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Cómo elegir el enfriador correcto para un láser UV de 355 nm?

355láseres UV nm1 se utilizan ampliamente en el procesamiento de materiales, aplicaciones biomédicas, y espectroscopia. Eficaz gestión térmica2 es esencial para garantizar el rendimiento y extender la vida útil. Debido a variaciones de temperatura ambiental y envejecimiento del enfriador, it’s crucial to select a chiller with extra capacity. Generalmente se recomienda que el chiller’s cooling capacity3 be at least twice the laser’s heat load to ensure stable operation. Este artículo lo guiará sobre cómo calcular la carga de calor y recomendar los mejores modelos de enfriadores..

355láser ultraviolentlet nm


Cómo calcular la carga de calor?

Fórmula

El carga de calor4 Q de un láser UV se calcula como:

Q = Pelect −p355

Dónde:

  • Pelect​ is the entrada de energía eléctrica5 del láser (en vatios, Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos.).

  • P355​ is the potencia de salida óptica6 del láser UV de 355 nm (en vatios, Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos.).

Los fabricantes generalmente proporcionan energía eléctrica y potencia de salida óptica6. Si no, Puede estimar el uso de eficiencias de conversión típicas:

Etapa de conversión Eficiencia típica
808Eficiencia de diodo de la bomba NM 50%
Dakota del Norte:Cristal de yag (808nm → 1064 nm) 70%
1064Nm → 532 nm conversión 50%
532NM → 355 nm conversión 50%
Eficiencia total ~ 8.75%

Por ejemplo, if the laser’s output power P355​ is 10W, La potencia eléctrica estimada es:

PAGS_{electo} \aprox frac{PAGS_{355}}{8.75\%} = RAC{10}{0.0875} \aproximadamente 114.29 Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos.

De este modo, los carga de calor4 es:

Q = 114.29W - 10W = 104.29W


Cómo elegir el enfriador correcto?

Para garantizar la operación estable en todas las condiciones, choose a chiller with at least twice the laser’s heat load:

Cooling Capacity≥2×Q7

Por ejemplo, Si la carga de calor es 104.29W, Se recomienda un enfriador con al menos 208.58W Capacidad de enfriamiento. Otros factores a considerar:

  • Temperatura ambiental8: Las altas temperaturas pueden aumentar la carga de calor, requiriendo un enfriador más grande.

  • Envejecimiento del enfriador9: La eficiencia de enfriamiento puede disminuir con el tiempo, Por lo tanto, la capacidad adicional garantiza la estabilidad a largo plazo.

  • Caudal de refrigerante: El enfriador debe proporcionar un flujo suficiente para evitar el sobrecalentamiento local.

  • Recomendaciones del fabricante: Algunos fabricantes de láser sugieren enfriadores específicos: siempre verifique las pautas oficiales primero.

Selección de enfriadores

Enfriadores de estilo de enfriamiento recomendado

Coolingstyle ofrece varios enfriadores adecuados para láseres UV. Aquí hay algunos modelos recomendados:

Potencia óptica P355, Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. Potencia eléctrica estimada Pelecto, Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. Carga de calor Q, Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. Modelo de enfriador recomendado
3Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. 34.29Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. 31.29Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. Serie Q420 de estilo Coolingstyle10
10Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. 114.29Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. 104.29Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. Serie Q580 de estilo enfriamiento11
24Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. 274.29Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. 250.29Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. Serie M160 de estilo Coolingstyle12

Serie Q420

Ideal para láseres de nanosegundos UV de hasta 10W. Capacidad de enfriamiento: 420Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos., Precisión de control de temperatura: ±0,1 °C.

Serie Q580

Adecuado para láseres de nanosegundos UV de hasta 20W. Capacidad de enfriamiento: 580Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos., con soporte de control remoto RS485.

Serie M160

Diseñado para láseres de mayor potencia o aplicaciones industriales. Capacidad de enfriamiento: 1600Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos., Incluye una recarga de agua automática.

Q420&Q580&M160


Conclusión

Al elegir un enfriador para un láser UV, calcular el carga de calor Q13 y seleccione un enfriador con al menos 2Q Capacidad de enfriamiento. Q420 de Coolingstyle, Q580, y serie M16014 son excelentes opciones para operaciones estables y confiables.. If you’re unsure which model best suits your needs, contactar a nuestro equipo técnico para asesoramiento experto15!



  1. Explore las diversas aplicaciones de láseres UV de 355 nm en varios campos, enhancing your understanding of their significance.

  2. Learn about effective thermal management strategies to optimize laser performance and longevity.

  3. Discover how to accurately assess chiller capacity to ensure optimal cooling for laser systems.

  4. Comprender la carga de calor es crucial para optimizar el rendimiento y la eficiencia del láser. Explore este enlace para obtener más información sobre su significado.

  5. Calcular la entrada de energía eléctrica es esencial para determinar la eficiencia del láser. This resource will provide valuable insights into the calculation process.

  6. La potencia de salida óptica es un factor clave en el rendimiento del láser. Discover more about its role and how it affects laser applications.

  7. Understanding the cooling capacity formula is crucial for selecting the right chiller for your needs.

  8. Exploring this topic will help you understand how temperature impacts chiller efficiency and selection.

  9. Learn about chiller aging to ensure long-term stability and efficiency in your cooling system.

  10. Explore la serie Q420 de estilo refrescante para comprender su precisión y capacidad para los láseres UV, ideal for your needs.

  11. Descubra la serie Q580 de estilo CoolingStyle para sus características avanzadas como el control RS485, enhancing your laser cooling efficiency.

  12. Aprenda sobre la serie Coolingstyle M160, Perfecto para láseres de alta potencia y uso industrial, ensuring optimal performance.

  13. Comprender la carga de calor Q es crucial para seleccionar el enfriador correcto, ensuring optimal performance and efficiency.

  14. Explore the features of these chillers to find the best fit for your UV laser cooling needs.

  15. Getting expert advice can help you make an informed decision and choose the right chiller for your application.

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