| Longueur d'onde | Puissance moyene | Puissancce d'impulsion max. | Energie par pulse max. | Durée d'impulsion | Qualité du faisceau | Diamètre min. cable à fibre | Temp. eau de refroid. | |
| TruPulse 21 | 1064 nm | 20 W | 1,5 kW | 15 J | 0,2 - 50 ms | 4 mm/mrad | 100 µm | 6 - 30 °C |
| TruPulse 33 | 1064 nm | 30 W | 3 kW | 30 J | 0,2 - 50 ms | 12 mm/mrad | 300 µm | 6 - 30 °C |
| TruPulse 44 | 1064 nm | 40 W | 3 kW | 30 J | 0,2 - 50 ms | 16 mm/mrad | 400 µm | 6 - 30 °C |
| TruPulse 62 | 1064 nm | 60 | 65 W | 3 | 5 kW | 20 | 50 J | 0,2 - 50 ms | 8 mm/mrad | 200 µm | 6 - 28 °C |
| TruPulse 74 | 1064 nm | 70 | 70 W | 4 | 6 kW | 30 | 60 J | 0,3 - 50 ms | 16 mm/mrad | 400 µm | 6 - 28 °C |
| TruPulse 103 | 1064 nm | 95 | 95 | 90 W | 5 | 6 | 8 kW | 30 | 60 | 90 J | 0,3 - 50 ms | 12 mm/mrad | 300 µm | 6 - 28 °C |
| TruPulse 106 | 1064 nm | 110 W | 4 kW | 30 J | 0,3 - 50 ms | 25 mm/mrad | 600 µm | 6 - 28 °C |
| TruPulse 124 | 1064 nm | 140 | 125 | 110 W | 6 | 6 | 9 kW | 30 | 70 | 90 J | 0,3 - 50 ms | 16 mm/mrad | 400 µm | 6 - 28 °C |
| TruPulse 156 | 1064 nm | 150 | 160 | 140 W | 6 | 6 | 10 kW | 30 | 80 | 120 J | 0,3 - 50 ms | 25 mm/mrad | 600 µm | 6 - 28 °C |
| TruPulse 203 | 1064 nm | 200 W | 6 | 8 kW | 55 | 90 J | 0,3 - 50 ms | 12 mm/mrad | 300 µm | 6 - 28 °C |
| TruPulse 304 | 1064 nm | 300 W | 10 | 10 kW | 60 | 90 J | 0,3 - 50 ms | 16 mm/mrad | 400 µm | 6 - 28 °C |
| TruPulse 556 | 1064 nm | 530 W | 10 | 10 kW | 60 | 100 J | 0,3 - 50 ms | 25 mm/mrad | 600 µm | 6 - 28 °C |
Dans la production de téléphones mobiles, le laser est utilisé à plusieurs emplacements.
Les lasers TruPulse détourent les composants emboutis sur un système d'usinage laser 3D.
Les lasers TruPulse soudent les boîtiers de téléphone mobile à plusieurs pièces avec des points et des soudures d'une profondeur définie exactement.
Le laser est devenu aujourd'hui indispensable dans la production électronique.
Les lasers TruPulse soudent des contacts à fiches directement dans des automates de poinçonnage avec plusieurs centaines de courses par minute. Cela est rendu possible grâce au guidage du faisceau par câble à fibre optique et des dispositifs de focalisation compacts.
Les propriétés d'éclairage de lampes halogènes pour les phares des voitures sont mesurées avec précision lors de votre production. La lampe et son culot sont ensuite ajustés individuellement et fixés sur plusieurs points sans déformation grâce à la division du faisceau multiple des lasers TruPulse.
Le soudage étanche au gaz des boîtiers en titane des stimulateurs cardiaques ne présente aucune difficulté pour les lasers TruPulse. L'électronique sensible intérieure n'est jamais chauffée à une température supérieure à 50 degrés Celsius. Aucune projection de soudage ne se produit à l'intérieur car vous pouvez régler avec précision la pénétration à la racine et la chaleur des points de soudage se recouvrant se répartit sur le boîtier.
Là où du matériau manque pour des raisons d'usure ou d'endommagement ou à cause d'une modification de la conception, le soudage laser par métal d'apport rentre en action avec les lasers TruPulse.