ဟိASMPT FT2026ASM FT2026 အဖြစ်လည်း ရှာဖွေထားပြီး အလတ်စားမှ အကြီးစားထုပ်ပိုးထားသော semiconductor devices များအတွက် ထားရှိထားသော အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် turret စမ်းသပ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် configure လုပ်ထားသော ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်တင်ပြခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ စီစစ်ခြင်းနှင့် output အဆင့်များတစ်လျှောက် စက်ပစ္စည်းများကို ရွှေ့ရန် 26-nozzle rotary turret ကို အသုံးပြုသည်။
တရားဝင် ASMPT အချက်အလက်သည် FT2026 ပလက်ဖောင်း ဦးတည်ချက်ကို သတ်မှတ်ပေးသော်လည်း ရရှိနိုင်သော စက်တိုင်း၏ တိကျသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို မဖော်ပြထားပါ။ အဝင် မော်ဂျူးများ၊ တက်ကြွသော စမ်းသပ်နေရာများ၊ စမ်းသပ်သူ အင်တာဖေ့စ်များ၊ socket များ သို့မဟုတ် contactor များ၊ မြင်ကွင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အထွက်လမ်းကြောင်းများနှင့် အထုပ်ကိရိယာများကို တစ်ဦးချင်းယူနစ်တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်။

ASMPT FT2026 က ဘယ်လိုစက်အမျိုးအစားလဲ။
FT2026 သည် ASMPT ၏ FT မိသားစု turret-based semiconductor စမ်းသပ်စနစ်များ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ထုပ်ပိုးထားသော စက်ပစ္စည်းများကို rotary process path တစ်လျှောက် သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးပြီး စက်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် output station များသို့ တင်ပြသည်။
၎င်းကို SMT placement machine၊ wafer probing system၊ bare-die sorter သို့မဟုတ် die bonder နှင့် မရောထွေးသင့်ပါ။ ၎င်းသည် သီးခြား semiconductor tester တစ်ခုလည်း မဟုတ်ပါ။ လျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော external tester၊ သင့်လျော်သော contact hardware နှင့် အလုပ်လုပ်သော ဆက်သွယ်ရေး setup ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
အမွေအနှစ်စက်ပစ္စည်းများတွင် ASM အမှတ်တံဆိပ်ပါရှိနိုင်သော်လည်း လက်ရှိရှာဖွေမှုများတွင် ASMPT FT2026 ကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သတ်မှတ်ထားသောစက်အတွက်၊ အမှတ်တံဆိပ်ပြားတွင်ပြသထားသော ထုတ်လုပ်သူနှင့် မော်ဒယ်သည် တရားဝင်အထောက်အထားအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
အတည်ပြုပြီးသော ASMPT FT2026 ပလက်ဖောင်းအချက်အလက်
| ပလက်ဖောင်းပစ္စည်း | တရားဝင် FT2026 အချက်အလက် | စက်-သီးသန့် နယ်နိမိတ် |
|---|---|---|
| ပစ္စည်းအမျိုးအစား | အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် တာယာစမ်းသပ်စနစ် | လျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အစုံသည် စမ်းသပ်ကိရိယာနှင့် တပ်ဆင်ထားသော interface ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ |
| ကိရိယာ ဦးတည်ချက် | အလတ်စားမှ အကြီးစားထုပ်ပိုးထားသော စက်ပစ္စည်းများ | တကယ့်လိုက်ဖက်ညီမှုအတွက် package၊ tooling နှင့် process verification လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ |
| ထုတ်ဝေထားသော အရွယ်အစား ဦးတည်ချက် | ၂ × ၂ မီလီမီတာ² ထက်ကြီးသည် | လက်ရှိ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတွင် အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်ကို ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ |
| တာယာဖွဲ့စည်းပုံ | နော်ဇယ် ၂၆ ခု | နော်ဇယ်အခြေအနေနှင့် အထုပ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ဟာ့ဒ်ဝဲကို စစ်ဆေးရမည် |
| ပြိုင်တူစမ်းသပ်နေရာများ | ၁၆ အထိ | တပ်ဆင်ထားသော၊ တပ်ဆင်ပေးထားသော နှင့် တက်ကြွသောနေရာများကို အတည်ပြုရမည် |
| စက်အတိုင်းအတာများ | ၁,၈၅၀ × ၁,၇၅၀ × ၂,၁၇၀ မီလီမီတာ | အဆောက်အဦ အသုံးပြုခွင့်နှင့် အသုံးအဆောင် လိုအပ်ချက်များသည် စက်ပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။ |
| အမြင် | ခြောက်ဘက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း | တပ်ဆင်ထားသော ကင်မရာများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့် ချိန်ညှိမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည် |
| မီဒီယာကိုင်တွယ်ခြင်း | တုန်ခါမှုခွက်၊ ပြွန်၊ သတ္တုဗန်း၊ JEDEC ဗန်း၊ တိပ်နှင့် အခြားပံ့ပိုးပေးထားသော ဖွဲ့စည်းပုံများ | စက်တစ်ခုတွင် ဤမော်ဂျူးအပိုင်းအခြား၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာ ပါဝင်နိုင်သည် |
လက်ရှိအများပြည်သူ့ FT2026 အချက်အလက်သည် တစ်နာရီလျှင် စက်ပစ္စည်းများ ಉಪನ್ಯಾವಿಸದೆ ကိန်းဂဏန်းကို မပေးထားပါ။ နော်ဇယ်အရေအတွက်၊ စမ်းသပ်နေရာစွမ်းရည်၊ အခြား FT မော်ဒယ် သို့မဟုတ် ပြင်ပပြန်လည်ရောင်းချမှုတောင်းဆိုချက်များမှ အထွက်ကို ခန့်မှန်းခြင်းမပြုသင့်ပါ။
၂၆-Nozzle Turret ဗိသုကာပုံစံ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
FT2026 သည် နော်ဇယ် ၂၆ ခုပါသည့် တိုက်ရိုက်မောင်းနှင်သည့် လည်ပတ်ကိရိယာကို အသုံးပြုသည်။ FT-series ၏ တရားဝင်အချက်အလက်တွင် နော်ဇယ်လှုပ်ရှားမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် သီးခြားအထက်နှင့်အောက် ဒရိုက်များကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
အဝင်မော်ဂျူး → စက်ပစ္စည်းကောက်ယူခြင်း → ဦးတည်ချက် → စမ်းသပ်ဆိုက်တင်ပြချက် → မြင်ကွင်းစစ်ဆေးခြင်း → ရလဒ်အခြေပြုစီခြင်း → ရွေးချယ်ထားသော အထွက်မော်ဂျူး
ဤသည်မှာ ပုံသေဘူတာရုံအပြင်အဆင်ထက် သဘောတရားဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တာယာအညွှန်းကိန်းများအနေဖြင့် မတူညီသောနေရာများသည် ကောက်ယူခြင်း၊ ဦးတည်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှုတင်ဆက်မှု၊ မြင်သာသောစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အထွက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ကိရိယာလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းတွင် အဆင့်များစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
တိကျသော အစီအစဉ်သည် တပ်ဆင်ထားသော စက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ မော်ဒယ်အမည်သည် ၎င်း၏ ဘူတာရုံ တာဝန်များ၊ လည်ပတ်မှု စမ်းသပ်နေရာ အရေအတွက်၊ အညွှန်းကိန်းအချိန်၊ နော်ဇယ်လေဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ် ዑደ့တစ်ခုလုံးကို မသတ်မှတ်ပါ။
Handler နှင့် Semiconductor Tester တို့သည် မတူညီသောအလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။
FT2026 သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်မှုကို ထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းသည် ထည့်သွင်းထားသော input module မှတစ်ဆင့် package များကို လက်ခံရရှိပြီး test interface တွင် နေရာချထားကာ စစ်ဆေးမှုကို ပံ့ပိုးပေးကာ လုပ်ငန်းစဉ်ရလဒ်အရ ရွေးချယ်ထားသော output သို့ လမ်းကြောင်းပေးသည်။
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းစမ်းသပ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် ATE သည် လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုကို ထုတ်ပေးပြီး ကိရိယာတုံ့ပြန်မှုကို တိုင်းတာကာ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုရလဒ်ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ DUT board၊ socket သို့မဟုတ် contactor၊ docking hardware နှင့် site wiring တို့သည် package၊ handler နှင့် tester အကြား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုကို ဖွဲ့စည်းသည်။
ထို့ကြောင့် FT2026 ဝယ်ယူခြင်းသည် ၎င်းကိုယ်တိုင် ပြီးပြည့်စုံသော လျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ စမ်းသပ်ကိရိယာမော်ဒယ်၊ interface hardware၊ active site count၊ contact geometry၊ communication၊ software နှင့် package tooling တို့သည် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရမည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော equipment architecture ကို ပြန်လည်သုံးသပ်သော ဝယ်ယူသူများသည် သင့်လျော်သောတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းစမ်းသပ်စက်များ.
ပက်ကေ့ချ်လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် ၂ × ၂ မီလီမီတာထက်ပိုသော ဦးတည်ချက်
ASMPT သည် အလတ်စားမှ အကြီးစား စက်ပစ္စည်းများအတွက် FT2026 ကို နေရာချထားပြီး 2 × 2 mm² ထက်ကြီးသော အရွယ်အစား ဦးတည်ချက်ကို ထုတ်ပြန်သည်။ လက်ရှိ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အထက်ပက်ကေ့ဂျ် အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်ကို မပေးထားပါ။
တရားဝင်အသုံးချမှု ဥပမာများတွင် BGA၊ SOIC၊ TSSOP၊ MSOP၊ QFN၊ DFN နှင့် WLCSP အထုပ်များအပြင် သံလိုက်၊ အလင်းတန်းနှင့် အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာများ ပါဝင်သည်။ ဤဥပမာများတွင် အထုပ်မျိုးကွဲတိုင်းနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုကို အာမခံချက်ပေးမည့်အစား ရည်ရွယ်ထားသော အသုံးချမှုဧရိယာများကို ညွှန်ပြသည်။
မိသားစုတစ်ခုတည်းအတွင်းရှိ အထုပ်များသည် ကိုယ်ထည်အတိုင်းအတာ၊ အထူ၊ အလေးချိန်၊ ခဲပစ်ချမှု၊ ဘောလုံးအပြင်အဆင်၊ ကွေးညွှတ်မှု၊ မျက်နှာပြင်အခြေအနေနှင့် ဦးတည်ချက်အင်္ဂါရပ်များတွင် ကွဲပြားနိုင်သည်။ အလင်းတန်းများ၊ သံလိုက်အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ကန့်သတ်ထားသော ကောက်ယူသည့်နေရာများသည် နောက်ထပ်ကိုင်တွယ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
package drawing ကို တပ်ဆင်ထားသော nozzle၊ nest၊ socket သို့မဟုတ် contactor၊ test-contact surface၊ input tooling၊ vision recipe နှင့် output module တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။ ယေဘုယျအရွယ်အစား ဦးတည်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော device သည် သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲခြင်းအလုပ် လိုအပ်နိုင်သေးသည်။
အဝင်နှင့်အထွက် မော်ဂျူးများသည် တကယ့်အသုံးချမှုကို သတ်မှတ်နိုင်သည်
ဘက်စုံမီဒီယာကိုင်တွယ်ခြင်းသည် FT2026 ပလက်ဖောင်း၏ အရေးကြီးသော ဝိသေသလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ASMPT တွင် ပံ့ပိုးပေးထားသော လမ်းညွှန်ချက်များထဲတွင် တုန်ခါမှုခွက်များ၊ ပြွန်များ၊ သတ္တုဗန်းများ၊ JEDEC ဗန်းများနှင့် တိပ်ခွေများကို စာရင်းပြုစုထားသည်။
အဲဒါက အသုံးပြုပြီးသားစက်တိုင်းမှာ ဒီမော်ဂျူးတွေအားလုံးပါဝင်တာ ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ FT2026 တစ်ခုက tube input နဲ့ tape-and-reel output ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး နောက်တစ်ခုကိုတော့ trays၊ bowl feeder ဒါမှမဟုတ် တခြား sorting route တစ်ခုမှာ စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
အဝင်ဘက်တွင်၊ တပ်ဆင်ထားသော feeder သို့မဟုတ် loader၊ ဗန်း သို့မဟုတ် ပြွန်အတိုင်းအတာ၊ လမ်းကြောင်းကိရိယာများ၊ ဦးတည်ချက်နည်းလမ်း၊ အာရုံခံကိရိယာများ၊ ပိတ်ဆို့မှုရှာဖွေခြင်းနှင့် လိုအပ်သော ပြောင်းလဲမှုအစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အထွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင် ကောင်းမွန်သောစက်ပစ္စည်းလမ်းကြောင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းများ၊ သယ်ဆောင်သူပုံစံ၊ ရေတွက်ခြင်း၊ ခြေရာခံနိုင်မှုနှင့် ထုပ်ပိုးမှုလိုအပ်ချက်များကို လွှမ်းခြုံသင့်သည်။
ပရောဂျက်များစွာအတွက်၊ ထည့်သွင်းထားသော မီဒီယာလမ်းကြောင်းသည် FT2026 မော်ဒယ်အမည်တစ်ခုတည်းထက် သင့်လျော်မှုအပေါ် ပိုမိုလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
စမ်းသပ်နေရာ ၁၆ ခုအထိနှင့် တကယ့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်
FT2026 ပလက်ဖောင်းသည် parallel test sites ၁၆ ခုအထိ ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု ASMPT မှ ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည် ပလက်ဖောင်းအများဆုံးဖြစ်ပြီး စက်တိုင်း၏ operating configuration မဟုတ်ပါ။
ဝယ်ယူသူသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်နေရာများ၊ တပ်ဆင်ထားသောနေရာများ၊ တက်ကြွသောနေရာများ၊ စမ်းသပ်သူမှ ပံ့ပိုးပေးသောနေရာများနှင့် ရည်ရွယ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထိရောက်သောနေရာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်။ ရရှိနိုင်သော ဘူတာနေရာသည် လိုအပ်သော socket များ၊ contactor များ၊ DUT hardware၊ wiring နှင့် tester channel များ ရှိနေကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင် ထည့်သွင်းထားသော site အရေအတွက်၊ docking interface၊ tester channel စွမ်းရည်၊ site calibration၊ result mapping၊ retest logic နှင့် မည်သည့် bypass position များကိုမဆို ဖော်ထုတ်သင့်သည်။
နေရာပိုများလေ အသုံးပြုနိုင်သော အထွက်ကို အလိုအလျောက် ပိုမိုထုတ်လုပ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ စမ်းသပ်မှုကြာချိန်၊ စက်ပစ္စည်းတင်ပြမှု၊ အဆက်အသွယ်အခြေချမှု၊ စမ်းသပ်ကိရိယာစွမ်းရည်၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြန်လည်စမ်းသပ်ယုတ္တိဗေဒနှင့် ရွေးချယ်ထားသော အထွက်လမ်းကြောင်းအားလုံးသည် አዲስစက်ဝန်းကို လွှမ်းမိုးပါသည်။
ASMPT သည် လက်ရှိအများပြည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွင် FT2026 UPH ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုမျှ မထုတ်ပြန်သောကြောင့်၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော စွမ်းရည်ခန့်မှန်းချက်တွင် တကယ့်ပက်ကေ့ဂျ်၊ တက်ကြွသောနေရာအရေအတွက်၊ စမ်းသပ်သူ၊ စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်နှင့် မီဒီယာလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုရမည်။
ခြောက်ဘက်မြင်နိုင်စွမ်းနှင့် ရွေးချယ်နိုင်သော iနည်းပညာများ
ASMPT သည် FT2026 ပလက်ဖောင်းအတွက် ခြောက်ဘက်မြင်စစ်ဆေးခြင်းကို စာရင်းပြုစုထားသည်။ ၎င်း၏ ယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍမှာ ပုံစံသတ်မှတ်ထားသော စစ်ဆေးရေးစံနှုန်းများအရ စက်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်များ၊ ဦးတည်ချက်၊ အထုပ်တင်ဆက်မှုနှင့် မြင်နိုင်သောအခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ရရှိနိုင်သောယူနစ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာပက်ကေ့ဂျ်ကို အသုံးပြု၍ တပ်ဆင်ထားသော ကင်မရာများ၊ မှန်ဘီလူးများ၊ မီးများ၊ စစ်ဆေးရေးစခန်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်များ၊ ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ ချိန်ညှိမှုအခြေအနေနှင့် မှတ်မိခြင်းရလဒ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ တိုက်ရိုက်ကင်မရာပုံရိပ်တစ်ခုတည်းဖြင့် စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်အပြည့်အစုံ အလုပ်လုပ်နေကြောင်း မဖော်ပြနိုင်ပါ။
ASMPT သည် iTechnologies ကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်သော နည်းပညာအဖြစ် စာရင်းပြုစုထားသည်။ iContact ကို အလွန်ပါးလွှာသော ထုတ်ကုန်များအတွက် စမ်းသပ်အားထိန်းချုပ်မှုကို ပေးစွမ်းသည့် ရွေးချယ်နိုင်သော နည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။
iContact သို့မဟုတ် အခြားရွေးချယ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်၏ ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ အသက်သွင်းခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ပက်ကေ့ချ် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုကို စက်မှတ်တမ်းနှင့် လည်ပတ်မှုအထောက်အထားများမှ အတည်ပြုရမည်။ ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည်၊ စစ်ဆေးမှုတိကျမှုနှင့် အားတန်ဖိုးများကို အတည်ပြုထားသော စာရွက်စာတမ်းများမပါဘဲ ကောက်ချက်မချသင့်ပါ။
တိပ်နှင့်ရီးလ်နှင့် ရလဒ်အခြေပြု အထွက်
FT2026 တရားဝင်အချက်အလက်တွင် အလိုအလျောက် တိပ်ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်း ပါဝင်ပြီး တံဆိပ်ခတ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ရီးလ်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို ရွေးချယ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။
တပ်ဆင်ထားသော တိပ်နှင့်ရီးလ်လမ်းကြောင်းအတွက်၊ သယ်ဆောင်သည့်တိပ်အကျယ်၊ အိတ်ကပ်အတိုင်းအတာ၊ အဖုံးတိပ်၊ တံဆိပ်ခတ်မော်ဂျူး၊ တံဆိပ်ခတ်မှုအခြေအနေ၊ ရီးလ်အတိုင်းအတာ၊ တိပ်တင်းမာမှု၊ ဗလာရီးလ်ကိုင်တွယ်မှု၊ ရေတွက်ခြင်းနှင့် အညွှန်းတပ်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
စက်သည် သဘောတူထားသော စီစစ်ခြင်းယုတ္တိဗေဒအတိုင်း ကောင်းမွန်သည့်၊ ငြင်းပယ်ခံရသည့် နှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်သည့် စက်ပစ္စည်းများကိုလည်း လမ်းကြောင်းပြောင်းရမည်။ တံဆိပ်ခတ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ရီးလ်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို ၎င်းတို့၏ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲကို တပ်ဆင်ပြီး သရုပ်ပြသည့်အခါတွင်သာ စီမံကိန်းအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းသင့်သည်။
အသုံးပြုပြီးသား ASM FT2026 မှာ ဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲ။
| ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နေရာ | ဘာကို အတည်ပြုရမလဲ |
|---|---|
| စက်၏ အထောက်အထား | အမည်ပြား၊ တိကျသော မော်ဒယ်၊ စီရီရယ်နံပါတ်၊ ထုတ်လုပ်မှုအချက်အလက်၊ ယခင်အသုံးချမှုနှင့် လက်ရှိအခြေအနေ |
| တာရက်နှင့် နော်ဇယ်များ | အညွှန်းကိန်း၊ နော်ဇယ်အရေအတွက်နှင့် အခြေအနေ၊ ဒေါင်လိုက်ရွေ့လျားမှု၊ ဖုန်စုပ်စက်တုံ့ပြန်မှု၊ မောင်းနှင်မှုများ၊ ဆူညံသံနှင့် ပျောက်ဆုံးနေသောကိရိယာများ |
| အဝင်နှင့် အထွက် မော်ဂျူးများ | တပ်ဆင်ထားသော ဇလုံ၊ ပြွန်၊ ဗန်း သို့မဟုတ် တိပ်လမ်းကြောင်းများ၊ ဦးတည်ရာ ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ အစိတ်အပိုင်းပြောင်းလဲမှုများ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် လမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်း |
| စမ်းသပ်နေရာများ | ထည့်သွင်းထားသော နှင့် တက်ကြွသောနေရာများ၊ စမ်းသပ်သူမျက်နှာပြင်၊ DUT ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ socket များ၊ contactor များ၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး |
| အမြင် | ကင်မရာများ၊ မီးအလင်းရောင်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ မှတ်မိခြင်းနှင့် သရုပ်ပြစစ်ဆေးမှုအစီအစဉ် |
| ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်မှတ်တမ်းများ | Boot အခြေအနေ၊ အသုံးပြုသူဝင်ရောက်ခွင့်၊ လိုင်စင်များ၊ package ပရိုဂရမ်များ၊ site mapping၊ backup များ၊ alarm များ၊ manual များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်း |
| ပို့ဆောင်မှုအတိုင်းအတာ | ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ ပြောင်းလဲရေးကိရိယာများ၊ အင်တာဖေ့စ်များ၊ အပိုပစ္စည်းများ၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးမှုများ အမှန်တကယ်ပါဝင်သည် |
စစ်ဆေးခြင်းသည် မည်သည့်အရာကို တပ်ဆင်ထားသည်၊ မည်သည့်အရာကို လည်ပတ်သည်၊ မည်သည့်အထောက်အထားများ ရှိနေသည်နှင့် မည်သည့်အရာကို ထောက်ပံ့ပေးမည်ကို ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ အပြင်ပိုင်းအသွင်အပြင်နှင့် ပါဝါဖွင့်ထားသည့်အခြေအနေသည် ထိုအဖြေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
FAT အထောက်အထားများသည် Package၊ Tester နှင့် Media Route တို့နှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်
လက်တွေ့စက်ရုံလက်ခံမှုစမ်းသပ်မှုကို software boot၊ emergency-stop နှင့် interlock check များ၊ turret homing၊ repeated indexing၊ nozzle movement နှင့် vacuum pickup and release တို့ဖြင့် စတင်နိုင်သည်။
ထို့နောက် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သော အထောက်အထားများသည် တပ်ဆင်ထားသောလမ်းကြောင်းကို လိုက်နာသင့်သည်။ သဘောတူထားသော အတိုင်းအတာပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတွင် input-module လုပ်ဆောင်ချက်၊ device orientation၊ test-site presentation၊ tester communication၊ multi-site လုပ်ဆောင်ချက်၊ vision recognition၊ sorting၊ reject routing နှင့် configure လုပ်ထားသော tray သို့မဟုတ် tape output တို့ ပါဝင်နိုင်သည်။
လက်တွေ့ကျသည့်နေရာတွင်၊ စမ်းသပ်မှုသည် ပစ်မှတ် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုအထုပ်၊ မှန်ကန်သော အဝင်အလတ်စား၊ သင့်လျော်သော နော်ဇယ်များနှင့် ပြောင်းလဲမှုအစိတ်အပိုင်းများ၊ လိုအပ်သော ပလပ်ပေါက် သို့မဟုတ် ကွန်တာ၊ ရည်ရွယ်ထားသော စမ်းသပ်သူ၊ ကိုယ်စားပြုစမ်းသပ်မှုအချိန်နှင့် စီစဉ်ထားသော အထွက်လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုသင့်သည်။
ခြောက်သွေ့သောစက်ဝန်းဗီဒီယိုတွင် စက်၏အစိတ်အပိုင်းများ ရွေ့လျားကြောင်းပြသထားသော်လည်း အထုပ်လိုက်ဖက်ညီမှု၊ စမ်းသပ်သူပေါင်းစပ်မှု၊ အဆက်အသွယ်အရည်အသွေး၊ စစ်ဆေးမှုစွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုအသင့်ဖြစ်မှုကို မဖော်ပြပါ။ ရရှိနိုင်သော FAT အတိုင်းအတာသည် ရရှိနိုင်သောကိရိယာများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ စမ်းသပ်သူဝင်ရောက်ခွင့်၊ နမူနာများနှင့် ရောင်းချသူစွမ်းရည်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ဈေးနှုန်းမသတ်မှတ်မီ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းအတိုင်းအတာကို အတည်ပြုပါ။
ကမ်းလှမ်းချက်တွင် လက်ရှိစက်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဝယ်သူ၏ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လိုအပ်သော ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်းနှင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲခြားထားသင့်သည်။
ဈေးနှုန်းတွင် input နှင့် output မော်ဂျူးများ၊ တပ်ဆင်ထားသော စမ်းသပ်နေရာများ၊ docking interface၊ DUT board၊ socket များ သို့မဟုတ် contactor များ၊ nozzle များ၊ package tooling၊ vision option များ၊ tape-and-reel hardware၊ ပရိုဂရမ်များ၊ backup များ၊ manual များနှင့် အပိုပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုပါ။
စစ်ဆေးခြင်း၊ စံကိုက်ညှိခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ပို့ကုန်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့် ဦးတည်ရာပံ့ပိုးမှုတို့ကို သီးခြားစီစာရင်းပြုစုသင့်သည်။ တရားဝင်ပစ္စည်းတွင်ပြသထားသော ပလက်ဖောင်းအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကို စက်ပေါ်တွင်မရှိပါက ရောင်းချမှုအတိုင်းအတာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။
FT2026 သည် သင့်လျော်သော ဦးတည်ချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည့်အချိန်
စီမံကိန်းတွင် အလတ်စားမှ အကြီးစားထုပ်ပိုးထားသော စက်ပစ္စည်းများပါဝင်သည့်အခါ၊ လိုအပ်သော input နှင့် output media များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး tester interface သည် လိုအပ်သော စမ်းသပ်နေရာများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည့်အခါ FT2026 သည် နောက်ထပ်အကဲဖြတ်မှု ထိုက်တန်ပါသည်။
ရရှိနိုင်သောယူနစ်တွင် သင့်လျော်သောထုပ်ပိုးကိရိယာများ၊ ပလပ်ပေါက်များ သို့မဟုတ် contactor များ၊ vision function များနှင့် sorting routes များလည်း ရှိသင့်သည်။ ပြောင်းလဲမှုလိုအပ်ချက်များသည် လက်တွေ့ကျရမည်ဖြစ်ပြီး FAT အထောက်အထားသည် စီမံကိန်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးသော လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များကို ပြသသင့်သည်။
ပက်ကေ့ဂျ်သည် မှတ်တမ်းတင်ထားသော သို့မဟုတ် သရုပ်ပြထားသော အကွာအဝေးအပြင်ဘက်တွင်ရှိနေခြင်း၊ လိုအပ်သော မီဒီယာမော်ဂျူးများ မရရှိနိုင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ကိရိယာပေါင်းစပ်မှုကို မပြီးမြောက်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် လိုအပ်သော ထိတွေ့မှု၊ မြင်နိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် အပူလုပ်ဆောင်ချက်များ ပျောက်ဆုံးနေခြင်းတို့ကြောင့် အခြားပစ္စည်းလမ်းညွှန်ချက် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ထုပ်ပိုးထားသော စက်ပစ္စည်းငယ်များအတွက် ဝယ်ယူသူများသည် သီးခြားစီ ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်ASMPT FT2018 စမ်းသပ်ကိုင်တွယ်သူနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည် မော်ဒယ်အရွယ်အစားတစ်ခုတည်းထက် အထုပ်၊ စမ်းသပ်သူ၊ ကိုင်တွယ်မှုနှင့် အထွက်လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာသင့်သည်။
ရရှိနိုင်သော ASMPT FT2026 ၏ တိကျသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို စစ်ဆေးပါ
စက်အကြံပြုချက်မတောင်းခံမီ၊ package family၊ အတိုင်းအတာများ၊ အထူ၊ input media၊ မျှော်မှန်းထားသော စမ်းသပ်မှုကြာချိန်၊ လိုအပ်သော parallel-site အရေအတွက်၊ tester မော်ဒယ်၊ test-head interface၊ socket သို့မဟုတ် contactor လိုအပ်ချက်များ၊ vision criteria၊ sorting logic၊ output media၊ tape-and-reel လိုအပ်ချက်များ၊ ရှိပြီးသား tooling၊ FAT scope နှင့် ပို့ဆောင်မည့်နေရာတို့ကို ပြင်ဆင်ပါ။
အချက်အလက်တောင်းခံရန် WhatsApp သို့မဟုတ် အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် All-SMT ကို ဆက်သွယ်ပါရရှိနိုင်သော ASMPT FT2026 ပစ္စည်းကိရိယာများလက်ရှိစက်ဓာတ်ပုံများ၊ အမည်ပြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ တပ်ဆင်ထားသော input နှင့် output မော်ဂျူးများ၊ စမ်းသပ်သည့်နေရာဖွဲ့စည်းပုံ၊ စမ်းသပ်သူ interface၊ package tooling၊ vision functions၊ လည်ပတ်မှုအထောက်အထားနှင့် ပို့ဆောင်မှုအတိုင်းအတာ အပါအဝင်။
စကားဝိုင်းဖွင့်ပြီးနောက် ပက်ကေ့ဂျ်ပုံများ၊ ကိရိယာပုံများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်စာရွက်စာတမ်းများကို မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ရရှိနိုင်မှု၊ ပက်ကေ့ဂျ်လိုက်ဖက်ညီမှု၊ တက်ကြွသောနေရာအရေအတွက်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ဈေးနှုန်း၊ ပို့ဆောင်ချိန်နှင့် FAT အတိုင်းအတာတို့ကို စက်အစစ်အမှန်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးမှသာ အတည်ပြုသင့်သည်။
ASMPT FT2026 အကြောင်း မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
ASMPT FT2026 က ဘယ်လိုစက်အမျိုးအစားလဲ။
၎င်းသည် အလတ်စားမှ အကြီးစားထုပ်ပိုးထားသော semiconductor devices များအတွက် ASMPT မှ တပ်ဆင်ထားသော အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် 26-nozzle turret စမ်းသပ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
FT2026 က စမ်းသပ်တဲ့နေရာ ဘယ်နှစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးသလဲ။
ပလက်ဖောင်းသည် parallel စမ်းသပ်နေရာ ၁၆ ခုအထိ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော စက်ပေါ်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်ထားသော၊ တပ်ဆင်ပေးသော၊ ချိန်ညှိထားသော နှင့် တက်ကြွနေသော အရေအတွက်ကို အတည်ပြုရပါမည်။
FT2026 က ဘယ်ထုပ်ပိုးအရွယ်အစားတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်လဲ။
ASMPT သည် 2 × 2 mm² ထက်ကြီးသော စက်ပစ္စည်းအရွယ်အစား ဦးတည်ချက်ကို ထုတ်ပြန်သော်လည်း လက်ရှိအများပြည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အထက်ကန့်သတ်ချက်ကို မဖော်ပြထားပါ။ လိုက်ဖက်ညီမှုသည် အထုပ်အတိုင်းအတာ၊ အထူ၊ ကိရိယာ၊ ထိတွေ့မှုဟာ့ဒ်ဝဲ၊ မြင်ကွင်းနှင့် မီဒီယာကိုင်တွယ်မှုပေါ်တွင် မူတည်သည်။
FT2026 က ဘယ်လို input နဲ့ output method တွေကို support လုပ်သလဲ။
ASMPT တွင် ပလက်ဖောင်းလမ်းညွှန်ချက်များထဲတွင် တုန်ခါမှုခွက်များ၊ ပြွန်များ၊ သတ္တုဗန်းများ၊ JEDEC ဗန်းများနှင့် တိပ်များစာရင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ တစ်ဦးချင်းစက်တစ်ခုတွင် ဤမော်ဂျူးများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာ ပါဝင်နိုင်သည်။
ASMPT က FT2026 UPH ကိန်းဂဏန်းကို ထုတ်ပြန်ပါသလား။
လက်ရှိအများပြည်သူ့ FT2026 အချက်အလက်သည် တစ်ခုတည်းသော universal UPH ကိန်းဂဏန်းကို မပေးထားပါ။ အထွက်ကို package၊ စမ်းသပ်မှုကြာချိန်၊ active sites၊ tester၊ စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်၊ မီဒီယာလမ်းကြောင်းနှင့် တကယ့်စက်အခြေအနေတို့မှ အကဲဖြတ်သင့်သည်။
FT2026 က semiconductor tester လား။
မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် turret test-handler စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ပြင်ပစမ်းသပ်ကိရိယာ၊ DUT ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ socket များ သို့မဟုတ် contactor များ၊ interface ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်:ASMPT FT2026 သည် အလတ်စားမှ အကြီးစားထုပ်ပိုးထားသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် တပ်ဆင်ထားသော အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် 26-nozzle turret စမ်းသပ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး 2 × 2 mm² ထက်ပိုသော အရွယ်အစားလမ်းညွှန်၊ ပြိုင်တူစမ်းသပ်နေရာ 16 ခုအထိ၊ ခြောက်ဘက်မြင်ကွင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော မီဒီယာကိုင်တွယ်မှုလမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ ဤစွမ်းရည်များသည် စက်တိုင်း၏ တပ်ဆင်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံထက် ပလက်ဖောင်းကို ဖော်ပြပြီး မည်သည့် universal FT2026 UPH ကိန်းဂဏန်းကိုမျှ တီထွင်သင့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဝယ်ယူသူများသည် ဈေးနှုန်းတောင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းမပြုမီ package tooling၊ tester interfaces၊ active sites၊ vision၊ input နှင့် output modules၊ အခြေအနေနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သော FAT အထောက်အထားများကို အတည်ပြုသင့်သည်။




