ระบบแกนหมุนในเครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ใช้เพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลำแสงเลเซอร์ จึงสามารถกำหนดตำแหน่งอย่างแม่นยำสำหรับการทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ได้ โดยพิจารณาจากสมรรถนะและความแม่นยำในการควบคุมของแกนหมุน เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทที่ใช้แกนหมุนแบบธรรมดา และประเภทที่ใช้แกนหมุนความเร็วสูง แม้ว่าหลักการทำงานพื้นฐานจะคล้ายกัน แต่เนื่องจากความแตกต่างทางเทคนิคของแกนหมุน ทำให้มีความแตกต่างอย่างมากในด้านความเร็วในการตอบสนอง ความแม่นยำ และความเสถียรระหว่างเครื่องทั้งสองประเภท
1. ประเภทของกระจกและหลักการทำงานพื้นฐาน
กระจกธรรมดา: กระจกธรรมดาทั่วไปหมายถึงระบบเลเซอร์มาร์คกิ้งแบบดั้งเดิม โดยปกติจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซอร์โวมาตรฐานและมอเตอร์สเต็ปเปอร์ ซึ่งสามารถทำให้ลำแสงเลเซอร์สแกนในสองมิติได้ กระจกจะหมุนพื้นผิวกระจกเพื่อเปลี่ยนทิศทางของลำแสงเลเซอร์ จึงสามารถวางตำแหน่งเลเซอร์ได้อย่างแม่นยำในบริเวณที่ต้องการมาร์ค
กาลวานอมิเตอร์ความเร็วสูง: กาลวานอมิเตอร์ความเร็วสูงใช้ระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยกว่า (เช่น มอเตอร์เซอร์โวความแม่นยำสูง มอเตอร์ตอบสนองเร็ว เป็นต้น) โดยการปรับแต่งระบบควบคุมและโครงสร้างกลไก เพื่อให้ได้ความเร็วในการหมุนของกาลวานอมิเตอร์ที่สูงขึ้น และเวลาตอบสนองที่รวดเร็วกว่า จุดประสงค์ของการออกแบบกาลวานอมิเตอร์ความเร็วสูงคือ เพื่อให้บรรลุความเร็วในการมาร์คที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการการทำงานที่มีความเร็วสูงและความถี่สูง
2. ความเร็วในการตอบสนองและความแม่นยำ
กระจกทั่วไป: ความเร็วในการตอบสนองของกระจกทั่วไปค่อนข้างต่ำ โดยทั่วไปจึงเหมาะสำหรับการใช้งานด้านการพิมพ์เลเซอร์ที่มีความเร็วต่ำถึงปานกลาง ความแม่นยำค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากใช้เวลานานในการตอบสนอง ทำให้ความเร็วในการพิมพ์ถูกจำกัดอยู่บ้าง ความถี่ในการสแกนของกระจกทั่วไปโดยทั่วไปต่ำ ดังนั้นเมื่อจัดการงานพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีความถี่สูง อาจไม่สามารถบรรลุประสิทธิภาพที่ต้องการได้
กาลวโนมิเตอร์ความเร็วสูง: ความเร็วในการตอบสนองของกาลวโนมิเตอร์ความเร็วสูงมีความรวดเร็วมากกว่าอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถรองรับความถี่ในการสแกนที่สูงขึ้น กาลวโนมิเตอร์ความเร็วสูงสามารถเปลี่ยนทิศทางของลำแสงเลเซอร์ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ส่งผลให้เพิ่มความเร็วในการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ได้อย่างมาก นอกจากจะเพิ่มความเร็วในการพิมพ์แล้ว ยังคงรักษาความแม่นยำสูงไว้ได้ระหว่างการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูง เช่น การพิมพ์บนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์
3. ขอบเขตการประยุกต์ใช้งานและสถานการณ์การใช้งาน
กระจกธรรมดา: กระจกธรรมดาถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาที่ไม่มีข้อกำหนดสูงนักเกี่ยวกับความเร็วในการทำเครื่องหมาย เช่น การทำเครื่องหมายบนโลหะ พลาสติก และไม้ เหมาะสำหรับสายการผลิตที่มีความเร็วปานกลางถึงต่ำและการทำเครื่องหมายชิ้นงานแบบรายชิ้นหรือปริมาณน้อย สามารถตอบสนองความต้องการที่เน้นความแม่นยำสูงแต่ไม่ต้องการความเร็วสูง
กาล์วานอมิเตอร์ความเร็วสูง: กาล์วานอมิเตอร์ความเร็วสูงมักถูกใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตอุตสาหกรรมที่ต้องการการทำเครื่องหมายด้วยความเร็วและ precision สูง โดยเฉพาะในด้านการผลิตจำนวนมากและการประมวลผลความละเอียดสูง ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมาก การประยุกต์ใช้งานทั่วไป ได้แก่ การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์บนอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วน LED ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
4. โครงสร้างและการออกแบบ
กระจกทั่วไป: การออกแบบกระจกทั่วไปมีความเรียบง่ายค่อนข้างมาก โดยมีโครงสร้างที่มั่นคงและต้นทุนต่ำ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการใช้งาน กระจกทั่วไปจึงมีข้อกำหนดด้านความเร็วและความแม่นยำที่ต่ำกว่า ดังนั้นการออกแบบระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมจึงไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเป็นพิเศษ
กาล์วานอมิเตอร์ความเร็วสูง: การออกแบบกาล์วานอมิเตอร์ความเร็วสูงมีความซับซ้อนมากกว่า โดยทั่วไปจะใช้มอเตอร์เซอร์โวประสิทธิภาพสูงและโครงสร้างกลไกที่แม่นยำ เพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงและแม่นยำสูงขณะทำงานที่ความเร็วสูง นอกจากนี้ ระบบควบคุมของกาล์วานอมิเตอร์ความเร็วสูงยังมีความทันสมัยมากกว่า ต้องรองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูงและการประมวลผลแบบเรียลไทม์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการทำเครื่องหมายความเร็วสูง
5. พลังงานและการจัดการความร้อน
กระจกทั่วไป: เมื่อทำงานที่ความเร็วต่ำ พลังงานและปริมาณความร้อนที่เลเซอร์ปล่อยออกมามีค่าต่ำ และข้อกำหนดด้านการจัดการความร้อนก็อยู่ในระดับต่ำ โดยทั่วไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบระบายความร้อนที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ในบางการประยุกต์ใช้งานที่ต้องการกำลังสูง การออกแบบระบบระบายความร้อนสำหรับกระจกทั่วไปอาจกลายเป็นปัจจัยจำกัด
กาล์วานอมิเตอร์ความเร็วสูง: เนื่องจากต้องทำงานที่ความเร็วสูง กาล์วานอมิเตอร์ความเร็วสูงจะสร้างความร้อนจำนวนมากและมีความต้องการพลังงานสูง โดยเฉพาะเมื่อทำงานที่ความถี่สูงเป็นเวลานาน เพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่เสถียรของระบบ กาล์วานอมิเตอร์ความเร็วสูงมักจะติดตั้งระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อป้องกันการลดลงของสมรรถนะเนื่องจากความร้อนสะสม
6. ความเสถียรและความสามารถในการต้านทานสัญญาณรบกวน
แกลวานอมิเตอร์ธรรมดา: เนื่องจากมีความเร็วในการทำงานต่ำกว่า ระบบแกลวานอมิเตอร์ธรรมดาจึงมีความเสถียรภาพดีกว่า และมีความสามารถในการต้านทานสัญญาณรบกวนที่ค่อนข้างสูงกว่า ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเสถียร แกลวานอมิเตอร์ธรรมดาสามารถให้ความแม่นยำและความซ้ำซ้อนในการทำเครื่องหมายได้สูง เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ไม่ต้องการการทำเครื่องหมายด้วยความถี่สูงและต่อเนื่องเป็นเวลานาน
แกลวานอมิเตอร์ความเร็วสูง: เนื่องจากมีความถี่ในการทำงานสูง แกลวานอมิเตอร์ความเร็วสูงจึงมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นในด้านความเสถียรภาพและการต้านทานสัญญาณรบกวนของระบบ ระบบควบคุมของแกลวานอมิเตอร์ความเร็วสูงจำเป็นต้องประมวลผลสัญญาณที่ซับซ้อนมากขึ้น และรักษาความแม่นยำไว้ระหว่างการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ดังนั้น จึงต้องการความสามารถในการต้านทานสัญญาณรบกวนที่สูงขึ้น และการออกแบบเชิงกลที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือการบิดเบือนใดๆ ระหว่างกระบวนการปั๊มเครื่องหมายที่ความเร็วสูง
ความแตกต่างหลักระหว่างกระจกกาล์วานอมิเตอร์ทั่วไปกับกระจกกาล์วานอมิเตอร์ความเร็วสูงอยู่ที่ด้านต่างๆ เช่น ความเร็วในการตอบสนอง ความแม่นยำ ขอบเขตการใช้งาน การออกแบบโครงสร้าง และต้นทุน กระจกกาล์วานอมิเตอร์ความเร็วสูงเหมาะสำหรับงานมาร์คกิ้งที่ต้องการความเร็วและประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพการผลิตและความแม่นยำที่สูงขึ้นได้

EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
GA
BE
AZ
KA
LA
UZ