MYJG80W - Stromversorgung Vevor - Kostenlose Bedienungsanleitung
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| Produkttyp | Netzteil für CO2-Laser |
| Marke | Vevor |
| Modell | MYJG80W |
| Eingangsspannung | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Maximaler Ausgangsstrom | 25 mA |
| Wirkungsgrad | 91% |
| Ansprechzeit | ≤ 1 ms |
| Überstromschutz | 130% des maximalen Stroms |
| Leerlaufschutz | Ja (kurzzeitig) |
| Kühlung | Integrierter Lüfter |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 85% rF (ohne Kondensation) |
| Isolationswiderstand | ≥ 50 MΩ (DC 500 V) |
| MTBF | ≥ 30.000 Stunden |
| Steuersignal | TTL (High/Low) oder PWM, 0-5 V analog |
| Rückkopplungsschnittstelle | Ja, für Regelung in geschlossener Schleife |
| Wartung und Reinigung | Vor Reinigung Netzstecker ziehen; trockenes Tuch verwenden; nicht Wasser aussetzen |
| Sicherheit | Erdung erforderlich; Stromschläge vermeiden; Gehäuse nicht unter Spannung öffnen |
| Ersatzteile und Reparaturfähigkeit | Kontaktieren Sie den technischen Support von Vevor für Teile und Reparaturen |
| Allgemeine Informationen | Hochleistungsnetzteil für CO2-Laserröhren; leicht und kompakt |
Häufig gestellte Fragen - MYJG80W Vevor
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BEDIENUNGSANLEITUNG MYJG80W 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,
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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 Technologien oder Software-Updates gibt.
unseres Produkts.
Hauptmerkmale:
Das Produkt ist eine erfolgreiche, hocheffiziente, hochfrequente, hochgeschwindigkeitsfähige
CO2-Laser-Stromversorgung mit kleiner Größe, geringem Gewicht und einfacher Bedienung, mit guter Anpassungsleistung für Laser. Sie kann direkt
mit dem Laser verbunden werden, wodurch die sperrigen und schweren Heizwiderstände entfallen. Mit dieser Stromversorgung 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:
- Eingangsspannung: Wechselstrom 100 – 240 V
- Reaktionsgeschwindigkeit: ≤ 1 ms.
- TTL-Pegel-Schaltersteuerung: Effektiver Pegel kann hoch oder niedrig gewählt werden.
- Schutzschalter: kann zur Erkennung von Wasserschutz des Lasers oder zum Schutz beim Öffnen des Gehäuses usw. verwendet werden.
- Regelung der Laserleistung: (1) Der Ausgangsstrom der Laserstromversorgung wird über den Leistungsmesser geregelt. (2) Kontrolle über PWM (TTL-Pegel).
- Rückmeldeschnittstelle: Die Stromversorgung kann eine Rückkopplungsschnittstelle haben und zur Regelung verwendet werden, um den tatsächlichen Arbeitsstrom des Lasers zu überwachen.
- Einsatzumgebung: Temperatur (-10 bis 40 Grad C), Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 %.
Anweisungen zur Verwendung:
- 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.
- Anschluss des Steuersignals: Wie in Abbildung 1 (oder Abbildung 2) gezeigt, ist die Steuerleitung zuverlässig mit dem Steuerungsende der Laser-Stromversorgung verbunden.
- 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.
- Spannungswahl: Die Laser-Stromversorgung benötigt eine Eingangsspannung von 100–240 V, 50/60 Hz.
- Zusätzliche Funktionen: Die Laser-Stromversorgung verfügt über einen Satz von Schutzschaltern zum Schutz bei Wasserdurchfluss, beim Öffnen des Gehäuses usw.
Wichtige Hinweise:
- Die Laserröhre muss beim Arbeiten mit Wasser gekühlt werden!
- 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).
- Die interne Stromversorgung wurde so ausgelegt, dass sie eine eventuelle Restladung bei Abschaltung 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).
- 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](/content/2026/04/736060/images/47912e98864b9bbe5e6c7791461813f163c01cce1222dbe2c8b3372ce346d827.jpg)

und Funktion der Steuerklemmen:
| TTL-H Eingang | TTL - L Einga | Kontrolle Eingang ( AC ) | Laser Ausgabe |
| Offen | Niedrig (<0,3 V) | 0-5V | Pmin - Pmax |
| Hoch (>3V) | 0-5V | 0 | |
| Niedrig (<0,3 V) | Offen | 0-5V | 0 |
| Hoch (>3V) | 0-5V | Pmin - Pmax | |
| Schutz Schnittstelle | 0-5V | 0 | |
Anschlussdiagramm für Low-Level-TTL-Signale![graph 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…](/content/2026/04/736060/images/c2b5c560c5c27a66bc15d25b5df0ce832d0152525919153fd413dcdfb6f07368.jpg)
![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…](/content/2026/04/736060/images/dce68d39987fdf0b2f40bc495077d1f5a22558e37b1a73e9e688fb977d58a058.jpg)
Hinweis: Es gibt zwei Möglichkeiten, Energiesignale zu steuern:
- PWM-Pulsgenerator: (Frequenzlaser) Intensität von 20 kHz bis 50 kHz, 5 V Tastverhältnis.
- 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…](/content/2026/04/736060/images/681bf77a73418b34ade8e0d31a11b4f07363a362cdade977bd5abded0dd22b36.jpg)
Hinweis: Es gibt zwei Möglichkeiten, Energiesignale zu steuern:
- PWM-Pulsgenerator: (Frequenzlaser) Intensität von 20 kHz bis 50 kHz, 5 V Tastverhältnis.
- 0-5 V Analog
MINGYU LASER STROMVERSORGUNGSMODELLE
L-: Laser Tube (-)
FG: Ground
AC: 110V/220V
| Modell | Ersatzteile | Liste | Bild |
| MYJG40W | VerbindungAnschlussklemme | *3 | ![]() |
| MYJG60W/80W/100W/150W | VerbindungAnschlussklemme | *2HochspannungLeistungZeilen*1 | ![]() |
Neues Bild der Laserstromversorgung und Montage (Größe in mm)

Laser-Stromversorgung – Hauptmerkmale:
Neue stabile Laserstromversorgung, deren größte Merkmale die Verwendung eines modularen Aufbaus, die automatische Erkennung des Laserleistungssignals und die automatische Erkennung des Gewässerschutzes 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 analogen Signalen 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 voller Last 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:

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 die Laserröhre feuert, dann ist die Laserstromversorgung normal.
(P) Leuchtet, wenn Schutzschaltung funktioniert
(Mitte) Leuchtet, wenn der Testschalter gedrückt oder TTL-Signal vorhanden ist
Technische Parameter:
| Modell | MYJG40W | MYJG60W | MYJG80W | MYJG100W | MYJG150W |
| Eingang | AC100-240V 50/60Hz | ||||
| Maximale Stromabgabe | 20 mA | 23 mA | 25 mA | 28 mA | 36 mA |
| Effizienz. | 91 % | ||||
| Überlauf Schutz | 130 % des Maximalstroms | ||||
| Offene Straße Schutz | Ja (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) | ||||
| Vibrationsfestigkeit | Amplitude 0,5 mm Frequenz 10 bis 55H z 3D Richtung für | ||||
| Keine Ausfallzeiten MTBF | ≥30.000 Stunden | ||||
| Schalten Sie das aus Leistungstest für 7 Sekunden | 500 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
| EC | REP |
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.
| UK | REP |
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Beratung beschränkt Büro 147, Zenturio Haus,
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Technische Parameter:

