00198450-04_UM_TX-V2_PL.pdf - 第148页
3 Dane techniczne i zespoły Instrukcja eksploatacji SIPLACE TX 3.7 Układ transportowy POD Od wersji oprogramowania 714.0 12/2020 148 3.7.2.4 Synchroniczny rodzaj transportu W trybie synchronicznym dwie pły tki drukowane …

Instrukcja eksploatacji SIPLACE TX 3 Dane techniczne i zespoły
Od wersji oprogramowania 714.0 12/2020 3.7 Układ transportowy POD
147
3.7.2.3 Asynchroniczny rodzaj transportu
W trybie asynchronicznym płytka drukowana jest uzbrajana na jednej ścieżce transportowej, pod-
czas gdy druga płytka jest przesuwana na drugiej ścieżce transportowej do pozycji uzbrajania.
Dzięki temu oszczędzany jest cały czas transportu, co znacznie zwiększa wydajność, zwłaszcza
przy przetwarzaniu płytek drukowanych o krótkim czasie taktu. Jeżeli maszyna jest zaopatrzona
w dane zlecenia (użytek, uzbrajanie), w każdym momencie pracy w trybie montażu płytki druko-
wane znajdujące się na taśmach wejściowych są transportowane na odpowiednią taśmę roboczą
(jeżeli jest ona wolna). Proces montażu rozpoczyna się, gdy tylko płytka drukowana została prze-
transportowana do obszaru obróbki. Płytki drukowane są kolejno montowane.
Gdy cykl uzbrajania zostanie przerwany, interfejs transportera jest blokowany a płytki drukowane
znajdujące się w tym momencie na taśmach roboczych, są uzbrajane do końca.
Interfejs transportera jest blokowany i zwalniany jednocześnie dla obu ścieżek transportowych.
3
Rys. 3.7 - 3 Rodzaje transportu
Synchroniczny rodzaj transportu
Asynchroniczny rodzaj transportu
3 Dane techniczne i zespoły Instrukcja eksploatacji SIPLACE TX
3.7 Układ transportowy POD Od wersji oprogramowania 714.0 12/2020
148
3.7.2.4 Synchroniczny rodzaj transportu
W trybie synchronicznym dwie płytki drukowane są jednocześnie transportowane na pozycję
montażu. Muszą być przetwarzane jako jeden użytek. W przypadku produktów o silnie zróżnico-
wanych elementach montowanych na płytce drukowanej uzyskiwane są dzięki wspólnej optyma-
lizacji wszystkich elementów montowanych na płytce drukowanej wyższe wydajności.
Skraca się czas potrzebny na transport płytki drukowanej, ponieważ zawsze transportowane są
dwie płytki naraz. Dodatkowo osiągane jest lepsze wykorzystanie konfiguracji pipet.
Płytki drukowane na ścieżkach transportera 1 i 2 są przemieszczane synchronicznie (tzn. taśmy
transporterów są niezależne, ale są synchronicznie wysterowywane) po odcinkach transporto-
wych. Uzbrajane podzespoły dla ścieżki transportera 1 i 2 muszą być zorganizowane za pomocą
dwóch pojedynczych układów w jednym użytku.
Jeżeli w momencie startu cyklu uzbrajania wykorzystana jest tylko jedna ścieżka transportowa,
pojedynczy układ tego odcinka transportowego jest identyfikowany jako "nie do uzbrajania".
Przy pracy w trybie synchronicznym podwójnego transportera płytek drukowanych wyłączana jest
opcja "Przekazywanie danych o płytkach drukowanych" (Whispering Down The Line). Niedopusz-
czalna jest opcja "Globalny punkt śladowy".
3.7.2.5 I-Placement
Dodatkowo do synchronicznego i asynchronicznego trybu transportu dostępny jest tryb „I-Place-
ment”. W tym trybie obie głowice pracują jednocześnie, montując zupełnie niezależnie jedną
płytkę drukowaną. Dzięki temu jeszcze raz zwiększana jest wydajność.
3.7.3 Sterowanie i regulacja szerokości
3.7.3.1 Sterowanie z menu jednofunkcyjnym
Informacje o sterowaniu systemu transportu płytek drukowanych oraz menu jednofunkcyjnego
można znaleźć w systemie Pomocy online.
3.7.3.2 Automatyczna regulacja szerokości
Po otrzymaniu odpowiedniego polecenia taśmy transporterów są ustawiane na szerokość za-
daną. W przypadku TPD możliwe są różne szerokości.
Szczegółowe informacje na temat zmiany szerokości ścieżek transportowych są zawarte w Po-
mocy online.
Instrukcja eksploatacji SIPLACE TX 3 Dane techniczne i zespoły
Od wersji oprogramowania 714.0 12/2020 3.7 Układ transportowy POD
149
3.7.4 IPC-HERMES-9852
IPC-HERMES-9852 to protokół komunikacyjny dla linii SMT i może on zastępować interfejs IPC
SMEMA. Ten protokół umożliwia przesyłanie większej liczby informacji, niż to było dotychczas
możliwe za pośrednictwem interfejsu IPC SMEMA. Są nimi przykładowo:
– Jednoznaczne ID płytek drukowanych
– Kody kreskowe
– Prędkość transportu,
– Długość i szerokość płytek drukowanych
– Grubość płytek drukowanych
– Wysokość przejazdu
Wszystkie te informacje można przesyłać bez przerywania pracy przez całą linię.Patrz podręcznik
administratora IPC-HERMES-9852, [nr kat.: 00198615-xx].