MYJG60W - Stromversorgung Vevor - Kostenlose Bedienungsanleitung

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Vevor MYJG60W - Stromversorgung
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Notice Vevor MYJG60W - page 31
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ProdukttypNetzteil für CO2-Laser
MarkeVevor
ModellMYJG60W
EingangsspannungAC 100-240 V, 50/60 Hz
Maximaler Ausgangsstrom23 mA
Wirkungsgrad91 %
Reaktionszeit≤ 1 ms
SteuersignalTTL-Pegel (hoch/niedrig) oder analog 0-5 V / PWM
ÜberstromschutzJa (130 % des maximalen Stroms)
Schutz gegen offenen StromkreisJa (kurze Dauer, defekte Röhre)
KühlungLüfterkühlung
Betriebstemperatur-30 °C bis +65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit20 % bis 85 % RH (ohne Kondensation)
Isolationswiderstand≥ 50 MΩ (DC 500 V)
MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)≥ 30 000 Stunden
HauptfunktionenSanftes Schalten, Hochfrequenz, hoher Wirkungsgrad, Rückmeldeschnittstelle, automatische Leistungserkennung, Wasserschutz
SicherheitErdung erforderlich, Hochspannungsausgang darf nicht offen sein, Wasserkühlung der Laserröhre
Wartung und ReinigungGerät sauber und gut belüftet halten. Regelmäßig Anschlüsse und Kühlung überprüfen

Häufig gestellte Fragen - MYJG60W Vevor

Wie schließe ich das Netzteil MYJG60W an die CO2-Laserröhre an?
Schließen Sie den Hochspannungsausgang (HV+) an die Anode der Laserröhre (Reflektor) und den Stromkreis an die Kathode (Laserausgang) an. Verwenden Sie bei Bedarf ein Amperemeter in Reihe.
Welche Steuersignaltypen werden unterstützt?
Das Netzteil akzeptiert TTL-Signale (hoch oder niedrig) und analoge Signale 0-5 V oder PWM. Die Auswahl erfolgt über den Steueranschluss.
Wie verwende ich die Schutzfunktion?
Das Netzteil verfügt über einen Schutzschalter, der an einen Durchflusssensor oder einen Gehäuseschalter angeschlossen werden kann. Im Fehlerfall wird der Laserausgang abgeschaltet.
Was tun, wenn der Laser nicht zündet?
Überprüfen Sie, ob die LASER-Anzeige leuchtet. Wenn ja, ist die Röhre möglicherweise defekt. Wenn nicht, überprüfen Sie die Anschlüsse, die Eingangsspannung und die Steuersignale.
Kann ich das Netzteil ohne angeschlossene Laserröhre verwenden?
Ja, aber nur für kurze Zeit und mit korrekter Erdung. Das Netzteil toleriert vorübergehend einen offenen Stromkreis, aber längerer Betrieb kann es beschädigen.
Welche Eingangsspannung wird benötigt?
Das Netzteil arbeitet mit einer Netzspannung von 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose eine Erdungsklemme hat.
Wie stelle ich die Laserleistung ein?
Die Leistung wird entweder über ein analoges Signal 0-5 V (über das Leistungsmessgerät) oder über TTL-Pulsweitenmodulation (PWM) gesteuert. Schließen Sie das entsprechende Signal an den IN-Anschluss an.
Welche Statusanzeigen gibt es und was bedeuten sie?
Die LASER-Anzeige leuchtet, wenn der Laser feuert. Die P-Anzeige leuchtet bei aktivem Schutz. Die L-Anzeige leuchtet, wenn ein TTL-Signal anliegt und der Testschalter in Position ist.
Muss ich das Gerät erden?
Ja, das Gehäuse des Netzteils muss unbedingt geerdet werden, um Stromschlaggefahr zu vermeiden. Verwenden Sie eine dreipolige Steckdose mit Erdung.
Welche wichtigen Sicherheitsvorkehrungen gibt es?
Lassen Sie den Hochspannungsausgang niemals offen. Stellen Sie eine Wasserkühlung der Laserröhre sicher. Entladen Sie die internen Kondensatoren nach dem Ausschalten (einige Sekunden warten). Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit.

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BEDIENUNGSANLEITUNG MYJG60W Vevor

Technischer Support und E-Garantie Zertifikat www.vevor.com/support

LASER STROMVERSORGUNG BENUTZER HANDBUCH

MODELL : MYJG 40W, MYJG 60W, MYJG 80W, MYJG 100W, MYJG 150W,

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge mit wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Speichern Halb", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die von uns verwendet werden,

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im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeuten nicht unbedingt eine Abdeckung

aller von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Bitte überprüfen Sie sorgfältig,

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Vevor MYJG60W - LASER STROMVERSORGUNG BENUTZER HANDBUCH - 1

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Objekt)

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sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann unterliegen

Produkt, das Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, falls es Technologien oder Software-Updates gibt.

unseres Produkts.

Hauptmerkmale:

Das Produkt ist eine erfolgreiche, hocheffiziente, hochfrequente, hochgeschwindigkeits

CO2-Laser-Stromversorgung, klein in der Größe, geringes Gewicht, einfach zu bedienen, mit guter Anpassungsleistung für Laser. Es kann direkt

mit dem Laser verbunden werden, wodurch die sperrigen und schweren Heizwiderstände entfallen. Mit diesem Netzteil kann der CO2-Laser einfach betrieben werden, wobei die volle Leistung des CO2-Lasers genutzt wird, die Umwandlungseffizienz verbessert und die Lebensdauer des Lasers verlängert wird.

Wichtige technische Parameter:

  1. Eingangsspannung: Wechselstrom 100 – 240 V
  2. Reaktionsgeschwindigkeit: ≤ 1 ms.
  3. TTL-Pegel-Schaltersteuerung: effektiver Pegel kann hoch oder niedrig gewählt werden.
  4. Schutzschalter: kann zur Erkennung von Wasserschutz des Lasers oder Schutz beim Öffnen des Gehäuses usw. verwendet werden.
  5. Regelung der Laserleistung: (1) Der Ausgangsstrom der Laserstromversorgung wird über den Leistungsmesser geregelt. (2) Kontrolle über PWM (TTL-Pegel).
  6. Rückmeldeschnittstelle: Das Netzteil kann eine Rückkopplungsschnittstelle haben und für die Regelung verwendet werden, um den tatsächlichen Arbeitsstrom des Lasers zu überwachen.
  7. Einsatzumgebung: Temperatur (-10 bis 40 Grad C), Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 %.

Anweisungen zur Verwendung:

  1. Anschluss der Laserröhre: Die Hochspannung (HV-plus) der Laser-Stromversorgung muss an die Anode (Vollreflektor) der CO2-Laserröhre angeschlossen werden. Der Stromkreis der Laser-Stromversorgung ist mit der Kathode (Laserausgang) der CO2-Laserröhre über ein Strommessgerät (oder direkt) verbunden.
  2. Anschluss des Steuersignals: Wie in Abbildung 1 (oder Abbildung 2) gezeigt, ist die Steuerleitung zuverlässig mit dem Steuerungsende der Laser-Stromversorgung verbunden.
  3. Steuersignaleingang: Wie in Abbildung 3 gezeigt, werden das DAC-Signal oder das TTL-Signal vom externen Computer je nach Bedarf an die Laser-Stromversorgung angeschlossen, um die Leistung der Laserröhre zu steuern.
  4. Spannungswahl: Die Laser-Stromversorgung benötigt eine Eingangsspannung von 100–240 V, 50/60 Hz.
  5. Zusätzliche Funktionen: Die Laser-Stromversorgung verfügt über einen Satz von Schutzschaltern zum Schutz bei Wasserdurchfluss, beim Öffnen des Gehäuses usw.

Wichtige Hinweise:

  1. Die Laserröhre muss beim Arbeiten mit Wasser gekühlt werden!
  2. Der Hochspannungsausgang darf nicht offen sein! (Die positiven und negativen Enden des Hochspannungsausgangs müssen korrekt mit den positiven und negativen Enden der Laserröhre verbunden sein).
  3. Die interne Stromversorgung wurde so ausgelegt, dass sie eine eventuelle Restladung bei Abschaltung entlädt, was in der Regel bis zu zwei Sekunden dauern kann. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie jedoch immer noch vorsichtig vor elektrischen Schlägen sein! (Die Isolationssicherheitsanforderungen für die aufgehängte 40-kV-Hochspannung müssen an beiden Enden des Hochspannungsausgangs erfüllt sein).

Die interne Stromversorgung wurde so ausgelegt, dass sie eine eventuelle Restladung bei Abschaltung entlädt, was in der Regel bis zu zwei Sekunden dauern kann. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie jedoch immer noch vorsichtig vor elektrischen Schlägen sein! (Die Isolationssicherheitsanforderungen für die aufgehängte 40-kV-Hochspannung müssen an beiden Enden des Hochspannungsausgangs erfüllt sein).

  1. Das Laser-Netzteil muss eine dreipolige Steckdose mit Erdungsanschluss verwenden. Das Gehäuse muss streng geerdet sein, um elektrische Schläge zu vermeiden.

Verdrahtungsdiagramme für Laserstromversorgungen und Laser:

graph TD A["Cooling water in"] --> B["CO2 Laser"] B --> C["Laser output"] B --> D["Anmeter"] D --> E["Acond"] E --> F["High voltage."] F --> G["Laser power"] G --> H["Machine Ground"] G --> I["The current circuit"] I --> J["1 2 3 4 5 6"] I --> K["The control end"] L["Cathode"] --> D

Vevor MYJG60W - Wichtige Hinweise: - 2

und Funktion der Steuerklemmen:

TTL-H EingangTTL - L EingaKontrolle Eingang ( AC )Laser Ausgabe
OffenNiedrig (<0,3 V)0-5VPmin - Pmax
Hoch (>3V)0-5V0
Niedrig (<0,3 V)Offen0-5V0
Hoch (>3V)0-5VPmin - Pmax
Schutz Schnittstelle0-5V0

Anschlussdiagramm für Low-Level-TTL-Signalegraph TD A["Cooling water in"] --> B["CO₂ Laser"] B --> C["Laser output"] B --> D["Anmeter"] D --> E["Cathode"] E --> F["Anode"] F --> G["High voltage."] G --> H["Laser power"] H --> I["Machine Ground"] H --> J["1 2 3 4 5 6"] H --> K["The control end"] style A fill:#f9f,stroke:#333 style B fill:#ccf…

graph TD A["Signal Ground"] --> B["TTL-L (Laser Fire)"] A --> C["Manual On/Off"] B --> D["Power Supply H L WP G IN 5V"] C --> E["Power Supply Manual On/Off"] D --> F["Energy Control Signal"] E --> F style A fill:#f9f,stroke:#333 style B fill:#ccf,stroke:#333 style C fill:#cfc,stroke:#333 style D fil…

Hinweis: Es gibt zwei Möglichkeiten, Energiesignale zu steuern:

  1. PWM-Pulsgenerator: (Frequenzlaser) Intensität von 20 kHz bis 50 kHz, 5 V Tastverhältnis.
  2. 0-5 V Analog

Anschlussdiagramm für High-Level-TTL-Signale:graph TD A["Cooling water in"] --> B["CO2 Laser"] B --> C["Laser output"] B --> D["Anode"] D --> E["High voltage."] E --> F["Laser power"] F --> G["Machine Ground"] F --> H["1 2 3 4 5 6"] F --> I["Ammeter"] I --> J["Laser output"] F --> K["The control end"] L["TTL-H (Laser Fire)"] --> M["Manual On/O…

Hinweis: Es gibt zwei Möglichkeiten, Energiesignale zu steuern:

  1. PWM-Pulsgenerator: (Frequenzlaser) Intensität von 20 kHz bis 50 kHz, 5 V Tastverhältnis.
  2. 0-5 V Analog

MINGYU LASER STROMVERSORGUNGSMODELLEVevor MYJG60W - Wichtige Hinweise: - 6

L-: Laser Tube (-)

FG: Ground

AC: 110V/220V

ModellErsatzteileListeBild
MYJG40WVerbindungAnschlussklemme*3Vevor MYJG60W - Wichtige Hinweise: - 7
MYJG60W/80W/100W/150WVerbindungAnschlussklemme*2HochspannungLeistungZeilen*1Vevor MYJG60W - Wichtige Hinweise: - 8

Neues Bild der Laserstromversorgung und Montage (Größe in mm)

Vevor MYJG60W - Neues Bild der Laserstromversorgung und Montage (Größe in mm) - 1

Laser-Stromversorgung – Hauptmerkmale:

Neue stabile Laserstromversorgung, deren größte Merkmale die Verwendung eines modularen Aufbaus, die automatische Erkennung des Laserleistungssignals und die automatische Erkennung des Wasserschutzes sind!

Die Befestigungslöcher sind alle einheitlich und für die Anlagenleitung geeignet. Die Verwendung von Nullstrom-Halbbrücken-Softswitch-Schaltungen sorgt dafür, dass die Stromversorgung eine hohe Effizienz, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und einfache Integration bietet. Unterstützt Laserröhren verschiedener Hersteller.

Die Portsteuerung ist einfach, kann entweder hoch- oder niedrigpegelige Signale verwenden. TTL-Pegel kann den Laser starten und stoppen. Gleichzeitig ist ein Störschutzschalter vorhanden, der erkennt, ob Außenwasser, Lüftung usw. funktionieren.

Die Regelung der Laserleistung kann zwischen 0 und V-Analogsignalen oder PWM-Signalen gesteuert werden. Die Größe der Laserleistung. Das Netzteil verfügt über eine Leerlaufschutzfunktion: Das Netzteil kann im Freien arbeiten.

Stromkreis für kurze Zeit, wenn der Schutz gut geerdet ist. Dies verhindert eine Beschädigung der Laserstromversorgung durch das Bersten der Laserröhre.

Alterungstest im Werk: Jede Stromversorgung wird unter Volllast bei einer hohen Temperatur von 60 Grad einem 12-stündigen Alterungstest unterzogen, 7 Sekunden lang, und wird 500 Mal ein- und ausgeschaltet.

Terminaldefinitionen, LEDs und Leistungserkennungsanweisungen:

Vevor MYJG60W - Terminaldefinitionen, LEDs und Leistungserkennungsanweisungen: - 1

Status der Stromversorgungslichter:

(LASER) Leuchtet, wenn der Laser brennt: Wenn das Licht an ist und die Laserröhre nicht feuert, dann ist die Laserröhre kaputt. Wenn das Laserrohr feuert, dann ist die Laserstromversorgung normal.

(P) Leuchtet, wenn Schutzschaltung funktioniert

(Mitte) Leuchtet, wenn der Testschalter gedrückt oder TTL-Signal vorhanden ist

Technische Parameter:

ModellMYJG40WMYJG60WMYJG80WMYJG100WMYJG150W
EingangAC100-240V 50/60Hz
Maximale Stromabgabe20 mA23 mA25 mA28 mA36 mA
Effizienz.91 %
Überlauf Schutz130 % des Maximalstroms
Offene Straße SchutzJa (kurze Zeit)
Struktur.Lüftergekühlt
Betrieb Temperatur-30 °C +65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit.20 bis 85 % ABSCHNITT HR-V (NEIN T
Isolationswiderstand≥50 MΩ (DC 500 V)
VibrationsfestigkeitAmplitude 0,5 mm Frequenz 10 bis 55H z 3D Richtung für
Keine Ausfallzeiten MTBF≥30.000 Stunden
Schalten Sie das aus Leistungstest für 7 Sekunden500 Mal

Hersteller: Shanghai Muxin Muye You Xiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803 Nong 11 Hao 1602A-1609 Shi,

Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STRASSE

EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die Vereinigten Staaten: Sanven Technologie GmbH, Suite 250,

9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

ECREP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

UKREP

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C/O YH Beratung Beschränkt Büro 147, Zenturio Haus,

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Marke : Vevor

Modell : MYJG60W

Kategorie : Stromversorgung