YAMAHA元件识别要点.pdf - 第14页

Y amaha Mounter 识别体系、识别理论讲解及技巧培训 第十四页 Made by: Jeff Joe (WKK) 8. Mini- T r/SOT [IC Group] 1) Y amaha 文献说明 YVOSX VIOS Dictionary 文献说 明 :  首先元件的本体 依照 Ruler Off set ( 边界深度 ) 的 规则从北方向被检 测到  然后元件的本体 依照 Ruler Off set ( 边界深度 …

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7. 2Ends [IC Group]
1) Yamaha 文献说明
YVOSX VIOS Dictionary 文献说:
这种识别方式基本等同于 Std.Chip, 仅仅是引脚得宽度及引脚得反光长度需被输入
如果盒状物料不能被 Std.Chip Sp.Chip 很好得识别, 2Ends 是个很好得选择
2Ends 也可以适合某些物料, ”Melf-Resistor”(贴片型色环电阻), 因为 Lead Width(管脚宽度)可以被输入
Yamaha XG SERIES Operation Manual 文献说明:
这种方式是在 Std.Chip 的方式上增加了 Lead Width(引脚宽度) ReflectLL(引脚反光长度)两个项目
这种方式适合于不能被 Std.Chip Sp.Chip 良好识别得元件
2) 中文描述此识别类型特点
由字面上可得 Std.ChipSp.Chip2Ends 基本相同的结论. 但其实 Std.Chip Sp.Chip 应该为一组, 2Ends
为另一组, Chip Group 可以认为没有引脚的概念, 只有顶点; IC Group 增加了 ReflectLL 项目, 便有
了引脚的概念. 引脚提升了形状的准确性, 也就增加了计算中心及角度的准确性.
这种方式适合于不能被 Std.Chip Sp.Chip 良好识别得元件, 这句话表面看好像说 2Ends 的方式的要求
比其它两种方式低. 从引脚的导入比单一的顶点精度高的理论上分析上面的这句话的真正含义应该是
使用 Std.Chip Sp.Chip方式无法达到要求的精度, 进而导出 Std.Chip Sp.Chip在识别判断不通过的
物料, 使用 2Ends 并一定就会被成功识别.
: 这一系列近似的识别类型的真正差别还是要通过实践来总结及验证, 面提供的只是参
3) 识别类型技巧
在实践上面, 议使用 2Ends 的方式的物料应该具有几个条件: 物料形状规则, 边角明确; 物料贴装的精
度要求较高; 引脚反光比较平均(漫反射)尺寸稍大
由上面的要求可以对客户的一种实践提出置疑 屏蔽罩可以使用 2Ends, 屏蔽罩的几个条件其实都不符
2Ends 的要求. 屏蔽罩形状变化较大, 边角不明显, 脚反光不平均. 所以屏蔽罩并不适合使用 2Ends
的方式.
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8. Mini-Tr/SOT [IC Group]
1) Yamaha 文献说明
YVOSX VIOS Dictionary 文献说:
首先元件的本体依照 Ruler Offset (边界深度)规则从北方向被检测到
然后元件的本体依照 Ruler Offset (边界深度)规则从南方向被检测到
最后元件的形状, 中心, 度依据检测到的边角被计算得出
这种方式要求 North 方向 South 方向的管脚类型必须完全相同
Yamaha XG SERIES Operation Manual 文献说明:
这种方式针对的是有 N S 极相同管脚类型的引脚的小多极管, N S 的管脚数量可以不同
2) 中文描述此识别类型特点
主要针对晶体管元件, 两个方向有管, 管脚类型相同, 数量可以不同
3) 识别类型技巧
管脚要求中间不能有不同的类型, 比如 6 脚的小型 IC, 有时会有一个管脚稍大(方向标记), 此类元件就要
注意是否可以正常识别, 不行可以变更为 Connector 的方式(对管脚要求低)
管脚不能象 Connector 方式 允许管脚中个别长度不同, 如有长度不, 建议直接使 Connector 方式
有些开关(Switch), 贴片型电解电容等长引脚元件比较适合 Mini-Tr/SOT 的识别方式
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9. P-Tr [IC Group]
1) Yamaha 文献说明
YVOSX VIOS Dictionary 文献说:
首先元件的本体依照 Ruler Offset (边界深度)规则从北方向被检测到
然后元件的本体依照 Ruler Offset (边界深度)规则从南方向被检测到
最后元件的形状, 中心, 度依据检测到的边角被计算得出
这种方式等同 Mini-Tr/SOT 识别方式, 除了 North 方向同 South 方向的管脚类型可以不相同
Yamaha XG SERIES Operation Manual 文献说明:
这种方式等同 Mini-Tr/SOT 识别方式, 除了 North 方向同 South 方向的管脚类型可以不相同
2) 中文描述此识别类型特点
主要针对功率管 MOS , 通常一边有一只较大的, 另一方向有两只或三只管脚类型相同的引脚
3) 识别类型技巧
这种类型的针对性很强, 主要为功率管及 MOS . 唯一要注意的是那一只较大的管脚, 实践中发现有
大只管脚中间会为梯形或中间有缺口, 梯形影响识别的程度有限, 是否进一步调整看生产统计状况; 缺口
的影响较大, 如缺口深入, 则可将此方向变为两只管脚; 如缺口较浅, 则可能要考虑不检测此方向的管脚,
也可更改方式 Connector( Connector 方式对单边管脚兼容性最好)