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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 …

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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 2 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
相机始终对准 PCB 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 900 930 950
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
2”( 3.7 - 4
,第 134 页)
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3.7.2.4 单传送导轨模式下的 PCB 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
3.7 - 3
单传送导轨模式下的灵活双传送导
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 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
3.7 - 4
传送模式
同步传送模式
异步传送模式