1)输出峰值功率可高达数百千瓦,波长约为1.070μm,这对大多数材料来说都是高效的。
2)体积小,重量轻,易于移动。
光束质量良好,接近衍射极限,聚焦光斑直径小(10~100μm),可实现非常精确的切割,从而消除了一些后处理步骤。
通过光纤输出,很容易与机器人配合实现激光远程处理。
3)整体光电转换效率高达25%~30%,可长时间稳定工作,易于维护,运行成本低。
4)可以精确调整输出脉冲参数。
具有MOPA放大的光纤激光器可以通过调节种子光来控制激光输出参数。
因此,根据材料的特性,可以选择不同的波形,脉冲频率和其他参数来精细加工材料,以获得最佳的加工效果。
脉冲激光器需要24VDC±1V DC。
1)注意:使用激光时,接地线应可靠接地。
2)没有可用的内置部件。
所有维修都应由合格人员进行。
为防止触电,请勿损坏标签并盖上盖子,否则将无法保证对产品造成任何损坏。
3)激光器的输出头连接到光缆。
使用时请小心处理输出头,以防止灰尘或其他污染。
清洁输出镜头时请使用特殊镜头纸。
当激光未安装在系统设备上且没有光线时,请盖上光学隔离器盖,以避免灰尘污染。
4)如果未按照本手册中指定的方式使用激光,其产生的保护功能将受损。
因此,产品必须在正常环境中使用。
5)激光器工作时,严禁安装输出准直器。
6)激光器在尾板上有三个风扇散热,必须确保有足够的气流散热。
在激光器之前和之后留下至少10cm的通风空间。
7)不要直接观察输出头。
操作机器时,请务必长时间佩戴激光安全眼。
8)不要使脉冲重复频率低于20 kHz,因为高能量密度的光输出会损坏机器。
9)没有脉冲的最大使用时间是50 x 10-6秒。
10)电源中断对激光非常有害。
请提供持续电源。
激光技术在太阳能行业的应用主要包括激光钻孔,切槽,切割,薄膜太阳能电池激光划线系统等。
脉冲光纤激光器在上述应用中表现良好。
对于新型背接触式硅电池,激光钻孔是目前唯一的技术手段,激光背孔用作接触式单晶硅和多晶硅电池,效率可超过20%。
获得平均功率为80W,重复频率为80kHz,脉冲宽度为700ns的脉冲光纤激光器。
它可以每秒冲击4000~5000次,每个孔需要15~20个脉冲。
通过减小激光脉冲宽度和增加峰值功率,可以进一步提高打孔速率,达到每秒15,000个孔的典型要求。
高峰值功率脉冲光纤激光器可用于20 W平均功率脉冲光纤激光器的晶圆切割或划线,重复频率为65 kHz,脉冲宽度为75 ns(相当于4.1 kW的峰值功率),200 mm / min对于200μm厚的晶圆,速度是高质量的。
新一代薄膜太阳能装置技术可以实现更高的效率并减少硅原料的消耗,从而降低制造成本。
高重复频率脉冲光纤激光器及其倍频绿光激光器具有良好的光束质量,光斑尺寸小,易于实现50μm的线宽要求,在大阵列互连面板的制备方面具有明显的优势。
20 W脉冲光纤激光器对玻璃上的钼层(对于CIGS背电极)进行高速扫描,脉冲重复频率为250 kHz,扫描速度为4 m / s。
对于具有MOPA结构的脉冲光纤激光器,在尽可能保持光束质量的同时提高脉冲能量和峰值功率的有效方法是设计和采用具有大模场直径的新型有源模式双包层光纤。
目前,在欧盟资助的“用于增强太阳能产业加工的先进激光器”中,程序(ALPINE),光子晶体光纤激光器已被开发为一种新型激光器,以实现低成本的CdTe和CIS电池。
与在相同纳秒范围内波长为1米的激光相比,皮秒超短脉冲和绿色甚至紫外波长激光可以提高划线精度,同时减少由于热效应造成的损坏(或微裂纹)。
掺铒光纤在超短脉冲激光输出中具有明显的优势。
高平均功率超短脉冲光纤激光器和倍频绿光激光器近年来发展迅速,将在高效晶体硅太阳能电池制造领域发挥重要作用。
压敏电阻是一种对电压敏感的电阻。当施加的电压超过其额定电压时,它会变得更加灵敏,导致电流的增加。这种电阻通常用于保护电子设备免受过电压和过电流的影响。
压敏电阻的主要特点是其电压系数。这个系数表示当施加电压的变化量增加1时,电流的变化量。一般来说,压敏电阻的电压系数越大,它对电压的敏感度就越高。压敏电阻通常用于过电压保护、浪涌保护、电源电压调节和电子浪涌抑制等电路中。在这些应用中,压敏电阻可以吸收瞬间的过电压或浪涌电压,并将其转换为热能或其他形式的能量。这有助于保护设备免受损坏或损坏。
压敏电阻的主要参数包括电压范围、电流容量、最大工作电压和温度系数等。在选择和使用压敏电阻时,需要考虑这些参数,以确保其在系统中能够正常工作并提供所需的保护。