KE-3010A_动作说明书.pdf - 第60页
动作说明书 3-45 各算法的测量参数 第 1 最小宽度 第 2 最小宽度 测量角度 Algorithm Holdoff Angle Angle Limit Algorithm Holdoff Angle Angle Limit 算法 1 14 5 ゚ 100 ゚ -14 90 ゚ 10 ゚ 150 ゚ 算法 2 14 5 ゚ 100 ゚ 14 70 ゚ 40 ゚ 150 ゚ 算法 3 -14 0 ゚ 100 ゚ -14 90 ゚ 10…

动作说明书
3-44
3-8-2 FMLA
(1) SWEEP 测量时的参数设置
使用 SWEEP 命令时,要预先指定好以下各个参数来决定测量动作。
① 触发释抑角(Hold off Angle)
用于指定从发出 SWEEP_CMD 之后,或者从上一次的最小位置至开始扫描检测下一个最小宽
度之间的编码器计数。
如对最小宽度的检测算法指定了负值(例如-14),则按照从上一次最小宽度测出位置经过了
指定的计数值的位置来计算出元件位置。
② 角限位(Angle Limit)
用于指定从开始扫描之后至中断最小宽度检测处理之间的计数数值。
如其间未能测出最小宽度,将通知状态码 98(SCAN LIMIT)。
③ 算法
用于指定从收集到的数据取得最小宽度的方法。
当前使用的 LA 的算法
算法 说明
7 No
algorithm
不想执行最小宽度计算时指定。
在这一方式下,因无算法指定,不执行该扫描。触发释抑角被追加
到下一次扫描中。
本方式属于默认方式。
14 Measure
center
从收集到的数据寻找最小值。
方式 14 对任何元件都能得到更佳的精度。对于要求更高精度的带
引脚类元件,这一方式是能推荐的唯一算法。
-14 Measure
center
(one
frame
only)
进行与方式 14 相同的动作,但它是按上一次最小宽度测出位置与
触发释抑角相加的位置来计算元件的位置。
(用 ONCE 命令来指定方式 14 时也为这一动作。)
④ 窗口尺寸
用于决定检测最小宽度的窗口尺寸。
因为 FMLA 只使用了单窗口,所以该尺寸指定的是传感器装置的全部有效 CCD 范围。
MNLA 则是根据要测量的元件尺寸来改变窗口尺寸。
要测量对角长度为 15mm 以下的元件时,以吸嘴旋转中心为中心指定 16120[micron],超过该
长度的元件则相同地指定 31120[micron]。

动作说明书
3-45
各算法的测量参数
第 1 最小宽度 第 2 最小宽度 测量角度
Algorithm Holdoff
Angle
Angle
Limit
Algorithm Holdoff
Angle
Angle
Limit
算法 1
14
5゚ 100゚
-14
90゚ 10゚ 150゚
算法 2
14
5゚ 100゚
14
70゚ 40゚ 150゚
算法 3
-14
0゚ 100゚
-14
90゚ 10゚ 90゚
参数利用 LOAD_CMD(40)设置。
算法 1
这是通过扫描求得第 1 最小宽度(14),第 2 最小宽度从第 1 最小宽度角度转 90°后以 ONCE 命
令取得的(-14)组合。
主要以芯片元件为对象,不带引脚的元件使用这一组合。
图 算法 1
アルゴリズム1
第1最小巾
第2最小巾
Holdoff Angle 1 = 90
α
Holdoff Angle 0 = 5
14 -14
ヘッド角度
部品角度(LA内)
90゚0゚
120゚-30゚
Angle Limit 0 = 100 Angle Limit 0 = 10
在这一组合中,由于第 2 最小宽度(通常是 X 方向)以 ONCE 命令取得,处理速度为高速。
并且,由于并不扫描第 2 最小宽度,可使测量时的旋转速度达到高速。
算法 2
这是第 1 最小宽度、第 2 最小宽度均通过扫描求得的组合。
用于 SOP 或 QFP、QFJ 之类在 LA 的测量高度中引脚包含在影子内的元件。
图 算法 2
アルゴリズム2
第1最小巾
第2最小巾
α
Holdoff Angle 0 = 5
Holdoff Angle 1 = 70
14 14
ヘッド角度
90゚
部品角度(LA 内)
0゚
120゚-30゚
Angle Limit 0 = 100 Angle Limit 0 = 40
在这一组合中,由于均是通过扫描取得,处理需要一定时间。并且,测量时的旋转速度也不能那
么快。(由于取样周期是已定的,如以太快的速度旋转,取样数据将变稀,有时无法求得最小宽
度。)
第 1 最小宽度
算法 1
贴装头角度
第 2 最小宽度
元件角度(LA 内)
第 1 最小宽度
算法 2
贴装头角度
第 2 最小宽度
元件角度(LA 内)

动作说明书
3-46
算法 3
这是第 1 最小宽度、第 2 最小宽度均以 ONCE 命令求得的组合。
用于无棱角、用扫描不能求得最小宽度的元件。
图 算法 3
アルゴリズム3
第1最小巾
第2最小巾
α
Holdoff Angle 0 = 0
-14 -14
0゚
ヘッド角度
Holdoff Angle 1 = 90
90゚
部品角度(LA 内)
90゚0゚
Angle Limit 0 = 100 Angle Limit 0 = 10
这一组合中,在吸附元件的状态下求出最小宽度,再转 90°以 ONCE 命令求得第 2 最小宽度。
因此,仅靠 XY 补偿不能得到角度的补偿。
当元件为圆柱等形状,以通常的 LA 不能定中心,但又要贴装时,本算法是作为救急措施准备的。
因此,使用本算法时的贴片精度不能保证。
FMLA MNLA
Laser Stripe
Angle Limit 0
Result 0
Result 1
Angle Limit 1
Laser Stripe
Angle Limit 0
Result 0
Result 1
Angle Limit 1
Laser Stripe
Angle Limit 1
アルゴリズム2
FMLA
Laser Stripe
Angle Limit 0
Result 0
Result 1
Angle Limit 1
MNLA
Angle Limit 0
Result 0
Result 1
算法 1
算法 2
第 1 最小宽度
算法 3
贴装头角度
第 2 最小宽度
元件角度(LA 内)