ASM 88mm sensor feeder គឺជាឧបករណ៍ផ្តល់ចំណីកម្រិតខ្ពស់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សមាសធាតុ SMD ដ៏ធំ។ វាស័ក្តិសមសម្រាប់តម្រូវការពិសេសនៃការដាក់សមាសភាគធំនៅក្នុងការផលិតអេឡិចត្រូនិកទំនើប ការបំពេញចន្លោះបច្ចេកទេសនៃ feeders ប្រពៃណីនៅក្នុងវិស័យកែច្នៃបន្ទះសម្ភារៈ 76-100mm ។
1.2 គុណសម្បត្តិស្នូល
ការគាំទ្រសម្រាប់បន្ទះសម្ភារៈធំ: សមឥតខ្ចោះបន្ទះសម្ភារៈធំទូលាយ 88mm (ត្រូវគ្នាជាមួយ 84-92mm)
ភាពត្រឹមត្រូវកម្រិតយោធា៖ ភាពត្រឹមត្រូវនៃការផ្តល់ចំណីឈានដល់ ± 0.025mm (@20±1℃)
ប្រព័ន្ធចាប់អារម្មណ៍ឆ្លាតវៃ៖ ការរកឃើញមិនលើសលប់បីដង (អុបទិក + អាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក + មេកានិក)
សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់៖ គាំទ្រថាសធន់ធ្ងន់ ៨ គីឡូក្រាម
អាយុកាលសេវាកម្មខ្លាំង៖ អាយុកាលសមាសធាតុសំខាន់≥50លានដង
ការរចនាការផ្លាស់ប្តូររហ័ស៖ រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុល ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរ <30 វិនាទី
II. លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការ
2.1 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន
តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រធាតុ
ម៉ូដែល ASM-FD88-SI (ស៊េរី 00142xxx)
ទទឹងបន្ទះសម្ភារៈដែលអាចអនុវត្តបាន 88mm (លៃតម្រូវបាន 84-92mm)
ជំហាននៃការបំបៅ 4/8/12/16/20/24/28/32mm
កម្ពស់សមាសធាតុអតិបរមា 18 ម។
កម្រាស់បន្ទះសម្ភារៈជួរ 0.5-3.0mm
ល្បឿនចំណី 30 ដង/នាទី (អតិបរមា)
វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 24VDC ± 5%
ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង CAN bus + EtherCAT
កម្រិតការពារ IP55
2.2 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រព័ន្ធឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្បង៖ 8 លានភីកសែលសកល CMOS បិទ
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជំនួយ៖ អារេសាលឌីផេរ៉ង់ស្យែល (គុណភាពបង្ហាញ 0.1μm)
ភាពស៊ាំនៃពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញ៖ ≤100,000Lux
ពេលវេលាឆ្លើយតប៖ <1ms
III. រចនាសម្ព័ន្ធមេកានិច និងការរចនាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត
3.1 ការរចនាមេកានិចបដិវត្ត
ប្រព័ន្ធដ្រាយពីរ៖
ដ្រាយចម្បង: ម៉ូទ័រ servo ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ (ឧបករណ៍បំលែងកូដ 17 ប៊ីត)
ដ្រាយជំនួយ: ប្រព័ន្ធសំណងម៉ូទ័រលីនេអ៊ែរ
យន្តការណែនាំពង្រឹង៖
ប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងណែនាំលីនេអ៊ែរចំនួនបួន
Tungsten carbide bushing ធន់នឹងការពាក់ (រឹង HRA90)
ឧបករណ៍ចុចឆ្លាតវៃ៖
ការគ្រប់គ្រងសម្ពាធម៉ាទ្រីស 16 ចំណុច
មតិប្រតិកម្មសម្ពាធពេលវេលាពិត (គុណភាពបង្ហាញ 0.1N)
ការរចនាម៉ូឌុល៖
ម៉ូឌុលការផ្តល់អាហាររហ័ស (ពេលវេលាជំនួស <90 វិនាទី)
ឯកតាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានក្តៅ
3.2 ដ្យាក្រាមគ្រោងការណ៍នៃគោលការណ៍ការងារ
អត្ថបទ
[ថាសសម្ភារៈ] → [ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹង] → [យន្តការណែនាំ] → [កង់ចំណីសំខាន់]
↓ ↑
[ឧបករណ៍ច្រូត] ← [ការរកឃើញទីតាំង] ← [កង់កែជំនួយ]
↓
[ក្បាលម៉ាស៊ីន SMT]
IV. មុខងារស្នូល និងតម្លៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម
4.1 ប្រព័ន្ធមុខងារឆ្លាតវៃ
ការគ្រប់គ្រងការផ្តល់អាហារសម្របខ្លួន:
កំណត់អត្តសញ្ញាណបន្ទះសម្ភារៈដោយស្វ័យប្រវត្តិ (កម្រាស់/រឹង)
លៃតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការបំបៅដោយថាមវន្ត
ការត្រួតពិនិត្យរដ្ឋពេញលេញ៖
ការព្យាករណ៍នៃបន្ទះសម្ភារៈដែលនៅសេសសល់ (ការព្រមានសមាសធាតុចំនួន 15 ជាមុន)
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរដងនៃអត្ថិភាពនៃសមាសធាតុ
ការត្រួតពិនិត្យការពាក់មេកានិច
ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ៖
រក្សាទុកកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ 10,000
គាំទ្រការចតប្រព័ន្ធ MES
បង្កើតរបាយការណ៍ថែទាំព្យាករណ៍
4.2 តម្លៃនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម
ការកែលម្អគុណភាព៖ កាត់បន្ថយអត្រាពិការភាពនៃការដាក់សមាសភាគធំមក <0.1%
ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាព៖ កាត់បន្ថយពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈ 70% (ប្រៀបធៀបជាមួយដំណោះស្រាយប្រពៃណី)
ការគ្រប់គ្រងការចំណាយ៖
ការប្រើប្រាស់ថាមពលបានកាត់បន្ថយ 45% (បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ pneumatic)
ការចំណាយលើការថែទាំត្រូវបានកាត់បន្ថយ 60%
មូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្លាតវៃ៖
ផ្តល់ទិន្នន័យភ្លោះឌីជីថលពេញលេញ
គាំទ្រការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីចម្ងាយ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
V. សេណារីយ៉ូកម្មវិធីធម្មតា។
5.1 ប្រភេទសមាសធាតុដែលអាចអនុវត្តបាន។
ឧបករណ៍ផ្ទុកអេឡិចត្រូលីតដ៏ធំបំផុត (អង្កត់ផ្ចិត ≥ 25mm)
ម៉ូឌុលថាមពល (IGBT, SiC ។ល។)
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ឧស្សាហកម្ម
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់រថយន្តថាមពលថ្មី។
ម៉ូឌុលចែកចាយកំដៅធំ
5.2 កម្មវិធីឧស្សាហកម្ម
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់រថយន្តថាមពលថ្មី។
អាំងវឺតទ័រឧស្សាហកម្ម និងដ្រាយ servo
ម៉ូឌុលថាមពលស្ថានីយ៍មូលដ្ឋាន 5G
ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចអវកាស
គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យទំនើបៗ អេឡិចត្រូនិច
VI. កំហុសទូទៅ និងដំណោះស្រាយ
6.1 តារាងយោងរហ័សនៃកូដកំហុស
ការពិពណ៌នាកំហុសកូដដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានដំណោះស្រាយវិជ្ជាជីវៈ
E881 អស់ពេលការផ្តល់ចំណី 1. ការកកស្ទះមេកានិច
2. ការបរាជ័យនៃការបើកបរ 1. ពិនិត្យមើលភាពស្របគ្នានៃផ្លូវដែកណែនាំ (ត្រូវការ <0.02mm)
2. សាកល្បងភាពធន់នៃម៉ូទ័រដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាល (គួរតែមាន 5±0.5Ω)
ភាពមិនប្រក្រតីនៃទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា E882 1. ការចម្លងរោគអុបទិក
2. ការជ្រៀតជ្រែក EMI 1. សម្អាតឆានែលអុបទិកជាមួយ IPA សុទ្ធវិភាគ
2. ពិនិត្យមើលភាពធន់នៃដីស្រទាប់ការពារ (គួរតែ <1Ω)
E883 ការរំខានការទំនាក់ទំនង 1. ការខូចខាតខ្សែ
2. ជម្លោះពិធីការ 1. ប្រើឧបករណ៍វិភាគបណ្តាញដើម្បីរកមើលភាពសុចរិតនៃឡានក្រុង CAN
2. ផ្ទៀងផ្ទាត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទាសករ EtherCAT
E884 គម្លាតទីតាំងលើសពីដែនកំណត់ 1. កំហុសប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
2. ការពាក់មេកានិច 1. អនុវត្តការក្រិតតាមខ្នាតដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឡើងវិញ
2. ពិនិត្យមើល backlash នៃ harmonic reducer (គួរតែ <0.5arcmin)
E885 ការព្រមានអំពីសីតុណ្ហភាព 1. ការឡើងកំដៅនៃបរិស្ថាន
2. ការបរាជ័យនៃការរលាយកំដៅ 1. ពិនិត្យមើលសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ (គួរតែ <35 ℃)
2. សម្អាតព្រុយឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅ (ត្រូវការរក្សាគម្លាត 0.5mm)
6.2 បច្ចេកទេសរោគវិនិច្ឆ័យកម្រិតខ្ពស់
វិធីសាស្រ្តវិភាគរំញ័រ៖
ប្រើឧបករណ៍វាស់ល្បឿនដើម្បីវាស់តម្លៃរំញ័រនៃឯកតាដ្រាយ
ជួរធម្មតា៖ <2.5m/s² (RMS)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទម្រង់រលកបច្ចុប្បន្ន៖
វិភាគសមាសធាតុអាម៉ូនិកនៃចរន្តម៉ូទ័រ
អាម៉ូនិកមិនធម្មតាបង្ហាញពីការពាក់មេកានិច
ការរកឃើញរូបភាពកម្ដៅ៖
ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពនៃផ្នែកសំខាន់ៗគួរតែ <15 ℃ (ភាពខុសគ្នាពីសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ)
VII. លក្ខណៈបច្ចេកទេសថែទាំ និងថែទាំ
7.1 ដំណើរការថែទាំប្រចាំថ្ងៃ
ប្រតិបត្តិការសម្អាត៖
ប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលីពិសេស (សម្ពាធ ≤0.15MPa)
ក្រណាត់ Nanofiber + សារធាតុរំលាយថ្នាក់ទីអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់សម្អាតសមាសធាតុអុបទិក
ការគ្រប់គ្រងប្រេងរំអិល៖
ទឹករំអិលរៀងរាល់ 1 លានដង៖
ការណែនាំ៖ Kluber Pasta-50 (0.3g/guide)
ឧបករណ៍៖ Molykote PG-75 (វិធីសាស្ត្រលាបថ្នាំជក់)
ចំណុចត្រួតពិនិត្យ៖
ពិនិត្យភាពបត់បែនប្រចាំថ្ងៃរបស់កង់ណែនាំខ្សែក្រវ៉ាត់
រាល់សប្តាហ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃយោងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
7.2 ការថែទាំជ្រៅជាទៀងទាត់
អនុវត្តប្រចាំត្រីមាស៖
ផ្តាច់ និងពិនិត្យមើលការពាក់របស់ឧបករណ៍កាត់បន្ថយអាម៉ូនិក
ក្រិតតាមខ្នាតយន្តហោះយោងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិក (តម្រូវឲ្យមានឧបករណ៍ពិសេស)
ជំនួសប៊ូសដែលពាក់ (ការបោសសំអាតអតិបរមាអនុញ្ញាត 0.03mm)
ការត្រួតពិនិត្យពេញលេញនៃអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី (impedance គួរតែ> 100MΩ)
ការថែទាំប្រចាំឆ្នាំ៖
ផ្លាស់ប្តូរទ្រនាប់ម៉ូទ័រ (ទោះបីជាវាមិនខូចក៏ដោយ)
កម្រិតរចនាសម្ព័ន្ធមេកានិចទាំងមូលឡើងវិញ
ការដំឡើងកម្មវិធីបង្កប់ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
VIII. ការវិវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា និងផ្លូវនៃការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង
8.1 ប្រវត្តិនៃការធ្វើកំណែទម្រង់
ឆ្នាំ 2016 ជំនាន់ទី 1: មូលដ្ឋាន 88mm feeder
ជំនាន់ទីពីរឆ្នាំ 2018៖ បន្ថែម servo drive
ជំនាន់ទីបីឆ្នាំ 2020៖ កំណែឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឆ្លាតវៃបច្ចុប្បន្ន
ជំនាន់ទី 4 ឆ្នាំ 2023 (បានគ្រោងទុក)៖ ប្រភេទជំនួយការមើលឃើញ AI
8.2 ការស្នើដំឡើងកំណែ
ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផ្នែករឹង៖
ឧបករណ៍ដកមតិត្រឡប់ដោយបង្ខំជាជម្រើស
ដំឡើងកំណែទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទំហំណាណូ
អាប់ដេតកម្មវិធី៖
ដំឡើងឈុត Advanced Feed Analytics
បើកមុខងារឌីជីថលភ្លោះ
ការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ៖
ភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធ MES របស់រោងចក្រ
ចូលប្រើវេទិកាថែទាំព្យាករណ៍
IX ការវិភាគប្រៀបធៀបជាមួយដៃគូប្រកួតប្រជែង
ធាតុប្រៀបធៀប ASM 88mm feeder Competitor A Competitor B
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបំបៅ ± 0.025mm ± 0.05mm ± 0.1mm
ទទឹងបន្ទះអតិបរមា 92mm 88mm 85mm
ប្រព័ន្ធឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Triple redundancy Dual sensor Single sensor
ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង CAN + EtherCAT RS-485 CAN
មុខងារឆ្លាតវៃ ការរៀនសម្របខ្លួន ក្បួនដោះស្រាយថេរ គ្មានទេ។
វដ្តជីវិតមានតម្លៃ $0.003/ដង $0.005/ដង $0.008/ដង
X. ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ និងសេចក្តីសង្ខេប
10.1 ការណែនាំអំពីការអនុវត្តល្អបំផុត
ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖
បង្កើតគំរូប៉ារ៉ាម៉ែត្រឯករាជ្យសម្រាប់បន្ទះផ្សេងគ្នា
បើកមុខងារ "Soft Start" ដើម្បីពន្យារអាយុមេកានិច
ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន៖
រក្សាសីតុណ្ហភាព ២៣ ± ២ អង្សាសេ
គ្រប់គ្រងសំណើមនៅ 45 ± 5% RH
បរិយាកាសរំញ័រ <0.5G (5-500Hz)
យុទ្ធសាស្ត្រគ្រឿងបន្លាស់៖
សមាសធាតុសំខាន់ៗរង់ចាំ៖
សំណុំប្រអប់លេខ (P/N: FD88-GS01)
2 សេចក្តីសង្ខេប និងទស្សនវិស័យ
ASM 88mm sensor feeder បានក្លាយជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ការផលិតអេឡិចត្រូនិកកម្រិតខ្ពស់ ដោយសារសមត្ថភាពកែច្នៃទំហំធំ ភាពជាក់លាក់ថ្នាក់យោធា និងលក្ខណៈឆ្លាតវៃ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់វារួមមានៈ
ការបំបែកការរចនាមេកានិច៖ ដោះស្រាយបញ្ហាសកលនៃការចិញ្ចឹមខ្សែក្រវាត់ខ្នាតធំ
ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នឆ្លាតវៃ៖ កាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំដោយមិនបានគ្រោងទុក 90%
ការគាំទ្រភ្លោះឌីជីថល៖ ផ្តល់នូវខ្សែសង្វាក់ទិន្នន័យពេញលេញសម្រាប់រោងចក្រឆ្លាតវៃ
ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍នាពេលអនាគត៖
បច្ចេកវិទ្យា quantum dot sensing រួមបញ្ចូលគ្នា
ប្រើសមាសធាតុ graphene
សម្រេចបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធមេកានិចព្យាបាលដោយខ្លួនឯង។
ណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់៖
បង្កើតប្រព័ន្ធថែទាំបង្ការពេញលេញ
បណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមបច្ចេកទេសអ្នកផ្តល់ចំណីប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
អនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវជាទៀងទាត់ (ត្រូវបានណែនាំរៀងរាល់ 500,000 ដង)
ឧបករណ៍នេះគឺសមរម្យជាពិសេសសម្រាប់:
ការផលិតអេឡិចត្រូនិចថ្នាក់រថយន្ត
ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឆ្លាតវៃឧស្សាហកម្ម 4.0
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចយោធាដែលមានតម្រូវការភាពជឿជាក់ខ្ពស់។
សេណារីយ៉ូផលិតកម្មបន្តដែលមានបរិមាណច្រើន។
តាមរយៈការប្រើប្រាស់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងការថែទាំប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ឧបករណ៍បញ្ចោញ ASM 88mm អាចធានាបាននូវសេវាកម្មមានស្ថេរភាពរហូតដល់ 10 ឆ្នាំ ដោយផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការផ្តល់អាហារដល់សមាសធាតុដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការផលិតអេឡិចត្រូនិចកម្រិតខ្ពស់។