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NM Laser,光學快門,LST400,LST500,LST800,LST4WBK2,LST200SLP,激光快門基礎知識 激光快門在開放狀態下不干擾地傳遞激光束,并在關閉狀態下將激光能量安全地轉移到快門本體中。這需要移動光學元件以及靜態吸收元件具有良好設計的熱特性。通過使用輕量級的、反射性的光學元件將能量引導到靜態吸收器,移動反射器中產生的熱量很少。這樣可以實現更高的光學功率處理和更快的切換速度。使用靜態吸收器可以實現固體熱傳導路徑到快門安裝平面。

激光快門采用傳導安裝進行冷卻,類似于功率半導體或激光二極管。散熱能力取決于傾倒的激光功率和快門的電功率耗散。一個經驗法則是在50瓦以上使用水冷卻板。

反射器和吸收器利用幾何形狀、表面形態和原子吸收特性來實現與高輻照度連續波激光器和高荷載脈沖激光器的干凈操作。損傷閾值和熱導率是這些元素的關鍵設計屬性。一些型號采用近 grazing 入射來將光學功率擴展到大面積。高效的吸收最大程度地減少了通過輸入光圈的背向散射,增強了安全性。

大多數產品都提供位置傳感元件作為選項,并在一些產品上標準配置,以監測快門孔徑的狀態。機械微開關和邏輯輸出光傳感器提供了這種獨立反饋,供客戶使用的處理和安全電路使用。

我們的專利技術 彎曲技術和緊密耦合的磁性設計將移動部件減少到單個懸臂梁運動。針對特定類型的應用開發了幾個版本的這項技術。獲得了美國和國際專利。早期的工作重點是針對研究應用的高速和高功率激光快門。

NM Laser 持續增長,并添加產品以填補研究人員和 OEM 市場的小眾需求。在 1990 年代,開發了大量的安全聯鎖和處理快門,配備了聯鎖控制系統,以滿足對實驗室和儀器安全日益增長的需求。在這些年里,我們的 OEM 基礎大大擴展。

快門系列

我們提供兩個系列的快門: 調制/曝光/閘門系列提供快速切換速度和高重復頻率,電功率消耗較高。這些型號需要復雜的電子驅動電路才能實現規定的切換性能。我們的驅動電路是 CX4000B

安全聯鎖和工藝系列專為中等切換速度應用設計,重復頻率低,通常用于安全聯鎖或工業處理。電功率消耗非常低。這些型號通常長時間保持開啟狀態,并設計為與非常簡單的驅動電路一起使用,大多來自12或24V直流電源。典型的驅動器有電容放電電路或脈寬調制電流驅動芯片。我們的 CX4000B. 是一款性價比高的即插即用驅動器。

在光學上,這兩個快門系列非常相似。光功率處理和損傷閾值評級變化很小。關鍵區別在于彎曲梁剛度和電磁體功率。

我們建議將激光快門安裝在離激光器非常近的地方,以確保安全,并利用跨越光束最小直徑位置的切換。在非常高的荷載情況下,快門可以安裝在光束擴散已擴大的地方的更下游位置。通常在快門和激光器或其他光學元件之間使用光束密封管。

激光快門是光學元件,在運輸、處理、存儲和使用時需要像對待光學元件一樣小心維護。典型的實驗室條件提供了清潔的環境。在一些產生碎片的工業環境中應采取預防措施。光學元件必須保持清潔才能正常運行。

安全聯鎖和過程控制激光快門 此系列中的激光快門設計用于高光學功率和損傷閾值,但對速度的強調較低。

安全聯鎖激光快門通常保持開放狀態很長時間,僅在安全系統被破壞或實驗結束時關閉。

過程控制激光快門用于頻繁間隔,允許設備在光學曝光之間移動或變化。例如,激光切割。在各個點上,激光快門會阻擋激光以允許臺面重新定位,并繼續切割。

所有安全聯鎖和過程控制激光快門都是故障安全的,在斷電時關閉。它們不依賴于重力關閉。用于安全和工藝應用的切換速度要求適中。這些產品使用的彎曲技術具有固有的快速切換能力,而不會在電磁鐵中產生大量熱量。典型速度為幾十毫秒。

許多這些應用可以使用低功率、簡單的電子驅動系統。有關 OEM 和用戶構建的驅動電路的更多信息,請參閱我們的應用說明頁面。我們的激光快門控制器產品 CX4000B. 是驅動快門并提取快門設計所有好處的最方便的方法。

大多數型號都配有位置傳感器,為安全或過程電路提供驗證,即激光快門確實按照電源電路的指示打開或關閉。

這些位置傳感器完全獨立于電源電路。它們審核彎曲刀片的物理運動,對于較小的光圈,采用固態光隔斷器,對于較大的光圈,采用機械微開關。

固態傳感器由調節的5 V 直流電源供電,電流預算約為20 mA。有兩個輸出引線,根據激光快門狀態輸出邏輯高或低。

輸出信號是邏輯準備好的 TTL 十字形輸出,能夠驅動約5 mA。此信號可用于控制軟件或驅動功率電子元件以點亮警示燈。機械微開關提供開啟和關閉狀態的接觸閉合。每個開關有兩根引線。通常情況下,開關在5、12、24 V 直流電源下工作,電流為幾十毫安,但額定電流可達幾安。包括電纜損耗后,接觸電阻小于5歐姆。

許多這些型號都使用用戶構建的電路驅動。切換速度在很大程度上取決于電路,更先進的電路提供更快的速度。總體上,所有型號的關閉時間都在50毫秒以下,每毫米光圈直徑約為4毫秒的近似規則。

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