ຮູບແບບ desktop ທີ່ມີຂະຫນາດກະທັດລັດແລະຂະຫນາດນ້ອຍ.
ປະຕິບັດການຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນກັບລະບົບຄອມພິວເຕີຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ, ປະຫຍັດເວລາແລະແຮງງານ.
ການຖອດສາຍໄຟພ້ອມໆກັນໂດຍຫົວເລເຊີຄູ່ຂຶ້ນ ແລະລົງ ນໍາເອົາປະສິດທິພາບສູງ ແລະຄວາມສະດວກໃນການຖອດອອກ.
ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການຖອດສາຍເລເຊີ, ພະລັງງານຂອງລັງສີທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍເລເຊີຖືກດູດຊຶມຢ່າງແຂງແຮງໂດຍວັດສະດຸ insulating. ໃນຂະນະທີ່ເລເຊີເຈາະເຂົ້າໄປໃນ insulation, ມັນຈະ vaporizes ວັດສະດຸໂດຍຜ່ານ conductor ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, conductor ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ radiation ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ທີ່ຄວາມຍາວຂອງເລເຊີ CO2 ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ beam laser. ເນື່ອງຈາກວ່າຕົວນໍາໂລຫະແມ່ນເປັນກະຈົກຢູ່ຄວາມຍາວຂອງເລເຊີ, ຂະບວນການດັ່ງກ່າວມີປະສິດຕິຜົນ "ຢຸດຕົນເອງ", ນັ້ນແມ່ນເລເຊີຈະ vaporizes ວັດສະດຸ insulating ທັງຫມົດລົງໄປຫາ conductor ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຢຸດ, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີການຄວບຄຸມຂະບວນການເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ conductor.
ເມື່ອປຽບທຽບກັນ, ເຄື່ອງມືປອກສາຍລວດແບບດັ້ງເດີມເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍກັບຕົວນໍາ, ເຊິ່ງສາມາດທໍາລາຍສາຍແລະຊ້າລົງຄວາມໄວໃນການປຸງແຕ່ງ.
Fluoropolymers (PTFE, ETFE, PFA), PTFE / Teflon®, ຊິລິໂຄນ, PVC, Kapton®, Mylar®, Kynar®, Fiberglass, ML, Nylon, Polyurethane, Formvar®, Polyester, Polyesterimide, Epoxy, ເຄືອບ Enameled, DVDF, ETFE / Tefzelide, Polyethylene ແລະອື່ນໆ, ແຂງ ວັດສະດຸອ່ອນ ຫຼື ອຸນຫະພູມສູງ...
(ເອເລັກໂຕຣນິກການແພດ, ຍານອາວະກາດ, ເອເລັກໂຕຣນິກອຸປະກອນການບໍລິໂພກແລະຍານຍົນ)
• ສາຍສາຍ catheter
• electrodes Pacemaker
•ມໍເຕີແລະຫມໍ້ແປງ
• windings ປະສິດທິພາບສູງ
• ການເຄືອບທໍ່ Hypodermic
• ສາຍ Micro-coaxial
• Thermocouples
• electrodes ກະຕຸ້ນ
• ສາຍໄຟ enamel ຜູກມັດ
• ສາຍຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບສູງ