponenty są dokładnie testowane i sprawdzane przed montażem. Dzięki systemowiWięcej
-
Seria E Ekonomiczny skaner GalvoGłowica skanująca serii E jest przeznaczona do odchylania wiązek laserowych o długości fali 10600/9300/1064/355nm i jest wyposażona w aperturę 10/14/20mm. Głowica skanująca galvo serii E jestWięcej
Dlaczego warto nas wybrać
Wydajny i wygodny
Firma utworzyła sieci marketingowe na całym świecie, aby zapewnić klientom wysokiej jakości usługi w sposób efektywny i wygodny.
Atrakcyjny projekt
Nasz zespół projektowy zaprojektuje wzory oparte na najnowszych trendach w modzie. Współpracujemy również z najnowocześniejszymi firmami projektowymi, aby regularnie wprowadzać nowe produkty.
Profesjonalna obsługa
Możemy zaakceptować inspekcję fabryczną i kontrolę towarów w dowolnym momencie. Dyskusja techniczna, badania i rozwój nowych produktów oraz kompleksowa obsługa posprzedażowa.
Zapewnienie jakości
W zakresie zapewnienia jakości firma ściśle przestrzega standardów i norm branżowego systemu jakości. Przyjmuje wiodący w branży sprzęt testowy, aby zapewnić jakość produktu i dobrą reputację.
2-axis galvo scanner to specjalny typ silnika oscylacyjnego. Podstawową zasadą jest to, że pobudzona cewka generuje moment obrotowy w polu magnetycznym. Jednak w przeciwieństwie do obracającej się maszyny elektrycznej, wirnik jest obciążany momentem resetującym za pomocą sprężyny mechanicznej lub metody elektronicznej. Rozmiar jest proporcjonalny do kąta odchylenia wirnika od położenia równowagi. Gdy cewka jest pobudzana określonym natężeniem prądu, podczas gdy wirnik jest odchylany pod pewnym kątem, moment elektromagnetyczny jest równy momentowi przywracającemu, więc nie może obracać się jak normalny silnik. Może się tylko odchylać, kąt odchylenia jest proporcjonalny do prądu, podobnie jak galwanometr, dlatego jest również nazywany skanerem galwanometru.
Zasada działania skanera galwanicznego 2-osi jest następująca: Wprowadź sygnał położenia, silnik galwaniczny obróci się o określony kąt zgodnie ze współczynnikiem konwersji określonego napięcia i kąta. Cały proces przyjmuje sterowanie sprzężeniem zwrotnym w pętli zamkniętej, które składa się z pięciu obwodów sterujących: czujnika położenia, wzmacniacza błędu, wzmacniacza mocy, rozróżniacza położenia i integratora prądu. Cyfrowy skaner galwanometru ma przekształcać sygnał analogowy na sygnał cyfrowy w oparciu o zasadę analogowego skanera galwanicznego. Skaner galwanometru jest głównym elementem maszyny do znakowania. Wydajność maszyny do znakowania laserowego zależy głównie od skanera galwanicznego.
Analogowy skaner galwanometru jest podatny na zakłócenia ze strony promieniowania elektromagnetycznego otaczającego środowiska, w wyniku czego podczas użytkowania mogą pojawiać się rozproszone punkty, zakrzywione linie i nieregularne cieniowanie.
Komponenty skanera 2-Axis Galvo

Lustro
Lustro to część zamontowana na trzonie skanera, która odbija wiązkę lasera.
Dostępny jest w różnych rozmiarach i powłokach, w zależności od rodzaju wiązki laserowej.
Rozmiar lustra zależy od średnicy odbijającej plamki lasera. Jednak im większe lustro, tym trudniej obsługiwać je przy dużej prędkości ze względu na wzrost bezwładności.
Skaner
Skaner to urządzenie kontrolujące położenie (lub kąt) skanowania lustra.
Posiada czujnik wykrywający aktualną pozycję. Rozmiar skanera zależy od rozmiaru lustra lub sposobu, w jaki klient chciałby sterować lustrem. Na przykład, jeśli klient chciałby użyć dużego lustra, skaner musi być również duży.
Kierowca
Sterownik to urządzenie dostarczające energię elektryczną do napędu skanera.
Udało się wdrożyć szybką i precyzyjną kontrolę położenia dzięki obliczeniom opartym na sygnale położenia, prądzie silnika i sygnale sterującym ze sterownika.
Urządzenia peryferyjne
Do obsługi skanera optycznego galwanometru wymagane są również następujące dwa (2) elementy:
Źródło zasilania, dostarczające moc (±15 V lub ±24 V) do sterownika.
Kontroler przekazuje sterownikowi polecenie dotyczące położenia skanera (wyprowadza sygnał polecenia położenia) / włączenia/wyłączenia serwomechanizmu.
Jak zwiększyć efektywność skanowania skanera 2-Axis Galvo?
Odpowiednia soczewka polowa do skanera Galvo osi 2-
Im większa ogniskowa soczewki polowej, tym większy jest punkt skupienia. Przy takim samym współczynniku nakładania się plamki, odległość linii wypełniających może zostać zwiększona, aby poprawić wydajność znakowania. Im większa soczewka polowa galwanometru skanującego, tym mniejsza gęstość mocy, więc odległość między liniami wypełniającymi musi zostać zwiększona, aby zapewnić wystarczającą energię do znakowania.
Sprytnie ustaw czas opóźnienia skanera Galvo osi 2-
Ze względu na to, że różne typy wypełnień są dotknięte różnymi opóźnieniami, redukcja opóźnień niezwiązanych z typami wypełnień może również poprawić wydajność znakowania. Wypełnienia w kształcie łuku i pętli są głównie dotknięte opóźnieniami narożników i mogą zmniejszyć opóźnienie włączania światła, opóźnienie wyłączania światła i opóźnienie końca. Wypełnienia dwukierunkowe i jednokierunkowe są głównie dotknięte opóźnieniem włączania i wyłączania światła i mogą zmniejszyć opóźnienie narożnika i końca. Należy jednak zauważyć, że wpływ opóźnienia na duże grafiki i czcionki jest niewielki, a opóźnienie można odpowiednio zmniejszyć. Ponieważ małe szczegóły grafiki i czcionek są w dużym stopniu dotknięte opóźnieniem, opóźnienie można odpowiednio zwiększyć.
Inne kanały w celu poprawy efektu skanera Galvo osi 2-
Sprawdzanie „równomiernie rozłożonych linii wypełniania”. W przypadku oznaczania pogrubionej grafiki i czcionek można usunąć „zdolność do zarysowania” i „niezdolność do chodzenia po krawędzi”. Podczas oznaczania skanerem galwanicznym dzielenie wypełnienia dla szerokiego zakresu grafiki może skutecznie skrócić czas skoku i poprawić wydajność skanowania znakowania galwanometrem.
2-Spawanie skanerem galvo osi jest wysoce wydajną i precyzyjną metodą spawania, która przesyła wysokowydajne wiązki laserowe za pomocą metod manipulacji skanowaniem galwanometru. Oznacza to, że źródło promieniowania laserowego nagrzewa powierzchnię przedmiotu obrabianego i zgodnie z dostosowaniem głównych parametrów, takich jak całkowita szerokość pojedynczego impulsu laserowego, moc wyjściowa maksymalnej wartości i częstotliwość powtarzania lasera, energia cieplna powierzchni lasera jest zmieniana, aby dyfundować do wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z przewodnictwem cieplnym, topiąc w ten sposób przedmiot obrabiany w celu wytworzenia specjalnego jeziorka stopionego metalu. Ze względu na swoje unikalne zalety, został on pomyślnie zastosowany do precyzyjnego spawania mikro i małych części.
Jak wybrać 2-skaner galwaniczny Axis
Prędkość skanera galvo jest określana przez bezwładność galvo/lustra i częstotliwość rezonansową, mierzoną jako czas osiągnięcia 99% ruchu pozycjonującego 0.1 stopnia. Szybkie skanery galvo są niezbędne w aplikacjach wymagających precyzji, skracając czas znakowania w zadaniach takich jak znakowanie laserowe w celu zwiększenia produktywności. Precyzja jest kluczowa w mikroobróbce; nawet niewielkie rozbieżności mogą prowadzić do defektów. Dokładność jest oceniana poprzez krótkotrwałą powtarzalność, kluczową dla zadań takich jak znakowanie alfanumeryczne, gdzie prędkość jest mierzona w znakach na sekundę. Ogólnie rzecz biorąc, wyższa dokładność systemu galvo wiąże się z wyższymi kosztami.[1]
Różne zadania obróbki laserowej mogą mieć unikalne i niuansowe wymagania. Ważne jest, aby znać konkretne potrzeby swojej aplikacji, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak:
Cechowanie
W przypadku zastosowań obejmujących znakowanie system lustra galvo powinien zapewniać precyzyjną kontrolę nad wiązką lasera, aby tworzyć wyraźne i czytelne znaki. Należy wziąć pod uwagę zdolność skanera do obsługi skomplikowanych wzorów, logotypów i znaków alfanumerycznych z dokładnością.
Rytownictwo
Zadania grawerowania wymagają głowicy skanera galvo zdolnej do wykonywania głębokich i szczegółowych oznaczeń. Zdolność skanera do kontrolowania mocy lasera i ostrości jest kluczowa dla uzyskania różnych głębokości i skomplikowanych wzorów w procesie grawerowania.
Cięcie
W zastosowaniach cięcia laserowego lustro skanujące galwanometru musi zapewniać szybkie i precyzyjne ruchy, aby zapewnić czyste i dokładne cięcia. Czynniki takie jak stabilność wiązki, przyspieszenie i zwalnianie odgrywają kluczową rolę w osiąganiu wysokiej jakości rezultatów cięcia.
Jakość obrazu skanera galvo jest powiązana z jego rozdzielczością i liniowością. Wyższa rozdzielczość zapewnia lepszą kontrolę nad ruchem lasera w przypadku wzorców o dużej gęstości i precyzji. Liniowość wskazuje na zdolność skanera do utrzymania wydajności w całym zakresie skanowania. Jest to ważne dla jednolitej jakości obrazu w zastosowaniach na dużym polu. Obecne skanery wykorzystują systemy sprzężenia zwrotnego i algorytmy korekcji liniowości, co zapewnia jednolitą jakość w całym polu skanowania.
Wysoka prędkość działania
Skaner serii sps (sps 85h) zapisuje 1350 znaków na sekundę, co dowodzi szybkiego przetwarzania. Prędkość ma znaczenie w znakowaniu i pakowaniu komponentów elektronicznych, gdzie wydajność czasowa zwiększa produkcję. Na przykład w 8-godzinnej zmianie takie tempo pozwala na znakowanie dużych partii towarów przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji.
Łączność i integracja
Seria sps ma połączenia idc typu top-cap i back-cable, co zapewnia elastyczną integrację. Ta podwójna łączność okazuje się korzystna w różnych środowiskach przemysłowych o zróżnicowanych wymaganiach przestrzennych i okablowania. Konfiguracja okablowania z górną pokrywą różni się nieznacznie od innych konstrukcji, zapewniając dodatkową warstwę ochrony. Biorąc pod uwagę, że szybkie lustra galwanometryczne powszechnie działają bez przerwy w fabrykach przez całą dobę, ta osłona ochronna służy jako kluczowa ochrona przed korozją i brudem. Z drugiej strony połączenie z tyłu kabla reprezentuje standardową konfigurację okablowania.
Wszechstronna apertura wiązki wejściowej
Otwory wejściowe wiązki serii Sps obejmują 8,5 mm, 10 mm i 14 mm dla różnych typów laserów i zastosowań. Otwory o średnicy 14 mm są najlepsze do szerokiego znakowania, natomiast 8,5 mm jest odpowiednie do drobnych szczegółów. Sektory motoryzacyjny i lotniczy wymagają dokładnego znakowania w różnych rozmiarach komponentów, więc ta adaptacyjność jest konieczna.
Solidna jakość wykonania
Seria sps sprawdza się dobrze w trudnych warunkach przemysłowych dzięki wodoodpornej i pyłoszczelnej konstrukcji. W produkcji metali i leków narażenie na działanie czynników atmosferycznych może mieć wpływ na operacje znakowania, co sprawia, że trwałość jest kluczowa. Solidna konstrukcja wydłuża żywotność skanera i zachowuje wydajność, oszczędzając jednocześnie konserwację i czas.
Może być stosowany w znakowaniu laserowym, grawerowaniu laserowym, cięciu laserowym, spawaniu laserowym, wierceniu laserowym i innych dziedzinach obróbki laserowej, a także w sterowaniu oświetleniem scenicznym. Laser Galvo może być szeroko stosowany w takich branżach jak elektronika 3c, urządzenia gospodarstwa domowego, instrumenty, sprzęt medyczny, samochody, sprzęt, opakowania żywności, druk 3D, ceramika szklana, energetyka itp. Wraz z ciągłym rozszerzaniem zakresu zastosowań obróbki laserowej, perspektywy rynkowe dla obróbki przemysłowej są szerokie, co jest korzystne dla rozwoju przemysłu laserów Galvo.
Znakowanie laserowe jest jednym z ważnych obszarów zastosowań lasera galvo, który może wykonywać znakowanie wektorowe i znakowanie matrycowe. Znakowanie laserowe galvo wykorzystuje laser o wysokiej gęstości energii do napromieniowania lokalnego obszaru przedmiotu obrabianego, powodując zmiany chemiczne w materiale powierzchni przedmiotu obrabianego w celu uzyskania znakowania. Znakowanie laserowe galvo może drukować różne teksty, symbole i wzory, a także ma zalety szybkiej szybkości reakcji, wysokiej wydajności znakowania, dobrej jakości znakowania, silnej adaptacji do środowiska itp. Jest to główna metoda znakowania laserowego, a także przyszły kierunek rozwoju znakowania laserowego.

Problem rozpraszania ciepła galwanometru laserowego
Galwanometr laserowy będzie generował dużo ciepła podczas pracy. Konieczne jest zainstalowanie galwanometru laserowego na podłożu o dobrym odprowadzaniu ciepła, takim jak aluminium lub miedź, i upewnienie się, że temperatura powierzchni galwanometru laserowego nie może przekroczyć 45 podczas normalnej pracy. Wspornik xy najlepiej jest przyjąć zintegrowaną strukturę, która może zwiększyć zdolność odprowadzania ciepła i poprawić stabilność systemu.
Problemy z izolacją
Galwanometr laserowy i uchwyt muszą być izolowane, aby zapobiec uszkodzeniu galwanometru laserowego przez elektryczność statyczną i wysokie napięcie, a także poprawić zdolność przeciwzakłóceniową systemu. Jednocześnie jednak nie może to mieć wpływu na odprowadzanie ciepła przez galwanometr laserowy.
Projektując uchwyt xy, należy zwrócić uwagę na to, aby soczewki nie stykały się ze sobą, gdy galwanometr laserowy xy obraca się jednocześnie o maksymalny kąt, w przeciwnym razie soczewka i galwanometr laserowy zostaną uszkodzone.
Środki ostrożności podczas instalacji płyty sterownika
1. Problem z odprowadzaniem ciepła z płyty sterownika
Płyta napędowa generuje również dużo ciepła podczas normalnej pracy, dlatego musi być wyposażona w odpowiedni radiator, aby mieć pewność, że temperatura nie przekroczy 45°F podczas normalnej pracy.
2. Problem z uziemieniem płyty sterownika
Aby zwiększyć odporność systemu na zakłócenia, należy zapewnić niewielką rezystancję między radiatorem a uziemieniem.
Ostrzeżenie
1. Układ galwanometru został sprawdzony przez profesjonalistów przed opuszczeniem fabryki, a użytkownicy nie mają prawa go dowolnie regulować.
2. Numer seryjny galwanometru laserowego i numer seryjny płytki sterującej muszą być takie same, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, takie jak samowzbudzenie, rezonans i nagrzewanie, które mogą spowodować, że system nie będzie działał prawidłowo, a nawet uszkodzi układ galwanometru.
3. Nie należy używać układu galwanometru bez odpowiedniego radiatora, w przeciwnym razie układ galwanometru ulegnie trwałemu uszkodzeniu wskutek szybkiego nagrzewania.
4. Nie wolno odwracać polaryzacji zasilania wejściowego płytki sterownika, w przeciwnym razie układ galwanometru ulegnie całkowitemu uszkodzeniu.
5. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na ochronę soczewki przed zanieczyszczeniem.
6. Ponieważ na płycie napędowej i galwanometrze laserowym znajduje się duża liczba układów scalonych, podczas instalacji należy zwrócić uwagę na ochronę elektrostatyczną, aby uniknąć uszkodzenia układów scalonych.
Często zadawane pytania
Jako jeden z najbardziej profesjonalnych producentów i dostawców skanerów galwanicznych 2-axis w Chinach, wyróżniamy się jakością produktów i dobrą ceną. Bądź pewien, że hurtowo kupisz wysokiej jakości skaner galwaniczny 2-axis dostępny w magazynie tutaj, w naszej fabryce. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać spersonalizowaną usługę.
Skaner wzorowy, Skaner ze sprzężonym światłowodem, Pulsowany skaner laserowy
