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Manuel d'utilisation SIPLACE série X A partir de la version du logiciel SR.70x.xx Édition 01/2011 102 Avant de toucher un circuit électr onique , il faut décharger votre pr op re corps. Ceci peut se faire de manière…

Manuel d'utilisation SIPLACE série X
A partir de la version du logiciel SR.70x.xx
Édition 01/2011
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2.11 Directives portant sur les composants SES
2.11.1 Que signifie SES?
Presque tous les circuits modernes font l'objet d'un report en technique MOS avec des modules
ou des composants à haute intégration. Eu égard à leur technologie, ces composants électroni-
ques sont très sensibles aux surtensions et, par conséquent, aussi à la décharge électrostatique.
La désignation abrégée de tels composants sensibles aux décharges électrostatiques est 'COMP.
SES'. On trouve également assez fréquemment la désignation utilisée au niveau international
’ESD’ (Electrostatic Sensitive Devices). Le symbole ci-après, que l'on trouve sur des plaques, ap-
posées sur des armoires, des porteurs de circuits ou des emballages, souligne l'importance d'une
bonne utilisation des composants sensibles à l'électricité statique et, ainsi, les précautions qui doi-
vent entourer la manipulation des circuits concernés.
Les SES peuvent être détruits par des tensions et des énergies qui se trouvent bien
au-dessous de la limite de perception de l'être humain. De telles tensions se mani-
festent d'ores et déjà lorsqu'un composant ou un circuit est touché par une per-
sonne qui n'est pas déchargée sur le plan électrostatique. Il se peut que les
composants, qui sont exposés à de telles surtensions, ne soient pas, dans la plupart des cas, dé-
tectés immédiatement comme étant défectueux car un comportement de ce type ne se manifeste
qu'après un temps de fonctionnement prolongé.
2.11.2 Mesures de protection importantes contre la charge électrostatique
→ La plupart des tissus synthétiques sont fortement chargeables et doivent donc impérative-
ment être éloignés des composants sensibles!
→ En cas de manipulation de composants sensibles à l'électricité statique, il faut veiller à une
bonne mise à la terre de l'opérateur, du poste de travail et de l'emballage!
2.11.3 Manipulation de circuits SES
Il est un principe qui veut que les circuits électroniques ne doivent être touchés que lorsque ceci
est inévitable en raison de travaux à entreprendre dans ce secteur. A ce sujet, ne saisissez les
circuits plats en aucun cas de façon à toucher les ergots des composants ou les circuits conduc-
teurs.
Les composants ne doivent être touchés,
→ que lorsque l'on est relié en permanence à la terre par l'intermédiaire d'un bracelet SES ou
→ que l'on porte des chaussures SES ou des bandes de protection pour mise à la terre de
chaussures SES en liaison avec un sol SES.
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Avant de toucher un circuit électronique, il faut décharger votre propre corps. Ceci peut se faire
de manière extrêmement simple en touchant juste avant un objet conducteur et mis à la terre (par
exemple: des parties d'armoire de commande en métal dénudé, une conduite d'eau, etc.).
→ Ne mettez pas en contact des circuits avec des matières chargeables et hautement isolantes,
telles que des films en matière plastique, des dessus de table isolants ou des vêtements en
fibre synthétique.
→ Ne déposez des circuits que sur des supports conducteurs (table avec support SES, mousse
SES conductrice, sac d'emballage SES, conteneur de transport SES).
→ N'approchez pas les composants d'afficheurs de données, de moniteurs ou de téléviseurs.
→ Maintenez toujours une distance > 10 cm par rapport à l'écran.
2.11.4 Mesures et changements sur les circuits SES
Sur les modules, les mesures ne doivent être entreprises que dans les conditions suivantes:
– L'appareil de mesure est mis à la terre (par ex.: par l'intermédiaire d'un conducteur de pro-
tection) ou
– avant la mesure, lorsque l'appareil de mesure est sans potentiel: la tête de mesure est dé-
chargée en peu de temps (par ex.: faire contact avec le boîtier de commande blanc métal).
→ Lorsque vous soudez, utilisez exclusivement un fer à souder relié à la terre.
2.11.5 Expédition de circuits SES
→ Par principe, vous conserverez les circuits et composants dans un emballage conducteur
(par ex.: une boîte plastique métallisée ou une boîte en métal) ou vous les expédierez aussi
dans un emballage conducteur.
Si les emballages ne sont pas conducteurs, vous devrez impérativement entourer les circuits,
avant de les emballer, d'un dispositif conducteur. A cet effet, utilisez, par exemple, du caout-
chouc mousse conducteur, des sacs SES, du papier alu ménager ou du papier mais en aucun
cas des sacs en plastique ou des films plastiques). 2
→ Dans le cas de circuits comportant des piles incorporées, veillez à ce que l'emballage
conducteur ne touche pas les raccords de la pile ou ne les court-circuite pas et, le cas
échéant, commencez par couvrir les raccords avec une bande isolante ou un matériau iso-
lant.

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3 Caractéristiques techniques de
l'automate
3.1 Caractéristiques de puissance
3
Types de têtes de report SpeedStar SIPLACE (C&P 20)
MultiStar SIPLACE (CPP)
TwinStar SIPLACE (TD)
NOTA La puissance de report est influencée par les différentes combinaisons et posi-
tions des têtes, ainsi que par les configurations du convoyeur. Les options, indi-
viduellement différentes et les applications, propres au client, influencent aussi
la puissance de report. Sur demande, SIPLACE peut vous calculer la puis-
sance réelle respective pour votre produit sur la configuration de votre machine.
Valeur IPC (comp./h)
Conformément aux conditions générales, indépendantes des fabricants, de la
norme IPC 9850, de l'Association Connecting Electronics Industries.
Valeur de repère SIPLACE (comp./h)
La valeur de repère SIPLACE est justifiée dans le cadre de la réception de la
machine et correspond aux conditions qui entourent le contenu de la livraison
et des prestations SIPLACE.
Valeur de performance maximale théorique (comp./h)
La valeur de performance maximale théorique résulte des conditions générales
les plus favorables, possibles au plus pour chaque type de machine et des
réglages et correspond aux conditions théoriques en usage dans la branche.
Automate de report SIPLACE X4I (mode I-Placement)
Pour une définition des valeurs de la puissance de report, voir indication ci-dessus.
Nombre de portiques 4
Automate Zone de report 1 Zone de report 2 Valeur IPC Valeur de repère Valeur théorique
X4I A C&P20/C&P20 C&P20/C&P20 102.000 120.000 135.500
C&P20/C&P20 CPP/CPP
a
91.500 107.000 123.750
CPP/CPP
a
CPP/CPP
a
81.000 94.000 112.000
Automate de report SIPLACE X4
Pour une définition des valeurs de la puissance de report, voir indication ci-dessus.
Nombre de portiques 4
Automate Zone de report 1 Zone de report 2 Valeur IPC Valeur de repère Valeur théorique
X4-A C&P20/C&P20 C&P20/C&P20 82.000 90.000 124.000
C&P20/C&P20 CPP/CPP
a
75.000 85.000 118.000
CPP/CPP
a
CPP/CPP
a
68.000 80.000 112.000
X4-B C&P20/C&P20 CPP/TD
b
61.900 68.600 93.000
CPP/CPP
a
CPP/TD
b
54.900 63.600 87.000
X4-C C&P20/C&P20 TD/TD 48.000 52.500 75.000
CPP/CPP
a
TD/TD 41.000 47.500 69.000
X4-D CPP/TD
b
TD/TD 27.900 31.100 44.000
X4-E TD/TD TD/TD 14.000 15.000 26.000