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用户手册 SIPLACE SX4/DX4 3 技术数据和组件 SC.704.xx 以上软件版本 2011 年 2 月 中文版 3.7 PCB 传送导轨系统 133 3.7.2.4 单传送导轨模式下的 PCB 双 传送导轨 在线配置双传送导轨,以便创建 单传送导轨。一条传送导轨 轨道可以完全移到一起,并被禁用 (见图 3.7 - 3 ) 。这可将传送轨道的宽度增至 560 mm 。 3 图 3.7 - 3 单传送导轨模式下的灵活双传送导 …

3 技术数据和组件 用户手册 SIPLACE SX4/DX4
3.7 PCB 传送导轨系统 SC.704.xx 以上软件版本 2011 年 2 月 中文版
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3.7.2.2 说明
双传送导轨被设计成由五个传送导轨系统元件组成,包括输入传送导轨、处理传送导轨 1、中间
传送导轨、处理传送导轨 2 和输出传送导轨。 输入、中间和输出传送导轨这三个区域可作为印制
电路板的缓冲区,在需要短暂等待时使用。
传送导轨的传动带由直流电动机驱动。超声波传感器可以监视和控制印制电路板的运输。如果印
制电路板抵达了贴片区域,并且通过了超声波传感器,就会被制动。此时,顶杆会立即定位印制
电路板。电路板一到达目标位置,传送带就停止,印制电路板下部被夹紧。
对于每个 PCB,其顶部到贴片头的距离保持不变,也与 PCB 的厚度无关。因此,贴片速率不取
决于 PCB 的厚度。PCB 基准点也可以优化。由于 PCB 表面到 PCB 照相机的距离不变,PCB 照
相机始终对准 PCB 表面,清晰度始终不变。PCB 基准点轮廓以最优的方式映射到 PCB 照相机的
CCD 芯片上。
电路板传送导轨的宽度由集成控制电路设置并监控。要选用不同的宽度,须调用程序。控制电路
会启动驱动马达,直到达到需要的宽度为止。因此,宽度调整不取决于其它贴片机元件。
由于贴片机的传送导轨高度可以选择,因此贴片机可以集成到传送导轨高度为 900、 930 或 950
mm 的生产线中。标准高度为 930 mm。
PCB 传送导轨与单个贴片机之间的通信通过 SMEMA 接口或可选的 Siemens 接口进行。
固定传送导轨侧可在双或单传送导轨的右侧或左侧。借助贴片机软件,很容易将固定传送导轨侧
从左侧改为右侧,或者从右侧改为左侧。
3.7.2.3 灵活的 PCB 双传送导轨 - 传送导轨轨道和类型
右侧传送导轨轨道 (从传送方面可见)称为 “传送导轨 1”,而左侧传送导轨轨道称为 “传送导
轨 2”( 见 图 3.7 - 4
,第 134 页)。

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3.7.2.4 单传送导轨模式下的 PCB 双传送导轨
在线配置双传送导轨,以便创建单传送导轨。一条传送导轨轨道可以完全移到一起,并被禁用
(见图 3.7 - 3
)。这可将传送轨道的宽度增至 560 mm。
3
图
3.7 - 3
单传送导轨模式下的灵活双传送导轨
轨道 2 加宽的双传送导轨:
(左侧静止的传送导轨侧壁)
被取消激活的
传送轨道 2
传送轨道 1 传送轨道 2 被取消激活的
传送轨道 1
PCB 传送方向 PCB 传送方向
传送导轨的静止侧壁
轨道 1 加宽的双传送导轨:
(右侧静止的传送导轨侧壁)
传送导轨的活动侧壁

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3.7.2.5 异步传送模式
在异步模式中,只有一条传送轨道上的 PCB 进行处理。同时,第二条传送轨道上的 PCB 移动到
贴片位置。这样就节省了一个 PCB 的全部传送时间,从而大大提高了性能,对于循环时间较短的
PCB 尤其如此。在整个贴片过程中,一旦贴片机接收到作业数据 (面板,配置),送料带上的
PCB 就被持续传送到可用的处理带上 (处理带须是空的)。 一旦将印制电路板传送到处理区域,
就会开始贴片处理。 PCB 是依次进行处理的。
如果贴片程序被中断,传送导轨接口将被禁用,正在处理带上进行的 PCB 的处理将完成。
两条传送轨道的传送导轨接口同时被禁用或启动。
3
图
3.7 - 4
传送模式
同步传送模式
异步传送模式