CN206316556U - 一种触摸屏用镭射图档 - Google Patents

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王文涛
刘健
娄椿杰
牟德彗
张记宁
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Abstract

本实用新型涉及一种触摸屏用镭射图档,属于电子产品制作技术领域,尤其是用于加工触摸屏用双面胶、OCA、导电膜、防爆膜材料的镭射图档。一种触摸屏用镭射图档,其特征在于将激光线起点和终点外置,在产品排版废料区域上产生激光能量起点和激光能量终点,避免在产品有效区域出现交叉点、反复灼烧点,能够有效改善加工过程由于激光能量停顿反复灼伤造成的产品缺口问题。

Description

一种触摸屏用镭射图档
技术领域
本实用新型涉及一种触摸屏用镭射图档,属于电子产品制作技术领域,尤其是用于加工触摸屏用双面胶、OCA、导电膜、防爆膜材料的镭射图档。
背景技术
触摸屏加工制程使用到双面胶、OCA、导电膜、防爆膜等材质,这些材质的成型加工一般采用激光镭射机使用镭射图档进行加工成型工作。镭射图档为直线段、圆弧、多段线等连接在一起的封闭图形,如图1所示,镭射机在图形上激光能量起点13处打开激光开始切割作业,激光沿镭射图档旋转一圈,回到激光能量终点14后关闭激光能量,激光能量起点13和激光能量终点14在有效区域重叠,由于镭射机激光头在起点、终点存在短暂的停顿,导致此点上能量反复灼伤,外观表现为产品缺口,不仅影响美观,还造成的产品缺口的缺陷问题。有鉴于此,有必要提供一种使用于触摸屏用镭射图档。
本实用新型提供一种触摸屏用镭射图档,将激光能量起点和终点放置在产品排版废料区域上,避免在产品有效区域出现交叉点、反复灼烧点,能够有效改善加工过程由于激光能量停顿反复灼伤造成的产品缺口问题。
发明内容
技术目的:本实用新型是要公布一种触摸屏用镭射图档,优化激光运行轨迹,提高加工质量,实用性强。
技术方案:本实用新型公布一种触摸屏用镭射图档,其特征在于,镭射图档将激光能量起点13和激光能量终点14放置在材料排版废料区域11上,避免在材料排版有效区域12出现交叉点、反复灼烧。
由于激光能量运行过程中会造成加工材料的熔边,尺寸会有所缩小,需要根据加工材料的厚度对镭射图档进行补偿,单边外扩0.03~0.05mm。
有益效果:本实用新型公布一触摸屏用镭射图档,依靠对镭射图档的尺寸外扩补偿及将激光能量起点和终点放置在产品排版废料区域上,防止激光能量停顿时激光反复灼伤造成的产品缺陷,保证加工后成品满足尺寸要求,且避免缺口缺陷造成的不良,提高产品良率。
附图说明
图1是现有镭射图档示意图;
图2是本实用新型实施例一镭射图档示意图;
图3是本实用新型实施例二镭射图档示意图;
简单符号说明:
11、排版废料区域; 12、排版有效区域;
13、激光能量起点; 14、激光能量终点。
具体实施方式:
下面是本实用新型的具体实施例描述:
实施例1:
图2是本实用新型实施例一镭射图档示意图,将激光线外延,在产品排版废料区域12上产生激光能量起点13和激光能量终点14。镭射机从激光能量起点13打开能量,均匀的完成图档切割,在激光能量终点14处关闭能量,激光能量起点13和激光能量终点14为图档上同一个点。
进一步的,本实施例选用的75um材料,根据镭射融边尺寸,将镭射图档单边外扩0.03mm,成型后产品满足尺寸要求。
实施例2:
图3是本实用新型实施例二镭射图档示意图,将激光线外延,在产品排版废料区域12上产生激光能量起点13和激光能量终点14。镭射机从激光能量起点13打开能量,均匀的完成图档切割,在激光能量终点14处关闭能量,激光能量起点13和激光能量终点14为图档上不同点。
进一步的,本实施例选用的105um材料,根据镭射融边尺寸,将镭射图档单边外扩0.05mm,成型后产品满足尺寸要求。

Claims (4)

1.一种触摸屏用镭射图档,包括直线段、圆弧、多段线连接在一起的封闭图形,形成排版废料区域(11)和排版有效区域(12),其特征在于将激光能量起点(13)和激光能量终点(14)外置,在产品排版废料区域(11)上产生激光能量起点(13)和激光能量终点(14)。
2.如权利要求1所述的一种触摸屏用镭射图档,激光能量起点(13)和激光能量终点(14)在排版废料区域(11)为相同的一个点。
3.如权利要求1所述的一种触摸屏用镭射图档,激光能量起点(13)和激光能量终点(14)在排版废料区域(11)为不同的两个点。
4.如权利要求1所述的一种触摸屏用镭射图档,根据加工材料的厚度对镭射图档进行补偿,单边外扩0.03~0.05mm。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN111993661A (zh) * 2020-08-25 2020-11-27 烟台正海科技股份有限公司 一种触摸屏用防爆膜贴合成型方法
CN113523557A (zh) * 2021-07-09 2021-10-22 奇新光电股份有限公司 一种电子纸全新激光切割工艺方法
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