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Cargue los dispositivos desde bandejas, tubos, tiras, marcos de película u otro soporte de producción compatible.
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Solicitar cotización →Un manipulador de prueba de selección y colocación traslada dispositivos semiconductores empaquetados entre medios de entrada, orientación, acondicionamiento térmico, sitios de prueba eléctrica y salidas clasificadas. La configuración útil viene determinada por el encapsulado, la duración de la prueba, el probador de semiconductores, el método de contacto, el número de sitios y la temperatura del dispositivo bajo prueba, no solo por el modelo del manipulador.
Cargue los dispositivos desde bandejas, tubos, tiras, marcos de película u otro soporte de producción compatible.
Los sistemas de visión, los cabezales de recogida y el movimiento robótico alinean el paquete antes de que llegue al punto de contacto eléctrico.
El operario controla la posición, el movimiento de inserción y la fuerza de contacto, mientras que el comprobador de semiconductores realiza la medición.
Dirija los dispositivos a la bandeja, tubo, carrete, ubicación de rechazo o proceso de acabado posterior correctos.
La manipulación del paquete, los recursos del probador, la geometría de contacto y la temperatura del dispositivo bajo prueba establecen los límites iniciales de una celda de prueba de colocación y recogida funcional. Estos datos son más útiles que comparar nombres de modelos o UPH nominales de forma aislada.
El contorno del paquete, los terminales, el peso, la superficie de recogida y la fragilidad influyen en la boquilla o la pinza, el alojamiento, la configuración de visión y las herramientas del lugar de prueba.
Confirmar:Dibujo del paquete, dimensiones, peso, marcas de orientación y medios de entrada y salida necesarios.
Las pruebas cortas revelan el tiempo empleado en la recogida, alineación, contacto y clasificación. Las pruebas más largas pueden hacer que los sitios paralelos sean valiosos cuando el probador admite la ejecución simultánea.
Confirmar:Tiempo de prueba por temperatura, unidades buenas objetivo por hora, tasa de repetición de pruebas prevista y frecuencia de cambio de producto.
El operario coloca el dispositivo bajo prueba, pero la ruta eléctrica sigue dependiendo del zócalo o contactor, el hardware de interfaz, la placa de carga y el probador de semiconductores.
Confirmar:Modelo del probador, cabezal de prueba, sistema de acoplamiento, hardware de contacto, protocolo de comunicación y sitios activos previstos.
Las pruebas ambientales, de calor y de frío utilizan distintos sistemas de calentamiento, enfriamiento, detección, inmersión y control de humedad. El auto calentamiento del dispositivo también puede alterar la temperatura real del dispositivo bajo prueba.
Confirmar:Rango de temperatura requerido, tolerancia, potencia del dispositivo, tiempo de remojo y servicios de aire seco o refrigeración disponibles.
Revise los listados actuales y, a continuación, confirme los kits de paquete instalados, los puntos de prueba, los enchufes o contactores, la interfaz del probador, las opciones térmicas, el software y los accesorios de cada máquina.
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La máquina clasificadora ASM MS90 es un dispositivo diseñado para la clasificación de perlas de lámparas, con funciones de clasificación eficientes y precisas.
La velocidad mecánica describe la secuencia de manipulación más rápida en condiciones definidas. La producción también incluye el tiempo de prueba eléctrica, los sitios habilitados, el rendimiento de contacto, la repetición de pruebas, la recuperación de temperatura, el cambio de formato y el tiempo de inactividad.
El dispositivo bajo prueba (DUT) ocupa un espacio mientras el robot ejecuta el programa y transfiere el resultado. Cuando el tiempo de prueba es prolongado, la ocupación del espacio por parte del robot, en lugar del movimiento del mismo, se convierte en la principal limitación del ciclo.
La recogida, la alineación, el desplazamiento, la inserción, la extracción y la colocación de la salida forman parte de cada ciclo. Estos movimientos pueden predominar en aplicaciones con programas de prueba muy cortos.
El número de sitios instalados y el número de sitios utilizables no siempre coinciden. Cada sitio activo necesita canales de prueba, rutas de interfaz, hardware de contacto, mapeo de software y soporte térmico.
El recontacto, las nuevas pruebas, la limpieza del contactor, el cambio de bandejas, la recuperación de alarmas y el mantenimiento consumen tiempo de producción sin aumentar el número de dispositivos terminados en buen estado.
Los puntos de prueba adicionales solo generan valor cuando el analizador, la interfaz de contacto y el sistema térmico pueden operarlos simultáneamente. Para volúmenes bajos, cambios frecuentes o aplicaciones de contacto sensibles, puede ser más fácil estabilizar y mantener un menor número de puntos de prueba.
Trabajos de ingeniería, volúmenes de producción reducidos, cambios frecuentes de producto o aplicaciones donde la alineación y la temperatura son más fáciles de controlar con menos contactos simultáneos.
Producción estable de alto volumen y pruebas más prolongadas en las que varios dispositivos bajo prueba pueden ocupar los recursos de los equipos de prueba compatibles al mismo tiempo.
Requiere menos canales, un hardware de interfaz más sencillo y una asignación de emplazamientos menos compleja.
Cada sitio activo requiere canales de prueba, rutas de interfaz, hardware de contacto y control de software.
La alineación, la fuerza de contacto y la temperatura del dispositivo bajo prueba suelen ser más fáciles de caracterizar con menos sitios activos.
Las diferencias entre los distintos emplazamientos en cuanto a resistencia de contacto, fuerza y recuperación de temperatura deben mantenerse dentro de los límites del proceso.
Un menor número de zócalos, conexiones y rutas de interfaz puede reducir los costes de cambio, el trabajo de calibración y la demanda de piezas de repuesto.
Un mayor número de herramientas aumenta el esfuerzo de configuración y mantenimiento, y un sitio inestable puede reducir el valor de la configuración paralela.
El manipulador proporciona movimiento e inserción controlados. El probador de semiconductores realiza la medición eléctrica. El correcto funcionamiento de la celda de prueba depende de que el encapsulado, el contactor, el hardware de interfaz, el movimiento del manipulador y el programa del probador sean compatibles de principio a fin.
El paquete define el tamaño del cuerpo, la disposición de los terminales, la orientación, las superficies sensibles y los nodos eléctricos a los que se debe acceder durante la prueba.
El contactor crea una conexión repetible con el dispositivo bajo prueba (DUT). El ajuste del encapsulado, la corriente, la frecuencia, la resistencia de contacto, el desgaste y la disponibilidad de repuestos influyen en el rendimiento a la primera.
Las tarjetas de interfaz, las tarjetas de carga, los cables y los componentes de acoplamiento transmiten señales y energía entre el contactor y el comprobador. Su diseño eléctrico y mecánico debe ser compatible con la plataforma prevista.
El cabezal de recogida, el sistema de alojamiento y el sistema de movimiento alinean el dispositivo bajo prueba, lo insertan en el contactor y aplican una fuerza controlada sin dañar el encapsulado ni los componentes de contacto.
El equipo de prueba proporciona canales, temporización y recursos de medición. El inicio y el final de la prueba, la asignación de ubicaciones y los datos de los contenedores deben coincidir con la receta del controlador.
El método seleccionado debe llevar el dispositivo bajo prueba (DUT) a las condiciones de prueba requeridas, mantener el punto de contacto dentro de su rango operativo validado y recuperarse con la suficiente rapidez para la producción. El punto de ajuste de la cámara, la temperatura del DUT y la variación entre puntos de contacto no deben considerarse como la misma medición.
Las pruebas ambientales aún pueden requerir monitoreo de temperatura cuando los tiempos de prueba prolongados o la potencia del dispositivo elevan la temperatura del dispositivo bajo prueba por encima de la temperatura del aire circundante.
Flujo de aire, condiciones de la carcasa, sensores, límites de software y cualquier aislamiento en el punto de contacto utilizado por la configuración instalada.
¿El dispositivo bajo prueba se mantiene dentro del rango especificado durante las inserciones repetidas y la producción continua?
Las pruebas en caliente normalmente requieren que el paquete alcance la condición objetivo antes del contacto y que se mantenga dentro de la tolerancia mientras se realiza la prueba eléctrica.
Cámara calefactada, cabezal térmico o conducto de aire caliente, punto de inmersión, controlador, sensores, aislamiento y servicios necesarios.
¿Puede el sistema recuperarse tras el cambio de dispositivo y compensar la potencia del dispositivo bajo prueba sin sobreoscilación excesiva ni pérdida de rendimiento?
Las aplicaciones de frío y de triple temperatura añaden capacidad de refrigeración, control de la humedad y tiempo de transición al ciclo de producción.
Método de refrigeración, suministro de aire seco, cámara aislada, calentadores, sensores, control de condensación y estado de calibración.
¿Puede el manipulador alcanzar el estado requerido del dispositivo bajo prueba, evitar la condensación y mantener una recuperación uniforme en todos los sitios activos?
La siguiente información suele ser suficiente para descartar plataformas inadecuadas antes de comenzar una revisión detallada del equipo. Los detalles específicos de la máquina que falten pueden consultarse con los listados disponibles.
Envíe sus requisitos de pruebaMuestra el cuerpo del paquete, los terminales, la orientación, las restricciones de recogida y las herramientas de conversión necesarias para una manipulación y un contacto seguros.
Indica si el movimiento del operario o la ocupación del equipo de prueba pueden controlar el ciclo y si las instalaciones paralelas podrían generar capacidad útil.
Identifica el cabezal de prueba, el hardware de interfaz, la placa de carga, los canales, la comunicación y la asignación de sitios que debe admitir el controlador.
Confirma los puntos de contacto activos previstos, la fuerza de contacto, el tipo de zócalo o contactor y la repetibilidad necesaria para un rendimiento aceptable en la primera pasada.
Establece la temperatura requerida del dispositivo bajo prueba (DUT), la tolerancia, la disipación de potencia, el tiempo de recuperación o de mantenimiento y las utilidades térmicas disponibles.
Aclara la ruta de la bandeja, el tubo, la tira o el soporte, los requisitos de clasificación, la combinación de productos y la frecuencia de los cambios de herramientas o de recetas.
Estas preguntas se centran en la compatibilidad del paquete, la configuración del sitio de prueba, la integración del equipo de prueba, el control de la temperatura y la producción en condiciones reales.
Un manipulador de recogida y colocación describe la arquitectura robótica para el movimiento de dispositivos. Un manipulador de prueba de recogida y colocación añade uno o más puntos de prueba eléctricos controlados, hardware de contacto, comunicación con el probador y clasificación basada en resultados.
No. El probador de semiconductores debe proporcionar suficientes recursos en paralelo, y cada sitio activo requiere hardware de interfaz, contactores, control térmico y software de mapeo compatibles. Las repeticiones de pruebas y los contactos inestables también pueden reducir la productividad.
Muchas plataformas admiten más de un paquete mediante kits de conversión. Las bandejas, soportes, boquillas, precisores, enchufes, contactores y recetas de software necesarios deben estar disponibles para cada dispositivo.
No automáticamente. El acoplamiento mecánico, las tarjetas de interfaz, las tarjetas de carga, las rutas de cableado, el protocolo del probador, la comunicación por software y el control del sitio deben coincidir. Los probadores de semiconductores también se conocen comúnmente como equipos de prueba automáticos (ATE).
Confirme el hardware de calefacción y refrigeración instalado, la cámara o módulo térmico, los requisitos de servicios públicos, los sensores, el software de control, la protección contra la condensación y la calibración reciente de la temperatura o la evidencia de demostración.
Proporcione el encapsulado del dispositivo, los medios de entrada y salida, el tiempo de prueba eléctrica, el número objetivo de unidades buenas por hora, el número previsto de sitios, el probador de semiconductores, los requisitos del contactor, la temperatura del dispositivo bajo prueba y el estado preferido del equipo.
Envíe el plano del paquete, el comprobador de semiconductores, el método de contacto, el número de puntos de prueba, el tiempo de prueba eléctrica, el rango de temperatura y el objetivo de producción para que se pueda comparar el equipo disponible con la celda de prueba prevista.
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