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第 2 部 功能详解篇 第 12 章 通用图像 ⑤ “版面检查” 设定版面检查 ( 引脚元件类中为 弯曲检查 ) 。进行检查时 ,选择版面检查复选框。与 标准元 件相同,用相对于引脚间距的比率设定引脚弯曲的检查水平值。 · 若示例为 20% 则 在“版面检查”中 输入 2 0% 。 ⑥ “欠缺元件要素” 在示例元件中虽然没有 引脚欠缺,但像标准引 脚元件那样在有引脚欠 缺时,也可指定引脚 欠缺。 1 个元件要素组可指定 4 个引脚欠缺。…

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2 功能详解篇 12 通用图像
· 通用图像元件识别,是以“ VCS 的中心,存在设定元件要素组配置时的元件中心”
前提,检测各元件要素组并加以识别。
因此,( 12-5-1-6)所示,如果吸取位置偏离元件中心,则必须用下面的值设定识别
偏移,以使元件中心位置在 VCS 的中心。
识别偏移 X(X center X pick)
Y(Y center Y pick)
另外,在通用图像元件识别时,要识别的中心将变为设定元件要素组配置时的元件中心。
因此,贴片中心点如( 12-5-1-6)所示,当偏离元件中心时,通过用下面的值来设定贴
片偏移,可使贴片中心点位于基板上的贴片点。
贴片偏移 X(X place X center)
Y(Y place Y center)
12-5-1-6
在“首元件要素位置”中,当示例的第 1 引脚的前端位置为(-20.0mm-5.0mm)时,输入:
X 偏移:-20.0
Y 偏移: -5.0
Z 偏移: 0(不使用)
θ偏移: 0
容差通常设定为“0()”。
· 然后,设定元件要素组的排列。
排列数据包括维度与列·行的间距、数量。
“维度”
引脚元件要素为1维,因此在“维度”中选择1D
在示例元件中第1元件要素组为30个,因而输入“列”的“数量:30”。
(
12-5-1-3)
给出了各元件要素组的间距。
·若间距设为 0.5mm,则输入“列”的“间距:0.5”。
·容差通常设定为“0()”。
12-5-1-7
Top View
元件中心位置
(Xcenter
Ycenter)
吸取位置(XpickYpick)
贴片中心位置(XplaceYplace)
纵剖面
(外形中心位置)
Top View
1 元件组的
引脚间距
2 元件组的
引脚间距
3 元件组的
引脚间距
4 元件组的
引脚间距
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2 功能详解篇 12 通用图像
“版面检查”
设定版面检查(引脚元件类中为弯曲检查)。进行检查时,选择版面检查复选框。与标准元
件相同,用相对于引脚间距的比率设定引脚弯曲的检查水平值。
· 若示例为 20%
在“版面检查”中
输入 20%
“欠缺元件要素”
在示例元件中虽然没有引脚欠缺,但像标准引脚元件那样在有引脚欠缺时,也可指定引脚
欠缺。
1个元件要素组可指定4个引脚欠缺。
指定方法与标准引脚元件相同,指定从引脚欠缺起点开始连续欠缺的个数。
·如果示例元件从第 5 根开始欠缺 3 根,则输入:
“列”的“开始”5
“列”的“数目”3
经过上述步骤,即可完成元件要素组的设定。
接下来,定义此元件要素组的识别要素(元件要素)
元件要素组中只能定义1个元件要素。即使定义多个也将无效。
在“元件要素”中选择追加。
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2 功能详解篇 12 通用图像
3. “元件要素画面”
“类型”
引脚元件要素的类型大致分为内部引脚与外部引脚。
内部引脚(12-5-1-8)是指面向元件内侧且有引脚前端的引脚,而外部引脚则相反,面向
元件外侧,也有引脚前端。
· 示例元件是由外部引脚构成的。
在“类型”中选择外部引脚。
12-5-1-8
“基准位置”
引脚元件要素的基点位置如上所述,即为引脚前端位置。
· 在“基准位置”中选择背面的中心。
“元件要素极性”
指定图像上元件要素映像的明暗。
· 由于反射照明下的引脚元件要素映照明亮,因此在“元件要素极性”中选择明亮。
“偏移量”
由于通常不使用,所以设定为“0()”。
“元件要素尺寸”
输入元件要素的尺寸。示例中采用引脚长度(Y)1.0mm,宽度(X)0.2mm时,
尺寸 X0.2
Y1.0
由于容差通常不使用,因此设定为“0()”。
“引脚/J 引脚”
□“剖面”(引脚形状)
(12-5-1-9)所示,所有面的引脚形状均为平面的引脚叫做平面引脚,有落差的引脚叫
做鸥翼形引脚,整形为J的引脚叫做J-Bend引脚。
◆平面引脚多用于单向引脚连接器。
◆鸥翼形引脚多用于 QFPSOP
等。
J-Bend 引脚多用于 PLCC(QFJ)SOJ
12-5-1-9
· 示例为鸥翼形引脚,在“剖面”中选择鸥翼形引脚。
内侧引脚
示例(插座)
鸥翼形引脚
平面引脚
J-Bend 引脚
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