(一)X-Y 与Z轴
X-Y 定位系统是评价贴片机精度的主要指标,,,它包括传念头构和伺服系统;;;贴片速率的提高意味着X-Y 传念头构运行速率的提高而发热,,,而滚珠丝杆是主要的热源,,,其热量的转变会影响贴装精度,,,最新研制的X-Y 传动系统在导轨内设有冷却系统;;;在高速机中接纳无磨擦线性马达和空气轴承导轨传动,,,运行速率做得更快。。。。。。
西门子贴片机是接纳同步带-直线轴承驱动,,,该系统运行噪声低,,,事情情形好。。。。。。
X-Y 伺服系统(定位控制系统)
由交流伺服电机驱动,,,并在传感器及控制系统指挥下实现准确定位,,,因此传感器的精度起要害作用。。。。。。位移传感器有园光栅编码器、磁栅尺和光栅尺。。。。。。
1. 园光栅编码器园光栅编码器的转动部位上装有两片园光栅,,,园光栅由玻璃片或透明塑料制成,,,并在片上镀有明暗相间的放射状铬线,,,相邻的明暗间距称为一个栅节,,,整个园周总栅节数为编码器的线脉冲数。。。。。。铬线的几多也体现精度的崎岖。。。。。。其中一片光栅 牢靠在转动部位作指标光栅,,,另一片则随转动轴同眇运动并用来计数,,,因此指标光栅与转动光栅组成一对扫描系统,,,相当于计数传感器。。。。。。园光栅编码器装在伺服电机中,,,它可测出转动件的位置、角度及角加速率,,,它可以将这些物理量转换为电信号舆给控制系统。。。。。。编码器能纪录丝杆的安排数并将信息反响给较量器,,,直至切合被线性量。。。。。。该系统抗滋扰性强,,,丈量精度取决于编码器中光栅盘上的光栅数及溢珠丝杆导轨的精度。。。。。。
2.磁栅尺
由磁栅尺和磁头检测电路组成,,,使用电磁特征和录磁原理对位移举行丈量。。。。。。磁栅尺是在非导磁性标尺基础上接纳化学涂覆或电镀工艺在非磁性标尺上沉积一层磁性膜(一样平常10~20um)在磁性膜上录制代
表一定年度具有一定波长的方波或正弦波磁轨迹信号。。。。。。磁头在磁栅尺上移动和读取磁恪,,,并转酿成电信号输入到控制电路,,,最终控制AC伺服电机的运行。。。。。。磁栅尺的优点是制造简朴、装置利便、稳固性高、量程规模大,,,丈量精度高达1~5um,,,贴片精度一样平常在0.02mm。。。。。。
3.光栅尺
由光栅尺、光栅读数头与检测电路组成。。。。。。光栅尺是在透明下班或金属镜面上真空沉积镀膜,,,使用光刻手艺制作匀称麋集条纹(每毫米100~300 条),,,条纹距离相等且一律。。。。。。光栅读数头由指示光栅、光源、透镜及光敏器件组成,,,光栅尺有相同的条纹,,,光栅尺是凭证凭证物理学的莫尔条纹形成原理举行位移丈量,,,精度高达0.1~1um,,,其定位精度比磁栅尺还要高1~2 个数目级。。。。。。光栅尺对情形要求较量高,,,特殊是防尘,,,灰尘落在光尺上会引起贴片机故障。。。。。。上述三种丈量要领仅能对单轴向运动位置的误差举行检测,,,而对导轨的变形、弯曲等因素造成的正交或旋转误差却无能为力。。。。。。
4.Y 轴偏向运行的同步性
新型贴片机X轴运行接纳完全同步控制回路的双AC伺服电机驱动系统,,,将内部震惊降至最低,,,从而包管了Y 轴偏向同步运行,,,其速率快、口音低、贴片头运行流通轻松。。。。。。
5.X-Y 运动系统的速率控制
调解机运行速率高达 150mm/s,,,瞬时的启动和阻止都会爆发震惊和攻击。。。。。。最新的X-Y 运动系统接纳模糊控制手艺,,,运行历程中分三段控制“慢--快――慢”(“S”型)从而使运动变得柔和,,,也有利于贴片精度的提高,,,降低噪音。。。。。。
6.Z 轴伺服、定位系统
在泛用机中,,,支持贴片头的基座牢靠在X 导轨上,,,Z 轴控制系统的形式有:
1. 园光栅编码器――AC/DC 马达伺服
2. 系统
与 X-Y 伺服定位类似,,,接纳园光栅编码器的AC/DC 伺服马达-濂珠丝杆或同步机构,,,马达可装置在侧位,,,通过齿轮转换机构实现吸嘴在Z 轴偏向的控制。。。。。。
3. 圆筒凸轮控制系统
在松下MV2VB型贴片机中,,,吸嘴Z 偏向运动就是这类,,,贴片时在PCB装载台的配合下完成贴片程序。。。。。。
4.Z 轴的旋转定位
早期接纳气缸和挡块来实现,,,只能做到 0、90 度控制,,,现在的贴片机已直接将微型脉冲马达装置在贴片头内部,,,以实现旋转偏向高精度控制。。。。。。MSR 型的区分率为0.072 度/脉冲,,,它通过高精度的诣波驱动器(减速比为30:1),,,直接驱动吸嘴装置,,,由于诣波驱动用具有输入轴与输出轴同心度高、间隙小、振动低等优点,,,故安排偏向区分率高达0.0024 度/脉冲。。。。。。

(二)光学对中系统
指贴片机在吸收元件时要包管吸嘴吸在元件中心。。。。。。
原理:贴装头吸收元件后,,,CCD 摄像机对元器件成像,,,并转化成数字图象信号,,,经盘算机剖析出元器件的几何中心和几何尺寸,,,并与控制程序中的数据举行较量,,,盘算出吸嘴中心与元器件中心在X、Y、O 的误差,,,并实时反响给控制系统举行修正,,,以包管元器件引脚与焊盘重合。。。。。。
组成:光源、CCD、显示器以及数模转换与图像处置惩罚系统组成。。。。。。CCD在给定的视野规模内将实物图像的光强度漫衍转换成模拟电信号,,,模拟电信号再通过A/D 转换成数字量,,,经图像系统处置惩罚后再转换为模拟图像,,,最后由显示器瓜出来。。。。。。
CCD 的区分率:灰度辩白率和窨辩白率灰度值辩白率是使用图像多级高密度来体现辩白率,,,机械能区分给定点的丈量光强度,,,所需光强度越小则其辩白率就越高,,,一样平常接纳256级灰度值(人眼处置惩罚的灰度值仅在50~60 左右)。。。。。。
空间辩白率是指 CCD 辩白精度的能力,,,通常用像元向来体现,,,即划定笼罩原始图像的栅网的巨细,,,栅网越细,,,网点和像元素越高,,,区分精度越高。。。。。。
通常在辩白率高的场合下,,,CCD 能见到的视野小,,,而大视野的情形下辩白率较低,,,故在高速、高精度的场合下装有两种差别视野的CCD。。。。。。
CCD 的光源
为了配合贴片机贴好 BGA、CSP 之类的器件,,,在以往元件照明(周围、同轴)基础上增添了BGA 照明。。。。。。BGA 照明是LED 比以往越发水平。。。。。。
光学系统的作用:
(1) 对 PCB 的位置简直认,,,识别定位标记,,,
(2) 通过BUS 反响盘算机,,,
(3) 盘算出贴片机原点位置误差,,,
(4) 反响给运动控制系统
(5) 对元器件简直认:元件形状、元件中心、元件引脚的共面性和形变
在 PCB 设计时还增添了小规模几何位置识别,,,即在要贴装的细间距QFP 位置上再增添元器件图像识别标记,,,确保细间距器件贴装准确无误航行对中手艺――在运动中就将位置校正好
CCD 装置在贴片头上,,,用此要领 QFP 的贴装速率由原来的0.7s 下降到0.3s;
CCD 接纳悬挂式装置,,,有利于 SMC/SMD 运动中校正位置。。。。。。
(三)贴片头
牢靠式贴片头――通用型贴片机
(1) 吸嘴的真空系统:吸片时必需抵达一定的真空度方能判别拾起元件是否正常,,,(2) 当元件侧立或因元件“卡带”时会发出报警信号。。。。。。
(2) 吸嘴的软着陆:贴件时吸嘴会凭证元件与 PCB 接触的瞬间爆发的反作用力,,,(4) 在压力传感器的作用下实现软着陆,,,(5) 又称为Z 轴的软着陆
(3) 吸嘴的质料与结构:陶瓷质料、金刚石
旋转式多头――高速机
(1) 水平旋转/转塔式(松下、三洋、富士)
有 16 个贴片头,,,每个头上有4~6 个吸嘴,,,可以吸放多种巨细差别的元件,,,16 个头只能做水平偏向旋转,,,贴片头从一号位从送料器吸件在运动历程中完成校正、测试直到完成贴片(2) 笔直旋转/转盘式贴片头(西门子)旋转头上有 12 个吸嘴,,,事情时每个吸嘴都吸收元件,,,并在CCD 处调解角误差,,,吸嘴中均装有真空传感器。。。。。。通常此类贴片机装置有二组或四组旋转头,,,其中一组在吸件,,,另一组在贴片,,,然后交流功效。。。。。。
组合式贴片头――安必昂 FCM 型贴片机
由16 个自力贴征头组合而,,,每小时可贴9.6 万片,,,但每个贴片头只贴6000 个,,,因此精度高、故障率低、噪音低。。。。。。
供料器
通常有带状(TAPE)、管状(STICK)、秀状(WAFFLE)和散料传感器――用得越多,,,体现其智能化水平越高
(1) 压力传感器――监视压力转变
(2) 负压传感器――由负压爆发器和真空传感器组成(贴片头),,,
(3) 泛起吸不到元器件或吸不
(4) 住元器件时,,,它能实时报警
(5) 位置传感器――PCB 的传输定位及计数、贴片头和事情台运动检测、辅助机构的运动
(6) 图像传感器――PCB 位置、器件尺寸的图像信号。。。。。。CCD 图像传感器
(7) 激光感器――差别元件脚 的共面性(识别缺陷),,,当反射光束与发射光束年度相同时。。。。。。器件共面性及格
(8) 区域传感器――使用光电原理监控运行空间以;;;ぬ返那寰
(9) 元件检查――包括供料器供料以及元件的型号与精度检查
(10) 贴片头压力传感器――通过霍尔压力传感器及伺服
(11) 电机的负载特征实现,,,有用避免立碑,,,无此传感器则会泛起成错位及飞片征象
盘算机控制系统
使用 Windows 可通过因特网与机械制造商举行联系,,,维修工程师能很快判断故障缘故原由。。。。。。
贴片机的手艺参数
1. 基本参数:PCB 尺寸、贴片速率、贴片精度、标准8mm 供料器数目、贴装元件尺寸、机械动力参数(电压、气压、功率)
2. 手艺参数剖析
贴片精度:
定位精度(Placement Accuracy)-现实贴片位置与设定贴片位置的误差 X、Y、重复精度 Replacability-形貌贴片机重复地返回贴片位置的能力,,,贴片精度通常以之取代,,,与中心的离散度
区分率(Resolution)-指贴片机机械位移的最小当量,,,它取决于伺服电机和轴驱念头构上的哉线性编码器的区分率现实生产中的贴片精度/贴片准确度贴片精度除了重复精度外,,,还应包括PCB/焊盘定位误差、焊盘尺寸误差、PCB 光绘误差(CAD)以及片式元器件制造误差贴片机的历程能力指数 Cp/CpkCp=T/B=(Tu-Tl)/6q=(Tu-Tl)/6S T 为公差规模;上限和下限的中心为公差中心(设计中心)Tm,,,漫衍中心u,,,公差中心和漫衍中心重适时u=Tm,,,历程无偏移;不重适时泛起偏移量,,,此时应对历程能力指数的盘算举行修正。。。。。。修正后的历程能力指数记为Cpk,,,Cpk=(1-k)Cp对贴片机来说为单向误差,,,Cpk=Zmin/3q1.33<Cpk<=2 能力因素富足1<=Cpk<=1.33 能力因素尚可1>Cpk能力因素欠缺
贴片速率:现实贴片速率通常为理论贴片速率的65%~70%
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