Главная


yilmaz
Kaban
lgf
prof
comall
mla

Пропал луч на лазерном станке


Проблема исчезновения луча при работе на лазерном станке

Лазерные станки с ЧПУ широко применяются для производства изделий из самых разных материалов. Благодаря высокой скорости и точности обработки, лазерное оборудование идеально подходит для выполнения ответственных задач. Этому же способствует минимальная толщина реза — недоступная другим способам обработки — и высокая аккуратность обрабатываемых краёв. Обработка лазером отличается малой себестоимостью, что в сочетании с низкой ценой самого оборудования позволяет успешно использовать лазерные станки не только крупным промышленным предприятиям, но и небольшим частным компаниям.

Производители лазерного оборудования прилагают массу усилий, чтобы их продукция была легка в управлении и облуживании. Серьёзные успехи в этом направлении позволяют использовать лазерные станки с ЧПУ людям без специального (технического) образования. Очень часты ситуации, когда штатный дизайнер рекламной фирмы не просто создаёт эскизы в цифровом виде, но и успешно изготавливает по ним продукцию на лазерном станке с ЧПУ.

При этом однако, бывает, что лазерный станок начинает «капризничать» и отказывается работать. Возлагать все надежды на сервисных инженеров — значит терять драгоценное время (которое желательно всё же потратить на производство). Тем более что ряд характерных отказов имеет типичные «симптомы», а значит диагностировать неисправность и подготовиться к её устранению (к примеру, приобретая нужные запчасти) можно самостоятельно.

Диагностика неисправности

Типичной ситуацией является внезапное исчезновение лазерного луча. Это может происходить как в процессе обработки (тогда заготовка, скорее всего, будет испорчена). Так и между заданиями на обработку. Проблема тем более неприятна, что буквально минуту назад станок работал нормально, и вдруг...

«Симптомы» отказа выглядят так: без видимых внешних причин лазерный станок с ЧПУ издаёт короткий зуммер и на дисплее лицевой панели пропадает всякая индикация (либо дисплей светится очень бледно, что даже при беглом взгляде однозначно диагностируется как неисправность). Часто после перезагрузки станок вообще отказывается «светиться» лазером. При этом компьютерный «софт» работает как ни в чём не бывало, и даже отправляет задание на станок.

Причин подобного отказа может быть множество. Но для поиска неисправности следует сразу определить, какая система сбоит?

Оптика и механика

Лазерные станки с ЧПУ обрабатывают заготовки путём воздействия на их поверхность высокоэнергетическим лучом малой толщины. Инициирует лазерное излучение специальная трубка, в которой заключена газовая активная среда. В качестве активной среды могут использоваться и твёрдые кристаллы, но в данной статье мы будет говорить о газовых СО2-лазерах, как наиболее распространённых в «низшем» ценовом сегменте.

Однако получить лазерное излучение — это ещё не всё. Для целенаправленной обработки заготовок в соответствии с заложенной в память ЧПУ программой, необходимо перемещать лазерный излучатель согласно маршруту обработки. Для этого излучатель установлен на подвижной каретке (инструментальном портале) и соединён приводными ремнями с электродвигателями. Команды на вращение двигателей формирует сам контроллер ЧПУ, благодаря чему имеется возможность «водить» лазером по заготовке, добиваясь полного и точного воплощения цифровой модели-задания.

Таким образом, для успешной работы лазерного станка необходимое чёткое и согласованное взаимодействие оптической и механической подсистем. В случае отказа станка работать, причина может крыться только в них (либо в электрической части, но тогда станок, скорее всего, вообще не включался бы).

Причины исчезновения лазерного луча

При включении лазерного станка с ЧПУ каретка излучателя должна автоматически вернуться в нулевое положение («найти дом»). Если каретка движется, значит механика станка в порядке. И причиной «отказа» работать являются проблемы с оптической системой.

Если при запуске станка отсутствует излучение, первым «подозреваемым» является лазерная трубка. Поскольку трубка относится к числу расходных материалов и имеет ограниченный ресурс, её отказ не является чем-то аварийным. Другое дело, если трубка новая (или работающая недавно). Тогда её повреждение может быть вызвано ударами, вибрацией и т. п. Или имеет место быть неисправность охлаждающей системы станка. Однако маловероятно, что трубка может «умереть» враз. Тем более (как сказано чуть выше, в разделе о диагностике) если станок минуту назад работал нормально.

Вторая причина исчезновения лазера — возможная неисправность блока розжига. Но прежде чем «погружаться» в электронные компоненты лазерного станка, следует оценить индикацию. Нормальным состоянием являются горящий светодиод на блоке питания (обычно зелёный), и два горящих диода на материнской плате станка (обычно красного цвета). Плюс один мигающий светодиод на «материнке» свидетельствует о подключении флешки (или связи с ПК по USB).

Убедиться в проблемах с блоком розжига можно следующим образом: дать станку простое задание, и если он будет выполнять его (т. е. перемещать каретку в соответствии с программой), но материал пробной заготовки останется целым, логично предположить отсутствие лазера из-за проблем с блоком розжига.

Все дальнейшие действия следует выполнять с крайней осторожностью!

На блоке розжига имеется небольшая кнопка для активации теста луча. Следует нажать её и проверить, генерирует ли луч лазерная трубка. Если луча нет, следует очень осторожно проверить вольтметром напряжение на входе и выходе блока розжига.

Внимание! Выходное напряжение крайне высокое. При тестировании следует остерегаться поражения электрическим током и применять тестирующие приборы с соответствующим диапазоном измерений!

Отсутствие рабочего напряжения будет свидетельствовать о повреждении блока розжига. Для окончательной проверки можно отсоединить (естественно, при выключенном станке!) сигнальный провод от блока розжига, оставив лишь питающий, и вновь воспользоваться тестовой кнопкой луча. Отсутствие лазера при нажатии кнопки однозначно укажет на неисправность блока.

Все о TTL и лазерном управлении - EnduranceLasers

Выполните быстрый и безопасный заказ. Бесплатная доставка DHL по всему миру. Получи свой лазер за 3-5 дней.

Довольно часто мы получаем вопросы о TTL и PWM.
Как работает TTL, как он должен быть подключен, какое напряжение необходимо для управления TTL, что делать, если вы хотите контролировать интенсивность лазера, но у вас нет ШИМ на вашей плате и т. Д.?

Здесь мы собираемся выделить ключевые вещи.

1. Выносливые лазеры поддерживают TTL + с контролем напряжения в диапазоне 3,5 - 24В. Это означает, что любое напряжение в этом диапазоне активирует MOSFET, и лазер будет работать. Значение напряжения не влияет на мощность лазера - оно влияет только на длительность сигнала. Например, TTL активирует лазер при любом напряжении в этом диапазоне, при любом коэффициенте заполнения, без изменения мощности лазера.

Другими словами, если у вас есть выход 3,5 В с коэффициентом заполнения 50%, лазер будет работать с мощностью 50%, и то же самое будет, если у вас есть выходной вывод 24 В и коэффициент заполнения 50%.

2. Если у вас на плате нет отдельного ШИМ и вы хотите управлять лазером - некоторые платы могут иметь различное напряжение на выходной мощности, например, выходная мощность может быть 0-24 В, в этом случае просто подключите TTL подключите к 12 В вашего FAN0 (иногда FAN1) и используйте имеющуюся выходную мощность для управления лазером.

Большинство выводов вентилятора имеют встроенный ШИМ. И это легко заметить, поскольку вентиляторы могут вращаться с разной скоростью.

3.Если у вас нет выхода ШИМ, но ваша плата совместима с Arduino Nano, вы можете использовать выходной вывод D11 в качестве ШИМ для управления TTL.

5. На большинстве станков с ЧПУ выходной сигнал шпинделя или выходной сигнал скорости шпинделя можно использовать для управления мощностью лазера путем изменения длительности импульса или изменения напряжения на выходном гнезде.

В непрерывном режиме есть максимальная частота, и вы можете включать и выключать драйвер. Лазерный диод может модулироваться на очень высоких скоростях.МОП-транзисторы и их драйвер должны иметь верхний предел частоты.

Прямо сейчас мы планируем использовать частоту 6 кГц.

Универсальная лазерная коробка Endurance для вашего диодного лазера. Продолжить >>>


Выполните быстрый и безопасный заказ. Ультимативный лазерный инструмент для вас лазерный диод.

Все, что вам нужно знать о сигнале TTL

Измерение напряжения на выходе ШИМ


Демонстрация в реальном времени, показывающая рисунок сигнала на осциллографе.

Минимальное напряжение для работы выносных лазеров (на плате Mo1)

Измерение сигнала ШИМ. Правильное руководство

Изменение мощности лазера через TTL

10 Вт + лазер с лазерным боксом Endurance

Следуйте за нами в социальных сетях
Пожалуйста, поделитесь с друзьями

Лазерное навесное и лазерное гравировальное (маркировочное) оборудование.

Почему наши клиенты покупают лазеры и гравировальные станки у Endurance?

Мы помогаем и даем советы по телефону / электронной почте / Facebook мессенджеру / Telegram / Whatsapp / Viber.

Помогаем установить и настроить лазер. Мы предлагаем квалифицированную послепродажную поддержку.

Мы отправляем все необходимое в одной посылке, чтобы начать.

Мы отправляем все устройства в течение 4-24 часов. Экспресс-доставка DHL позволяет получить посылку за 3-5 дней.

Все наши лазеры проверены и могут работать до 10000 часов.

У вас есть старая модель? Обновите свой юнит с более мощным.

Лазерная резка и лазерная гравировка для дома и для бизнеса.

Преимущества выносливых лазеров

Многоуровневая система тестирования.
Промышленные комплектующие.

Гарантированная продолжительность непрерывной работы ~ 48-72 часа.

© 2015, All-Stanki.ru - оборудование для производства окон пвх и стеклопакетов Содержание, карта сайта.