SMT စက်၏ အမြင်အာရုံစနစ်သည် မည်သို့ဖွဲ့စည်းထားသနည်း။

In SMD တပ်ဆင်ခြင်းစက်အမြင်အာရုံစနစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆားကစ်ဘုတ်များ သို့မဟုတ် ပိုမိုတိကျစွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။SMT စုပ်ယူဇယ်နေရာချထားမှုစက်အတွက် ပိုမိုတိကျသောနေရာချထားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သော အမြင်အာရုံအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်ကို အားကိုးပါ၊ ထို့နောက် ဤစနစ်သည် မည်သို့ဖွဲ့စည်းထားသည်ကို သင်နားလည်ပါသလား။

1. တောင်ထိပ်တွင် ဦးခေါင်းကင်မရာတစ်လုံးပါရှိပြီး၊ ၎င်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် လိုင်းအာရုံခံနည်းပညာကို အသုံးပြုထားကာ တောင်တက်ခေါင်းဖြင့် ကောက်ယူခြင်းနှင့် ရွေ့လျားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အနေအထားတွင် အစိတ်အပိုင်းများကို သိရှိနိုင်သည်။နေရာချထားမှု တိကျမှုနှင့် ထိရောက်မှုများစွာကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ စနစ်တွင် module နှစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်- တစ်ခုသည် light source module နှင့် lens တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော light source module ဖြစ်သည်။အလင်းရင်းမြစ်မှန်ဘီလူးသည် အလင်းပို့လွှတ်မှု module ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

2. တောင်ပေါ်အောက်ရှိ ထိပ်တန်းမြင်ကွင်းကင်မရာတစ်ခုပါရှိသည်၊ အစိတ်အပိုင်းတည်နေရာကို သိရှိရန် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်၊၊ ဖော်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကင်မရာကို ပစ်ကပ်နေရာနှင့် တပ်ဆင်မှုအနေအထားကြားတွင် တပ်ဆင်ထားသည့်အခါ၊ အသုံးပြုသည့်အခါတွင် ဗီဒီယိုရယူခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဗီဒီယိုခေါင်းသည် တပ်ဆင်ချိန်ကို တိုစေပါသည်။

3. လေဆာ ချိန်ညှိမှုစနစ် တပ်ဆင်စက်စနစ်ရှိ တိုင်းတာထားသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အတွက် ဤစနစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အားသာချက်မှာ alignment သည် မြန်ဆန်ပြီး တိကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် အားနည်းချက်မှာ pins များနှင့် components များပေါ်တွင် pin inspection မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

 

ရူပါရုံစနစ်NeoDen4 ဒက်စတော့ ကောက်နေရာချစက်

ဟိNeoDen4 တွင် တိကျသော ကင်မရာနှစ်လုံးပါသော အမြင်စနစ်ပါရှိသည်။ကင်မရာများကို Micron Technology မှ ဖန်တီးထားပြီး ပါဝါဖွင့်သည့် တစ်ခုတည်းသော ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ/လည်ပတ်မှုအက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ နော်ဇယ်များနှင့် အတိအကျ ချိန်ညှိထားသည်။

အောက်ကြည့်ကင်မရာ-

ခေါင်းပေါ်တွင် feeders များနှင့် PCB နေရာချထားမှုအမှတ်များ၏တိကျသောတည်နေရာအတွက်အသုံးပြုသည်။အောက်ပိုင်းရှာဖွေနေသည့် ကင်မရာသည် သင့်လျော်သော ဘုတ်ပြားနေရာချထားမှုကိုလည်း စစ်ဆေးပေးသည် (နှင့် အသေးစားဘုတ်အဖွဲ့အနေအထားအတွက် လျော်ကြေးပေးသည်။မမှန်ကန်မှုများ) အမှန်တကယ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် နေရာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မစတင်မီ ဘုတ်ပေါ်ရှိ fiducial အများအပြားထံ အလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊သြဒိနိတ်များကို တည်ထောင်ပြီးသည်နှင့်၊ semi-closed-loop stepper မော်တာများသည် ဤကင်မရာကို ထပ်မံမလိုအပ်ဘဲ 20µm တိကျမှုသို့ ပြန်လုပ်နိုင်ပါသည်။

အပေါ်ဘက်ကြည့်ကင်မရာ-

စက်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ဖွင့်ထားသောအခါ၊ ဤကင်မရာသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို သင့်လျော်သော နော်ဇယ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း ဦးစွာသေချာစေသည်။ကင်မရာသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ မရှိတော့သည်ကို တွေ့ရှိပါက၊ စက်သည် နောက်ထပ် ညွှန်ကြားချက်များအတွက် အသုံးပြုသူကို မမေးမီ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ရွေးရန် နောက်ထပ် နှစ်ကြိမ်အထိ ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်သည်။အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအား "ရွေးချယ်ထားသည်" ဟု အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် ကင်မရာသည် နော်ဇယ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ၎င်း၏ တည်နေရာကို အတည်ပြုသည်။SMDs များသည် သေးငယ်ပြီး ပေါ့ပါးပြီး ၎င်းတို့၏ထုပ်ပိုးမှုတွင်သာ လျော့ရဲစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားသောကြောင့်၊ ၎င်းကို "pick" အနေအထားသို့ ရောက်ရှိပြီး နော်ဇယ်ဖြင့် မြှောက်လိုက်သောအခါတွင် အစိတ်အပိုင်း၏ လက်တွေ့အနေအထားတွင် များစွာကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။အမြင်အာရုံစနစ်သည် စံပြနှင့်အမှန်တကယ်အနေအထား (XY နှင့် လှည့်ပတ်မှုနှစ်ခုစလုံး) အကြားခြားနားချက်ကို တွက်ချက်ပြီး အစိတ်အပိုင်းကို အတိအကျမတင်မီ မည်သည့်အမှားအတွက်မဆို ပြင်ဆင်ပေးသည်။ရူပါရုံစနစ်သည် နော်ဇယ်ပေါ်ရှိ အစိတ်အပိုင်း 2 အနေအထားရှိ သေးငယ်သော အမှားအယွင်းများကိုပင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုပြင်ပေးသောကြောင့်၊ မှန်ကန်သော သြဒီနိတ်များကို ဖော်ထုတ်ပြီးသည်နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော pitch အစိတ်အပိုင်းများ (0201 အထိ) ကို ထပ်ခါတလဲလဲ တိကျစွာ ထားရှိနိုင်ပါသည်။ဤအခြေခံနားလည်မှုများဖြင့်၊ အောက်ပါပုံများသည် Neoden4 ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်ပြသည်။

N4+IN12


စာတင်ချိန်- ဇွန်-၁၀-၂၀၂၂

သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-