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Rev 1.0 动作说明书 3-29 3-6 芯片跳起检测 3-6-1 概要 进行芯片检测的时间是, 吸附后, XY 开始移动和同时进行的激光测定后进行。 芯片跳起检测是把 Z 轴 移动到被吸附的元 件厚度计算出的高度,用激光进行扫描,来判定有无检测出的元件。除实施芯片跳 起检测之外, 还可以用元件数据或后备数据来选择。 进行芯片跳起检测之后, 有可能发生因 XY 的移动 距离、吸附方法等造成循环周期推迟的现象。 3-6-2 判定方法 …

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3-28
(1) θ轴动作速度·加速度
激光测定时的θ轴转速和加速度
高速 中速度 低速 低速 2
角速度(kpps) 720 372 200 -
对高速比(%) 72 37.2 20 -
角加速度(kpps2) 30000 5316 1536 -
LA 测定中
LNC-HEAD
对高速比(%) 50 8.86 2.56 -
激光测定外的θ轴动作速度·加速度
高速 中速度 低速 低速 2
角速度(kpps) 1000 600 200 100
对高速比(%) 100 60 20 10
角加速度(kpps2) 60000 30000 1200 600
LA 测定外
LNC-HEAD
对高速比(%) 100 50 2 1
中心 VCS 时θ轴动作速度·加速度
高速 中速度 低速 低速 2
角速度(kpps) 500 500 200 100
对高速比(%) 50 50 20 10
角加速度(kpps2) 60000 30000 1200 600
VCS
LNC-HEAD
对高速比(%) 100 50 2 1
(注) 不吸附元件时的转速·加速度适用 LA 测定外。
(2) 轴其他动作
原点复位的 轴转速·加速度规定如下。
原点复位时的速度·加速度与护罩开放,护罩关闭无关。
角速度(kpps) 200
对高速比(%) 20
角加速度(kpps2) 1200
原点复位
LNC-HEAD
对高速比(%) 2
(注) 不吸附元件的适用低速。
步骤移动时的速度和加速度规定如下。
步骤移动时的速度和加速度与护罩开放,护罩关闭无关。
高速 微速
角速度(kpps) 250 100
对高速比(%) 25 10
角加速度(kpps2) 15000 9000
步骤
LNC-HEAD
对高速比(%) 25 15

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3-29
3-6 芯片跳起检测
3-6-1 概要
进行芯片检测的时间是,吸附后,XY 开始移动和同时进行的激光测定后进行。芯片跳起检测是把 Z 轴
移动到被吸附的元件厚度计算出的高度,用激光进行扫描,来判定有无检测出的元件。除实施芯片跳
起检测之外,还可以用元件数据或后备数据来选择。进行芯片跳起检测之后,有可能发生因 XY 的移动
距离、吸附方法等造成循环周期推迟的现象。
3-6-2 判定方法
芯片跳起主要适用于方芯片和柱形芯片,把系数(A)加上元件数据输入的元件厚度 t 计算出的值作为
激光高度进行扫描。
短边尺寸 系数 主要元件
0.45 以上 1.25 2012、1608 元件
0.25 以上、不足 0.45 1.10 0603 元件
不足 0.25 1.25 0402 元件
元件尺寸
A×T
正常吸着 横立ち 縦立ち 斜め立ち
正常吸附 横跳起 纵跳起 斜跳起
正常吸附时,Status 0(NO Component)
作为数据被反馈,但是芯片跳起状态,因为激光遮掩元件,0
以外的 Status 被反馈,此时判定为芯片跳起,退出芯片。

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3-30
系数 1.25 的理由如下
。
1005 电阻时,元件尺寸 t=0.35、W=0.5mm,检测横跳起吸附的高度定为下图风习的中央时,距离 1.25×
t 较近,因此为(0.35+0.5)/2≒1.25×0.35
。
正常吸附
横向吸附
激光
Scan高度
目标间隙的中央
1) 如果元件高度的输入值与实际尺寸不同时,虽然能正常吸附但是也被退出。
2125R 时,t=0.6mm,芯片跳起 Scan 高度为 0.6×1.25=0.75
。
激光
Scan高度
间隙
如果元件高度被错误地输入为 0.4mm 的话,Scan 高度为 0.5mm(0.4×1.25),虽然能正常虚浮,
但是也被判定为跳起,此时必须通过自动测量元件高度来输入真值。
2) 吸嘴的激光高度不同时,虽然能正常吸附,但是也判定为跳起。
把吸嘴的激光高度(Set-up 数据)设定为比正常位置低的话,此 Scan 高度就检测为能正常吸附。
吸嘴的激光高度
低设定
1.25t吸嘴上升但
是也碰不到激光
激光
Scan高度
此时,在各贴装头取得了维修模式的激光高度,请重新用安装数据的吸嘴分配方法取得吸嘴高度数
据。