логотип

Не хвилюйтеся, зв’яжіться безпосередньо з Boss і ми відповімо протягом 1 години

вихід

ZM-30D Вертикальна багатоножева машина для депанелювання

ZM-30D Вертикальна багатоножева машина для депанелювання

Вертикальна багатоножева машина для депанелювання ZM-30D — це високопродуктивна машина для депанелювання, розроблена для ефективного та точного різання друкованих плат із V-подібними канавками. Ось основні характеристики та переваги:

  • Ефективність: Висока виробнича потужність понад 100 000 штук на день, що значно скорочує витрати на робочу силу.
  • Автоматизація: Можна підключити до обладнання для живлення для повністю автоматизованого виробництва.
  • Зручний для користувача: Легко працювати після простого тренування; оператори можуть швидко навчитися регулювати ножі.
  • Мобільність і стабільність: Оснащений регульованими по висоті чашками для ніг і колесами для легкого переміщення та стабільного положення; Діапазон регулювання чашки ніжок перевищує 50 мм.
  • Вимоги до живлення: Працює від мережі змінного струму 220 В і вимагає джерела стисненого повітря 4-6 кгс/см².
  • Безпека: Прозора кришка та корпус ножа забезпечують подвійний захист для забезпечення безпеки оператора.
  • Точність: Відстань між ножами можна точно відрегулювати до ±0,1 мм, що підходить для друкованих плат товщиною від 0,6 до 3,5 мм.
  • Можливість різання: Ножі шириною 8 мм можуть різати світлодіодні стрічки шириною 8 мм або більше (дошки вужчі за 8 мм можна налаштувати).
  • Якість різання: Оснащений 40 ножами для послідовного різання, що гарантує відсутність деформації або згинання друкованої плати після різання.

Зв’яжіться з SEPRAYS, щоб почати свій шлях до ефективного виробництва!

Заповніть форму нижче, і ми відповімо протягом 30 хвилин!

Демо контактної форми
Поділіться своєю любов'ю
Модель машини ЗМ-30Д Б / ЗМ-30Д А / ЗМ-30Д
Розмір машини 2560*685*1160 / 2690*685*1160 / 1900*685*1160
Довжина зсуву 100 мм - необмежено
Ширина зсуву 8-230 мм
Швидкість зсуву Регулюється 0-300 мм/с
Товщина V-подібного шліца 0,2-3 мм
Висота компонента ≦12,5 мм
Відстань між компонентом і V-подібним пазом ≧3 мм
Напруга 220 В/50 Гц(110 В/60 Гц)
Тиск(джерело сухого повітря) 0,50-0,70 МПа
потужність 800 Вт
Розмір леза 80*35*8 мм(Швидкорізальна сталь SKH-11, імпортована за тайваньським процесом, багаторазове використання після полірування)
Налаштована кількість лез 40шт / 20шт
Сумісний з друкованою платою Світлодіодна стрічка T5、T8 / пластина лампи

 

 

Сепаратор друкованих плат для різних видів промисловості

Ці рекомендації базуються на конкретних потребах кожної галузі та характеристиках друкованих плат і друкованих плат, які вони використовують. Вибір машини для зняття панелей залежить від матеріалу, товщини та складності друкованої плати, а також від бажаного результату з точки зору якості краю, швидкості та рентабельності.

Односторонні друковані плати

Типи друкованих плат: Односторонні друковані плати складаються з одного шару міді на одній стороні підкладки. Вони часто використовуються в побутовій електроніці, побутовій техніці, основних електронних пристроях.

Рекомендовані машини:

Машина для депанелювання маршрутизатора PCB: Ці машини пропонують точні зрізи та чисті краї, що є важливим для друкованих плат загального призначення для забезпечення хорошого електричного контакту та запобігання короткому замиканню.
Машина для штампування панелей: Підходить для простіших дощок із менш суворими вимогами до країв, забезпечуючи економічно ефективне рішення для базових потреб у депанелях.

Двосторонні друковані плати

Типи друкованих плат: Двосторонні друковані плати мають мідні шари з обох боків підкладки, що дозволяє створювати складніші схеми та з’єднання. Вони часто використовуються в побутовій електроніці, автомобільній електроніці, промисловому контролі.

Рекомендовані машини:

Машина маршрутизатора PCB: Підходить для більшості двосторонніх друкованих плат, забезпечуючи точні розрізи та чисті краї.
Лазерна депанельна машина: Для більш високої точності та меншого впливу стресу.

Багатошарові друковані плати

Типи друкованих плат: Багатошарові друковані плати складаються з кількох шарів міді та ізоляційних матеріалів, що забезпечує більшу щільність компонентів і складну маршрутизацію. Використовується в телекомунікаціях, аерокосмічній галузі, медичних пристроях і високопродуктивних обчисленнях.

Рекомендовані машини:

Лазерна депанельна машина: Підходить для високоточного різання та меншого впливу стресу.
Машина PCBRouter: Підходить для дощок із особливими вимогами до країв або складних дизайнів.

Жорсткі друковані плати

Типи друкованих плат: Жорсткі друковані плати виготовлені з жорстких матеріалів, таких як FR4, і зазвичай використовуються в широкому діапазоні застосувань. Вони часто використовуються в загальній електроніці, автомобільній промисловості, промисловому контролі. Довговічність і легкість інтеграції в механічні вузли.

Рекомендовані машини:

Маршрутизатор: Підходить для більшості жорстких друкованих плат, забезпечуючи точні розрізи та чисті краї.
Лазерна депанельна машина: Для більш високої точності та меншого впливу стресу.
Видалення V-подібних канавок: Це практичне та економічно ефективне рішення для розділення жорстких друкованих плат. Він забезпечує чистий край і зменшує навантаження на компоненти, що робить його популярним вибором у різних галузях промисловості.

Гнучкі друковані плати (FPCB)

Типи друкованих плат: Гнучкі друковані плати виготовляються з гнучких матеріалів, таких як поліімід або ПЕТ, і використовуються там, де необхідні обмеження простору або гнучкість. Побутова електроніка, носима техніка, медичне обладнання. Компактність, гнучкість і простота установки в обмеженому просторі.

Рекомендовані машини:

Лазерна депанельна машина: Підходить для точного різання та меншого впливу стресу. Для дуже делікатних або чутливих FPCB, де мінімальне виділення тепла має вирішальне значення.
Машина для штампування панелей: здатність адаптуватися до друкованих плат різних розмірів і форм, розділяючи їх на окремі дошки відповідно до заданих форм і розмірів, забезпечуючи гладкі ріжучі краї без задирок.

Світлодіодні друковані плати

Типи друкованих плат: Світлодіодні друковані плати розроблені для ефективного розсіювання тепла та зазвичай виготовляються з таких матеріалів, як алюміній або кераміка. Світлодіодне освітлення, автомобільне освітлення та технології відображення.

Рекомендовані машини:

Маршрутизатор: Підходить для плат із товстими мідними шарами або металевими сердечниками, забезпечуючи чисті зрізи та мінімізуючи ризик пошкодження функцій управління температурою.
Лазерна депанельна машина: Підходить для дощок, які вимагають точних розрізів і меншого впливу напруги, зберігаючи цілісність компонентів термоконтролю.
Працююча машина для зняття панелей: Підходить для депанелювання друкованих плат довгих смуг, популярний завдяки дуже високій ефективності та низькій вартості.
Видалення V-подібних канавок: Це практичне та економічно ефективне рішення для розділення жорстких друкованих плат. Це забезпечує чистий край і зменшує навантаження на компоненти.

Жорсткі гнучкі друковані плати

Типи друкованих плат: Жорстко-гнучкі друковані плати поєднують жорсткі та гнучкі секції, забезпечуючи компактну та універсальну конструкцію.

Галузі промисловості: Аерокосмічна, оборонна, медична техніка та споживча електроніка.

Рекомендовані машини:

Лазерна депанельна машина: Підходить для точного різання та меншого впливу стресу.

ПХБ на основі алюмінію

Типи друкованих плат: ПХБ на основі алюмінію використовуються через їхню високу теплопровідність і, як правило, застосовуються в додатках, які вимагають ефективного розсіювання тепла. Вони часто використовуються в силовій електроніці, світлодіодному освітленні та автомобільній електроніці.

Рекомендовані машини:

Машина маршрутизатора PCB: Підходить для плат із товстими мідними шарами або металевими сердечниками, забезпечуючи чисті зрізи та мінімізуючи ризик пошкодження функцій управління температурою.
Машина для штампування панелей: здатність адаптуватися до друкованих плат різних розмірів і форм, розділяючи їх на окремі дошки відповідно до заданих форм і розмірів, забезпечуючи гладкі ріжучі краї без задирок.

Демо контактної форми (#3)