ASM TX1 គឺជាម៉ាស៊ីនដាក់ម៉ូឌុលដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដែលដាក់ឱ្យដំណើរការដោយ ASM Pacific Technology Co., Ltd. ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់តម្រូវការកន្លែងដាក់ចម្រុះដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការផលិតអេឡិចត្រូនិកទំនើប និងសមរម្យសម្រាប់ការដាក់ជួរយ៉ាងពេញលេញចាប់ពី 0201 ដល់សមាសធាតុរាងពិសេសធំ។
1.2 លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ប្រភេទប៉ារ៉ាម៉ែត្រ សូចនាករបច្ចេកទេស
ភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំង ±25μm @3σ (បន្ទះឈីប) / ±35μm @3σ (QFP)
ល្បឿនដាក់អតិបរមា 25,000 CPH (ក្រោមលក្ខខណ្ឌល្អបំផុត)
ជួរដំណើរការសមាសធាតុ 0201~150×150mm (L×W)
កម្ពស់សមាសធាតុអតិបរមា 25 ម។
សមត្ថភាព feeder រហូតដល់ 120 8mm feeder stations
ទំហំក្តារ 50×50mm ~ 510×460mm (L×W)
ទំហំម៉ាស៊ីន 1,450×1,350×1,450mm (L×W×H)
ទំងន់ប្រហែល 1,800 គីឡូក្រាម
តម្រូវការថាមពល 400VAC 3 ដំណាក់កាល 50/60Hz 15kVA
តម្រូវការខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ 5.5 ~ 6.5bar ខ្យល់ស្អាត និងស្ងួត
II. គោលការណ៍ការងារ និងស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ
2.1 គោលការណ៍ការងារស្នូល
ការគ្រប់គ្រងចលនា៖
ម៉ូទ័រលីនេអ៊ែរជំរុញអ័ក្ស XY
មាត្រដ្ឋានក្រឡាចត្រង្គភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ការគ្រប់គ្រងរង្វិលជុំបិទជិត (គុណភាពបង្ហាញ 0.1μm)
ប្រព័ន្ធចក្ខុវិស័យ៖
កាមេរ៉ាឡើងលើ៖ 30MP global shutter CMOS
កាមេរ៉ាចុះក្រោម៖ 15MP+ ការវាស់កម្ពស់ឡាស៊ែរ
បច្ចេកវិទ្យាដាក់កណ្តាលតាមយន្តហោះ
ដំណើរការដាក់៖
អត្ថបទ
ទីតាំង PCB → ការជ្រើសរើសសមាសភាគ → ការដាក់កណ្តាលនៅលើយន្តហោះ → ការរកឃើញកម្ពស់ → ការដាក់ច្បាស់លាស់ → ការផ្ទៀងផ្ទាត់គុណភាព
2.2 ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ
ប្រព័ន្ធមេកានិក៖
មូលដ្ឋានដែកវណ្ណះ (មេគុណពង្រីកកំដៅ <0.8μm/m℃)
ធ្នឹមកាបូនជាតិសរសៃ (ការកាត់បន្ថយទម្ងន់ 30%)
ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី៖
ការគ្រប់គ្រង I/O ចែកចាយ
អ៊ីសឺរណិតឧស្សាហកម្មតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង (EtherCAT)
ប្រព័ន្ធកម្មវិធី៖
SIPLACE OS គឺផ្អែកលើ Windows 10 IoT
គាំទ្រពិធីការទំនាក់ទំនង OPC UA
III. គុណសម្បត្តិស្នូល និងការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា
3.1 អត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ
តុល្យភាពរវាងភាពជាក់លាក់ និងល្បឿន៖
បច្ចេកវិទ្យាដាក់ "SoftTouch" តែមួយគត់កាត់បន្ថយការលោតនៃសមាសភាគ
ការគ្រប់គ្រងអ័ក្ស Z ថាមវន្តសម្រេចបាននូវភាពត្រឹមត្រូវកម្ពស់±5μm
សមត្ថភាពផលិតដែលអាចបត់បែនបាន៖
ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាត់រហ័ស (ការប្តូរម៉ូដែលម៉ាស៊ីនពេញលេញ <15 នាទី)
ថាសសម្ភារៈចម្រុះនិងកាសែត reel ប្រើក្នុងពេលដំណាលគ្នា
ប្រព័ន្ធក្រិតតាមខ្នាតឆ្លាតវៃ៖
ការក្រិតឡាស៊ែរដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃទីតាំង nozzle
ក្បួនដោះស្រាយសំណងសីតុណ្ហភាព (± 0.5μm/℃)
3.2 ចំណុចច្នៃប្រឌិតបច្ចេកទេស
ប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមឆ្លាតវៃ៖
ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសុខភាព Feida
ការថែរក្សារបបអាហារព្យាករណ៍
ការគ្រប់គ្រងចលនាកម្រិតខ្ពស់៖
ការធ្វើផែនការខ្សែកោងចលនាលំដាប់ទីបី
ក្បួនដោះស្រាយរំញ័រ
ប្រព័ន្ធធានាគុណភាព៖
ការវិភាគស្ថិតិ SPC លើបណ្តាញ
ចំណុចប្រទាក់រកឃើញការបិទភ្ជាប់ solder 3D
IV. មុខងារ និងតម្លៃកម្មវិធី
4.1 មុខងារស្នូល
ទីតាំងដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់៖
គាំទ្រការដាក់សមាសភាគ 01005
សមត្ថភាពដំណើរការ QFP កម្រិត 0.3mm
ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពឆ្លាតវៃ៖
ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលំដាប់នៃការដាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ប្រព័ន្ធចែកចាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ Nozzle
ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការ៖
ការត្រួតពិនិត្យកម្លាំងដាក់តាមពេលវេលាជាក់ស្តែង
ការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ទាត់រាងប៉ូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ
4.2 តម្លៃបន្ទាត់ផលិតកម្ម
ការកែលម្អប្រសិទ្ធភាព៖ លឿនជាងម៉ូដែលជំនាន់មុន ២០%
ការកែលម្អគុណភាព៖ អត្រាឆ្លងកាត់ដុំដំបូង> 99.5%
ការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម៖ ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរបន្ទាត់កាត់បន្ថយ 40%
ការបង្កើនភាពបត់បែន៖ គាំទ្រ NPI ការនាំចូលលឿន
V. កំហុសទូទៅ និងដំណោះស្រាយដំណើរការ
5.1 ការចាត់ថ្នាក់ និងដំណើរការកូដកំហុស
ស៊េរីកូដប្រភេទកំហុស វិធានការដំណើរការធម្មតា។
1xxx កំហុសប្រព័ន្ធមេកានិក ពិនិត្យមើលយន្តការចលនា/ប្រេងរំអិល/ដែនកំណត់មេកានិច
2xxx កំហុសប្រព័ន្ធ Vision សម្អាតកញ្ចក់/ក្រិតប្រភពពន្លឺ/ពិនិត្យការតភ្ជាប់កាមេរ៉ា
3xxx កំហុសប្រព័ន្ធចំណី ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាព feeder/ពិនិត្យសម្ភារៈខ្សែក្រវ៉ាត់/ការក្រិតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
កំហុសប្រព័ន្ធបូមធូលី 4xxx រកឃើញបំពង់បូមធូលី / សម្អាតក្បាលម៉ាស៊ីន / ពិនិត្យសន្ទះសូលីន
5xxx កំហុសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍បញ្ជាឡើងវិញ/ពិនិត្យស្ថានភាព FPGA/ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់
5.2 ករណីកំហុសធម្មតា។
E1205៖ គម្លាតទីតាំងអ័ក្ស X៖
មូលហេតុដែលអាចកើតមាន៖ ការចម្លងរោគតាមមាត្រដ្ឋាន/ការបរាជ័យនៃម៉ូទ័រលីនេអ៊ែរ
ការគ្រប់គ្រង៖ សម្អាតមាត្រដ្ឋានក្រឡាចត្រង្គ → ក្រិតតាមខ្នាតប្រភព → សាកល្បងចរន្តម៉ូទ័រ
E2310៖ កាមេរ៉ាចុះក្រោមមិនផ្តោត៖
មូលហេតុដែលអាចកើតមាន៖ ឧបករណ៏កម្ពស់អ័ក្ស Z រសាត់
ការគ្រប់គ្រង៖ អនុវត្តការក្រិតតាមខ្នាតការផ្តោតអារម្មណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ → ពិនិត្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឡាស៊ែរ
E3108: ការរំខានទំនាក់ទំនងរបស់ Feeder៖
មូលហេតុដែលអាចកើតមាន៖ CAN bus terminal resistor បរាជ័យ
ការគ្រប់គ្រង៖ ពិនិត្យឧបករណ៍ទប់ទល់ស្ថានីយ (120Ω) → សាកល្បងទម្រង់រលកឡានក្រុង
VI. ប្រព័ន្ធថែទាំ
6.1 ផែនការថែទាំបង្ការ
ធាតុថែទាំវដ្ត វិធីសាស្ត្រស្តង់ដារ
ការសម្អាតផ្ទៃម៉ាស៊ីនប្រចាំថ្ងៃ ក្រណាត់គ្មានធូលី + ការសម្អាត IPA
ការត្រួតពិនិត្យចលនាផ្លូវដែកប្រចាំសប្តាហ៍ ការត្រួតពិនិត្យចលនាដោយដៃដោយរលូន
ការបញ្ចេញទឹករំអិលប្រចាំខែ ប្រើខាញ់ពិសេស (Kluber ISOFLEX)
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវប្រចាំត្រីមាស ប្រើក្តារក្រិតតាមខ្នាតស្តង់ដារ
ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអគ្គិសនីពាក់កណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ ការធ្វើតេស្តអ៊ីសូឡង់/ការធ្វើតេស្តធន់នឹងដី
ការថែទាំយ៉ាងទូលំទូលាយប្រចាំឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនផលិតសេវាកម្មបច្ចេកទេសប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
6.2 ការថែរក្សាសមាសធាតុសំខាន់ៗ
ផ្លូវដែកមគ្គុទ្ទេសក៍លីនេអ៊ែរ៖
ការលាងសម្អាត៖ ប្រើក្រណាត់ដែលគ្មានជាតិសរសៃ + ភ្នាក់ងារសម្អាតពិសេស
ប្រេងរំអិល៖ ខាញ់ដែលមានមូលដ្ឋានលើលីចូម បំពេញរៀងរាល់ 3 ខែម្តង
ប្រព័ន្ធបូមធូលី៖
តម្រង៖ ជំនួសរៀងរាល់ 500 ម៉ោងម្តង
បំពង់បង្ហូរ៖ ការរកឃើញការលេចធ្លាយជារៀងរាល់ខែ
ប្រព័ន្ធអុបទិក៖
ការសម្អាតកែវភ្នែក៖ ប្រើប៊ិចកែវរៀងរាល់សប្តាហ៍
ការក្រិតតាមខ្នាតប្រភពពន្លឺ៖ ការរកឃើញពន្លឺប្រចាំខែ
VII. កំហុសទូទៅ និងគំនិតថែទាំ
7.1 ដំណើរការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកំហុស
អត្ថបទ
បាតុភូតកំហុស → ការបញ្ជាក់កំហុស HMI → ការធ្វើតេស្តភាពឯកោប្រព័ន្ធរង → ការវាស់វែងសញ្ញា → ការជំនួសសមាសធាតុ → ការផ្ទៀងផ្ទាត់មុខងារ
7.2 ការដោះស្រាយបញ្ហាធម្មតា។
អុហ្វសិតទីតាំង៖
ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ៖ ការក្រិតតាមកាមេរ៉ា → ការពាក់ក្បាល → ការគៀប PCB
ផែនការថែទាំ៖ កែតម្រូវឡើងវិញ → ជំនួសក្បាលម៉ាស៊ីន → លៃតម្រូវឧបករណ៍
អត្រាការបោះខ្ពស់:
ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ៖ ការរកឃើញសុញ្ញកាស → កម្ពស់សមាសធាតុ → ទីតាំងបំបៅ
ផែនការថែទាំ៖ សម្អាតក្បាលម៉ាស៊ីន → លៃតម្រូវកម្ពស់លើក → ក្រិតឧបករណ៍បញ្ចូលចំណី
សំលេងរំខានម៉ាស៊ីន៖
ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ៖ មគ្គុទ្ទេសក៍លីនេអ៊ែរ → ភាពតានតឹងខ្សែក្រវាត់ → ទ្រនាប់ម៉ូទ័រ
ផែនការថែទាំ៖ ការណែនាំស្អាត → លៃតម្រូវភាពតានតឹង → ជំនួសទ្រនាប់
VIII. ការណែនាំអំពីការថែទាំ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង
8.1 យុទ្ធសាស្រ្តថែទាំបន្តិចម្តងៗ
Level Fault type Response time ជំនាញដែលត្រូវការ
L1 បញ្ហាប្រតិបត្តិការ កម្រិតប្រតិបត្តិករភ្លាមៗ
L2 ការបរាជ័យផ្នែករឹងសាមញ្ញក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោង អ្នកបច្ចេកទេសវ័យក្មេង
L3 Complex system បរាជ័យក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង វិស្វករជាន់ខ្ពស់
ការបរាជ័យផ្នែកស្នូល L4 ក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោង ជំនួយបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត
8.2 ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការណែនាំបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផ្នែករឹង៖
ក្បាលដាក់ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ស្រេចចិត្ត (± 15μm)
ដំឡើងកាមេរ៉ាល្បឿនលឿនដល់ 10MP
អាប់ដេតកម្មវិធី៖
ដំឡើងឈុតគ្រប់គ្រងដំណើរការកម្រិតខ្ពស់
បើកដំណើរការក្បួនដោះស្រាយការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការដាក់ AI
ការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ៖
ចំណុចប្រទាក់ជាមួយប្រព័ន្ធ MES / ERP
អនុវត្តមុខងារធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីចម្ងាយ
IX ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា និងទីតាំងទីផ្សារ
9.1 ផ្លូវនៃការធ្វើឡើងវិញផលិតផល
ឆ្នាំ 2018៖ ការចេញផ្សាយកំណែមូលដ្ឋាន TX1
ឆ្នាំ 2020៖ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចលនា
ឆ្នាំ 2022៖ ប្រព័ន្ធផ្តល់ចំណីឆ្លាតវៃរួមបញ្ចូលគ្នា
2024 (ការធ្វើផែនការ)៖ កំណែដែលប្រសើរឡើងដែលមើលឃើញ AI
9.2 ការប្រៀបធៀបផលិតផលប្រកួតប្រជែង
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ASM TX1 ផលិតផលប្រកួតប្រជែង A ផលិតផលប្រកួតប្រជែង B
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការដាក់ ±25μm ±30μm ±35μm
ល្បឿនអតិបរមា 25k CPH 23k CPH 20k CPH
ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរបន្ទាត់ <15 នាទី 25 នាទី 30 នាទី។
ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ថាមពល 0.9kW/kCPH 1.2kW/kCPH 1.5kW/kCPH
កម្រិតបញ្ញាកម្រិតខ្ពស់ កម្រិតមធ្យមកម្រិតមូលដ្ឋាន
X. សង្ខេប និងការអនុវត្តល្អបំផុត
10.1 ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់
ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន៖
សីតុណ្ហភាព: 23 ± 2 ℃
សំណើម: 50 ± 10% RH
រំញ័រ៖ <0.5G (5-200Hz)
លក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រតិបត្តិការ៖
Preheat សម្រាប់ 15 នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃ
បម្រុងទុកប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនជាទៀងទាត់
ប្រើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដើម
ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក៖
ការបណ្តុះបណ្តាលប្រតិបត្តិករដែលមានការបញ្ជាក់ (3 ថ្ងៃ)
វគ្គថែទាំកម្រិតខ្ពស់ (៥ថ្ងៃ)
10.2 លទ្ធភាពនៃការដាក់ពាក្យ
ASM TX1 គឺសមរម្យជាពិសេសសម្រាប់៖
ការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករថយន្ត
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកកម្រិតខ្ពស់
ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ការផ្គុំអេឡិចត្រូនិច
អេឡិកត្រូនិកអវកាស
ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង 5G
តាមរយៈការគ្រប់គ្រងការថែទាំតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា TX1 អាចធានាបានថា:
អត្រាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍> 90%
រយៈពេលមធ្យមរវាងការបរាជ័យ> 5,000 ម៉ោង។
ការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយ 25%
វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតប្រព័ន្ធថែទាំបង្ការពេញលេញ និងរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយជំនួយបច្ចេកទេស ASM ដើម្បីផ្តល់ការលេងពេញលេញដល់ដំណើរការនៃឧបករណ៍ និងទទួលបានផលចំណេញពីការវិនិយោគដ៏ល្អបំផុត។