ASM 00117012 POP Feeder ແມ່ນຕົວປ້ອນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຂະບວນການຫຸ້ມຫໍ່, ໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງອົງປະກອບຂອງແພັກເກັດເທິງຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນ: ຊິບຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ stacked ສຸດໂປເຊດເຊີ) ໃນສາຍການຜະລິດ SMT.
2. ໜ້າທີ່ຫຼັກ
ຮັບຮູ້ການໃຫ້ອາຫານ synchronous ຂອງອົງປະກອບສອງຊັ້ນ (ຊັ້ນລຸ່ມ BGA + POP ຊັ້ນເທິງ)
ຮອງຮັບ 0.35mm ultra-fine pitch ແລະຕໍາແຫນ່ງທີ່ຊັດເຈນຂອງອົງປະກອບ
ດ້ວຍການກວດຫາຄວາມສູງຂອງອົງປະກອບ (ຄວາມລະອຽດ 0.1 ມມ)
ກົນໄກປ້ອງກັນຄວາມໂງ່ທີ່ປະສົມປະສານ (ປ້ອງກັນອຸປະກອນການຜິດພາດ / ການວາງປີກັບຄືນໄປບ່ອນ)
II. ຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການແລະຕົວກໍານົດການ
ໂຄງການຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການອຸດສາຫະກໍາໄດ້ປຽບການປຽບທຽບ
ອົງປະກອບທີ່ໃຊ້ໄດ້ ອົງປະກອບ POP (4×4mm ຫາ 14×14mm) ຮອງຮັບ pitch 0.3mm ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການໃຫ້ອາຫານ ±0.05mm (CPK≥1.67) 50% ສູງກ່ວາ feeder ທໍາມະດາ
ຄວາມໄວການໃຫ້ອາຫານ 0.5 ວິນາທີ/ຊິ້ນ (ສູງສຸດ 12,000CPH) ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເສັ້ນໂຄ້ງເລັ່ງ, ການຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນ 30%
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເທບ 8mm / 12mm / 16mm tape carrier tape ປັບອັດຕະໂນມັດກັບຄວາມກົດດັນ tape (ປັບໄດ້ 2-5N)
ການກວດຫາຄວາມສູງ ການວັດແທກຄວາມສູງດ້ວຍເລເຊີ (ຄວາມລະອຽດ 0.01 ມມ) ຕອບສະໜອງຕາມເວລາຈິງຕໍ່ກັບແກນ Z ຂອງເຄື່ອງຈັດວາງ
ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ RS-485 + ດິຈິຕອລ I/O ຮອງຮັບການຈອດອຸປະກອນ ASM Siplace
ລະດັບການປົກປ້ອງ IP54 (ປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນແລະກະແຈກກະຈາຍ) ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມກອງປະຊຸມທີ່ບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ
III. ໂຄງປະກອບການກົນຈັກແລະຫຼັກການການເຮັດວຽກ
1. ໂຄງສ້າງຫຼັກ
ຕາຕະລາງ
ລະຫັດ
2. ຂະບວນການເຮັດວຽກ
ການຖ່າຍທອດເທບ: ມໍເຕີ servo ຂັບ tape, ເຊັນເຊີຄວາມເຄັ່ງຕຶງປັບຕົວໃນເວລາຈິງ
ການແຍກອົງປະກອບ: ກົນໄກ ejector ຖອດອົງປະກອບອອກຈາກຮ່ອງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ກວດຫາຄວາມສູງ: ການສະແກນ laser ອົງປະກອບ coplanarity (ກວດພົບ warping)
ການຈັດຕໍາແໜ່ງທີ່ຊັດເຈນ: ການແກ້ໄຂໜ້າທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂດ້ານສາຍຕາ (± 0.01° ການຊົດເຊີຍມຸມ)
IV. ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນ
ການຄວບຄຸມຄວາມເຄັ່ງຕຶງແບບໄດນາມິກ
ການນໍາໃຊ້ເບກຝຸ່ນແມ່ເຫຼັກ + PID algorithm, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງການເຫນັງຕີງ≤±0.2N
ປັບຕົວເຂົ້າກັບເທບຈາກຜູ້ຜະລິດຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: 3M/Denka)
ລະບົບຕ້ານການປະທະກັນອັດສະລິຍະ
ເຊັນເຊີຄວາມດັນຕິດຕາມຄວາມຕ້ານທານການຮັບເອົາ (> 3N ດຶງອັດຕະໂນມັດ)
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ nozzle ຈາກການຂັດກັບອົງປະກອບແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍ
ການອອກແບບການປ່ຽນແປງເສັ້ນໄວ
ຄູ່ມືເທບການປັບຕົວແບບບໍ່ມີເຄື່ອງມື (ການປ່ຽນ 8mm↔12mm ສໍາເລັດໃນ 5 ວິນາທີ)
ຊິບ NFC ອັດຕະໂນມັດລະບຸຕົວເລກວັດສະດຸ (ວັດສະດຸຕ້ານການຜິດ)
V. ສະຖານະການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ
ພາກສະຫນາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການປະຕິບັດສະເພາະ
ອຸປະກອນມືຖືໂທລະສັບມືຖື AP + stacking ຄວາມຈໍາ (0.4mm pitch, ຄວາມສູງແຕກຕ່າງກັນ ≤0.1mm)
ການວາງໜ່ວຍຄວາມຈຳ GPU+HBM ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (14×14 ມມ)
ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຼນິກໃນລົດຍົນ ການວາງໂຮງງານຜະລິດເກຣດອັດຕະໂນມັດ (ການອອກແບບທີ່ທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ISO 16750-3)
ອຸປະກອນການແພດ ເຊັນເຊີຈຸນລະພາກ (ໂໝດຫ້ອງສະອາດ, ການປ່ອຍອະນຸພາກ <100 particles/ft³)
VI. ຄວາມຜິດປົກກະຕິແລະການແກ້ໄຂ
Fault code Phenomenon ສາເຫດຂອງການແກ້ໄຂເປັນມືອາຊີບ
E1701 ຄວາມເຄັ່ງຕຶງສາຍແອວວັດສະດຸຜິດປົກກະຕິ ຝຸ່ນແມ່ເຫຼັກເບຣກ aging/material belt jamming 1. Replace the brake (ASM P/N: 00117012-BR)
2. ເຮັດຄວາມສະອາດທາງລົດໄຟຄູ່ມື
E1702 Component pickup failure ບໍ່ພຽງພໍສູນຍາກາດ/ຄວາມສູງຂອງລິຟ deviation 1. ກວດເບິ່ງສາຍສູນຍາກາດ (≥-80kPa)
2. ປັບການຂັບໄລ່ອອກ (0.5±0.05mm)
E1703 ການກວດສອບຄວາມສູງອອກຈາກຄວາມທົນທານຕໍ່ການປົນເປື້ອນເລເຊີເລນ / ການປັບທຽບການຊົດເຊີຍ 1. ເຮັດຄວາມສະອາດປ່ອງຢ້ຽມ optical ດ້ວຍເອທານອນທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາ.
2. ປະຕິບັດການປັບຕົວເລເຊີ (ຕັນມາດຕະຖານທີ່ຕ້ອງການ)
E1704 ການຂັດຂວາງການສື່ສານ RS485 terminal resistor ຫາຍໄປເພີ່ມ 120Ω resistor ໃນຕອນທ້າຍຂອງລົດເມ
VII. ສະເພາະການບໍາລຸງຮັກສາ
1. ການບຳລຸງຮັກສາແຕ່ລະໄລຍະ
ປະຈໍາວັນ:
ເຮັດຄວາມສະອາດຄູ່ມືສາຍແອວວັດສະດຸ (ຜ້າທີ່ບໍ່ມີຝຸ່ນ + IPA)
ກວດເບິ່ງຕົວກອງສູນຍາກາດ (ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຄວາມກົດດັນ <5kPa)
ອາທິດ:
ນໍ້າມັນເຄື່ອງເກຍເກຍ (Molykote EM-30L)
ປັບປັບເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ (ວິທີການນ້ໍາຫນັກມາດຕະຖານ)
2. ການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ທຸກໆ 6 ເດືອນ:
ທົດແທນຝຸ່ນແມ່ເຫຼັກຫ້າມລໍ້ (ຝຸ່ນແມ່ເຫຼັກພິເສດ ASM)
ການກວດສອບເຕັມຂອງລະບົບ optical (ຄ່າ MTF ≥ 0.8)
ທຸກໆປີ:
ກັບໄປທີ່ໂຮງງານເພື່ອທົດສອບຄວາມສົມດຸນແບບໄດນາມິກ (ຄ່າການສັ່ນສະເທືອນ < 0.8mm/s)
VIII. ຍົກລະດັບແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້
1. ທາງເລືອກໃນການຍົກລະດັບ
ຮຸ່ນຄວາມໄວສູງ (00117012-HS):
ຄວາມໄວການໃຫ້ອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 0.3 ວິນາທີ/ອະນຸພາກ (18,000CPH)
ອັບເກຣດລາງລົດໄຟຄູ່ມືເຊລາມິກ (ຂະຫຍາຍໄດ້ 3 ເທົ່າ)
ຮຸ່ນອັດສະລິຍະ (00117012-AI):
ການກວດສອບການຊອກຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງແຖບອຸປະກອນ AI ປະສົມປະສານ (ການກໍານົດຮອຍຂີດຂ່ວນ / ການປ່ຽນຮູບພາບ)
2. ໝາຍເຫດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້
ຮອງຮັບ ASM SIPLACE X4 ຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ
ຕ້ອງການເຟີມແວເວີຊັ່ນ ≥ V5.2.1 (ລຸ້ນເກົ່າຕ້ອງອັບເກຣດ)
IX. ທິດທາງວິວັດການເຕັກໂນໂລຊີ
ການເຊື່ອມໂຍງ IoT:
ການວິນິດໄສທາງໄກ 5G ຈະຖືກຮອງຮັບໃນປີ 2025
ການຜະລິດສີຂຽວ:
ພັດທະນາສະບັບການປັບປ່ຽນແຖບວັດສະດຸທີ່ເສື່ອມໂຊມໄດ້