3C産業邁進萬物互聯新時代,激光+智能制造有(yǒu)多強?

  • 時間:2021-11-27 10:54:45
  • 作者:小編

破局之路:創新+極限制造的(de)雙向平衡

回看3C産業技術變化,我(wǒ)們(men)正從移動互聯向萬物互聯轉變。5G提供了以低(dī)時延、大容量傳送數據為(wèi)特點的(de)信息“高(gāo)速公路”,并結合人工智能推動人機(jī)交互。在5G+AI的(de)主風口下,要實現萬物互聯,3C産品正面臨極大挑戰。

 

在“千機(jī)一(yī)面,群雄逐鹿”的(de)3C智能市(shì)場,制造商(shāng)要滿足大衆消費、在競争中破局,需要實現“創新+極限制造”雙向平衡。

 

創新達到精度控制,極限制造實現成本把控,如(rú)何實現兩者平衡成為(wèi)國(guó)內(nèi)廠商(shāng)需直面的(de)問題。

 

 

光之革命:激光破局,助力3C

激光作為(wèi)一(yī)種高(gāo)精度、高(gāo)能量密度、高(gāo)亮(liàng)度、綠(lǜ)色清潔的(de)加工方式,已在3C領域廣泛應用,在手機(jī)制造過程中,70%的(de)制造工藝可(kě)以由激光實現。

3C産業邁進萬物互聯新時代,激光+智能制造有(yǒu)多強?(圖1)

激光加工可(kě)制造出極端尺度、極端精度、極高(gāo)性能的(de)結構、器件或系統,結合智能制造,讓激光在“創新”與“極限制造”之間更加遊刃有(yǒu)餘。

3C産業邁進萬物互聯新時代,激光+智能制造有(yǒu)多強?(圖2)

UTG超薄玻璃加工(5um)

3C産業邁進萬物互聯新時代,激光+智能制造有(yǒu)多強?(圖3)

厚玻璃加工(10mm)

3C産業邁進萬物互聯新時代,激光+智能制造有(yǒu)多強?(圖4)

激光技術“無所不能”



光之未來:激光+智能制造滲透行(xíng)業應用場景

  

針對市(shì)場需求和(hé)應用場景,緻遠激光全面布局激光智能裝備、自(zì)動化産線和(hé)智慧工廠的(de)建設,以激光+智能制造賦能行(xíng)業解決方案。

 

智能裝備

在激光智能裝備領域,緻遠激光聚焦精密加工,從微加工、标記、焊接、追溯檢測、量測技術應用等方面推出多個産品系列。以智能裝備為(wèi)客戶提供降本增效、精準智能、兼容性強的(de)解決方案。

 

自(zì)動化産線

緻遠激光根據市(shì)場需求,定制自(zì)動化産線,助力企業實現高(gāo)度自(zì)動化及無人化操作,為(wèi)企業提質增效,降低(dī)生産成本。針對3C泛電子(zǐ)行(xíng)業、通訊行(xíng)業、新能源行(xíng)業、電路闆行(xíng)業和(hé)日用消費品行(xíng)業開發多套解決方案。

 

充電器組裝自(zì)動化生産線

- 8個工作站,比傳統方式節省15人

- 良率達99.9%

- UPH 1562pec

 

軟包锂電池模組全自(zì)動激光焊接線

- 自(zì)動入夾、自(zì)動掃碼、托盤RFID自(zì)動讀碼

- 實現安全防護

- 自(zì)動上傳數據與追溯

 

FPC曝光制程配套自(zì)動生産線

- 3個工作站,節省人工3-5人

- 良率99.5%

- 解決人工上下料難、操作難度大、效率低(dī)的(de)問題

 

濾波器智能制造自(zì)動裝配生産線

- 國(guó)內(nèi)首條高(gāo)互調4G/5G濾波器自(zì)動組裝線,兼容性極高(gāo)

- CT相對人工整線優化30%

- 節省人工16-25人

- 良率99.9%

 

智慧工廠

在“雙碳”目标、萬物互聯的(de)背景下,中國(guó)制造要兼顧智能技術與精益生産。緻遠激光攜手行(xíng)業合作夥伴打造智慧工廠,實現設備互聯、柔性化生産、綠(lǜ)色制造、人機(jī)共存。



激光助力3C智造新發展

 

随着5G+AI的(de)推動,3C市(shì)場将面臨更加白熱化的(de)競争局面,産品加工需求更加精細,要求兼顧“創新”與“極端制造”。

 

緻遠激光以關鍵技術和(hé)核心部件為(wèi)抓點,将技術研發與市(shì)場需求結合,為(wèi)行(xíng)業合作夥伴提供領先的(de)激光+智能制造解決方案。



關鍵詞: 暫時沒有(yǒu)數據

服務與支持

努力為(wèi)客戶創造更大價值,共同開創美好未來

咨詢熱線:

0532-67769518

微信
抖音
微博
WathsApp
facebook

聯系我(wǒ)們(men)

實時為(wèi)您提供産品技術問題的(de)解決方案

Copyright©2021 青島緻遠數控設備有(yǒu)限公司 技術支持: 華夏商(shāng)務網