MYJG40W - Stromversorgung Vevor - Kostenlose Bedienungsanleitung

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Vevor MYJG40W - Stromversorgung
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Notice Vevor MYJG40W - page 31
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Produkttyp Stromversorgung für CO2-Laserröhre
Marke Vevor
Modell MYJG40W
Eingangsspannung AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maximaler Ausgangsstrom 20 mA
Wirkungsgrad 91 %
Überstromschutz 130 % des maximalen Stroms
Leerlaufschutz Ja (kurze Dauer)
Kühlung Integrierter Lüfter
Betriebstemperatur -30 °C bis +65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 85 % rF (ohne Kondensation)
Isolationswiderstand ≥ 50 MΩ (DC 500 V)
Vibrationsfestigkeit Amplitude 0,5 mm, Frequenz 10-55 Hz, 3 Richtungen, 2 Stunden
MTBF ≥ 30.000 Stunden
Alterungstest 12 Stunden Volllast bei 60 °C, 500 Einschalt-/Ausschaltzyklen von 7 Sekunden
Leistungsregelung Analogsignal 0-5 V oder PWM (20-50 kHz)
TTL-Steuerung Wählbarer High- oder Low-Pegel
Rückmeldeschnittstelle Geschlossener Regelkreis zur Überprüfung des tatsächlichen Stroms
Sicherheitsfunktionen Schutzschalter für Wasserdurchfluss, Gehäuseöffnung usw.
Wartung Korrekte Erdung sicherstellen, Hochspannungsausgänge im Leerlauf vermeiden
Herstellungsland China (Shanghai)

Häufig gestellte Fragen - MYJG40W Vevor

Welchen Laserröhrentyp kann ich mit dem Netzteil MYJG40W verwenden?
Dieses Netzteil ist für CO2-Laserröhren ausgelegt. Es unterstützt Röhren verschiedener Hersteller und Leistungen bis zu 40 W.
Welche Eingangsspannung wird benötigt?
Das Netzteil arbeitet mit einer Eingangsspannung von AC 100-240 V, 50/60 Hz. Stellen Sie sicher, dass Sie eine geerdete Steckdose verwenden.
Wie schließe ich die Laserröhre an das Netzteil an?
Verbinden Sie die Hochspannungsklemme (HV+) mit der Anode der Laserröhre und die Niederspannungsklemme (Strom) mit der Kathode. Zur Stromüberwachung kann ein Amperemeter in Reihe geschaltet werden.
Wie steuere ich die Laserleistung?
Die Leistung kann über ein analoges Signal 0-5 V oder ein PWM-Signal (20-50 kHz, Tastverhältnis 0-100 %) gesteuert werden. TTL-Signale (High oder Low) können zum Ein-/Ausschalten des Lasers verwendet werden.
Welche wichtigen Sicherheitsvorkehrungen gibt es?
Lassen Sie den Hochspannungsausgang niemals im Leerlauf. Stellen Sie eine Wasserkühlung der Laserröhre sicher. Erden Sie das Gehäuse immer, um Stromschläge zu vermeiden. Warten Sie nach dem Ausschalten einige Sekunden, bis sich Restladungen entladen haben.
Verfügt das Netzteil über einen Überstromschutz?
Ja, der Überstromschutz löst bei 130 % des maximalen Stroms aus. Das Netzteil kann auch einen kurzzeitigen Kurzschluss verkraften.
Welche Betriebstemperatur ist zulässig?
Das Gerät kann in einem Temperaturbereich von -30 °C bis +65 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 bis 85 % ohne Kondensation betrieben werden.
Wie verwende ich den Schutzschalter?
Der Schutzschalter kann an einen Wasserdurchflusssensor oder einen Türschalter angeschlossen werden. Im Fehlerfall unterbricht er die Stromversorgung, um den Laser zu schützen.
Was bedeutet die Anzeige 'P' am Netzteil?
Die P-Anzeige leuchtet, wenn der Schutzschaltkreis aktiv ist. Wenn der Laser nicht einschaltet, überprüfen Sie die Laserröhre und die Verbindungen.
Wo finde ich technischen Support und Garantie?
Der technische Support und das elektronische Garantiezertifikat sind auf der Website www.vevor.com/support verfügbar. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

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BEDIENUNGSANLEITUNG MYJG40W 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,

stellen eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen könnten

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

aller von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Bitte überprüfen Sie sorgfältig,

wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, ob Sie tatsächlich sparen

die Hälfte im Vergleich zu den Top-Marken.

Vevor MYJG40W - LASER STROMVERSORGUNG BENUTZER HANDBUCH - 1

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Dies ist die Originalanleitung, bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch

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 noch Technologien oder Software-Updates gibt.

unseres Produkts.

Hauptmerkmale:

Das Produkt ist eine erfolgreiche, hocheffiziente, hochfrequente, hochgeschwindigkeits-

CO2-Laser-Stromversorgung mit kleiner Größe, geringem Gewicht und einfacher Bedienung, 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-Pegelschaltersteuerung: Effektiver Pegel kann hoch oder niedrig gewählt werden.
  4. Schutzschalter: Kann zur Erkennung von Wasserschutz des Lasers oder zum 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 erfassen.
  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 der Steuersignale: 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 bei Abschaltung eine eventuelle Restladung entlädt.

Die Restladung kann in der Regel bis zu zwei Sekunden betragen. 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["Ammeter"] D --> E["Laser power"] E --> F["High voltage."] E --> G["The current circuit"] E --> H["Machine Ground"] E --> I["The control end"] E --> J["1 2 3 4 5 6"] E --> K["Anode"] E --> L["Cathode"]

graph TD H["Input H"] --> TTL_H["Inlet TTL-H Input"] L["Input L"] --> TTL_L["Inlet TTL-L Input"] P["Input P"] --> Interface["Interface Protection"] G["Input G"] --> Control["Control input (DAC)"] IN["Input IN"] --> Control 5V["5V"] --> Control Control --> DAC["5K DAC"] DAC --> Signal["Signal Ground"…

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 H fill:#f9f,stroke:#333

graph TD A["Signal Ground"] --> B["TTL-L (Laser Fire)"] A --> C["Manual On/Off"] B --> D["Power Lines H, L, WP, G, IN, 5V"] C --> E["Power Lines"] 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 fill:#fcc,stro…

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 MYJG40W - Wichtige Hinweise: - 6

L-: Laserrohr (-)

FG: Erde

AC: 110V/220V

ModellErsatzteileListeBild
MYJG40WVerbindungAnschlussklemme*3Vevor MYJG40W - Wichtige Hinweise: - 7
MYJG60W/80W/100W/150WVerbindungAnschlussklemme*2HochspannungLeistungZeilen*1Vevor MYJG40W - Wichtige Hinweise: - 8

Neue Abbildung der Laserstromversorgung und Montage (Größe in mm)

Vevor MYJG40W - Neue Abbildung der Laserstromversorgung und Montage (Größe in mm) - 1

Laser-Stromversorgung – Hauptmerkmale:

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

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 eine einfache Integration aufweist. Unterstützt Laserröhren verschiedener Hersteller.

Die Portsteuerung ist einfach, kann entweder mit High- oder Low-Pegel-Signalen erfolgen. 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.

Anschlussdefinitionen, LEDs und Leistungserkennungsanweisungen:

Vevor MYJG40W - Anschlussdefinitionen, 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 defekt. 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

YH CONSULTING LIMITED.

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

Technischer Support und E-Garantie-

Zertifikat unter www.vevor.com/support

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Produktinformationen

Marke : Vevor

Modell : MYJG40W

Kategorie : Stromversorgung