+86-571-85858685

Millised on peamised tegurid, mis määravad joodisprintimismasina täpsuse?

Aug 23, 2024

I. Automaatjootmise trükimasinpuhastamine

Kõiki automaatseid jootepasta trükkimismasinaid kasutatakse nendel kolmel viisil keemilises puhastuses, märgpuhastuses ja vaakumpuhastuses, automaatse jootepasta trükimasinat kasutatakse automaatse puhastusšablooni rolli, et tagada printimiskvaliteedi roll. Arengu SMT, väike vahe, kiire kiirus, PCB on palju tõmba otsa, isegi tina ja puhastamine on palju pistmist puhastusfunktsiooni saab täiustada, et mõista kiirust, et tootmine kõrge efektiivsusega.

II. Automaatne jootepasta trükimasina kujutise positsioneerimise jaotis

Automaatne jootepasta trükimasina kujutise positsioneerimine sõltub positsioneerimisalgoritmist, positsioneerimisalgoritm on ka üks automaatse jootepasta trükimasina põhialgoritme. PCB plaatide tootmise efektiivsus kasvab ja suureneb, elektroonilised komponendid plaadil muutuvad üha väiksemaks, positsioneerimistäpsus ja kiirus esitavad ka kõrgemaid nõudeid. Praegu põhinevad enamiku turul olevate automaatsete jootepastaprinterite positsioneerimisalgoritmid kujutise hallskaalal ja realiseeritakse autokorrelatsiooni sobitamise teel. Hea pinna ühtlusega kaetud vaskplaatide puhul suudab halltoonides algoritm automaatse positsioneerimise funktsiooni väga hästi täita. Üha enam tinatatud plaatide, kullatud plaatide ja paindlike PCB plaatide ilmumine on aga toonud suuri väljakutseid halltoonide lokaliseerimisele. Kuna tina- ja kullatud plaatide pinna ühtlus ei ole väga hea, on peegelduskiirus kõrge, nii et PCB-plaadi märgipunktide heleduse erinevus on suur, mis suurendab valetuvastussagedust. halltoonides lokaliseerimine ja vastamata tuvastamise määr. Paindlik tahvel pinna tasasuse tõttu ei ole hea, PCB Mark punktid pildistamise on ka suur erinevus heleduse, vaid ka teha Mark punkti suurus, kuju muutub, need probleemid põhinevad halltoonides positsioneerimisalgoritmid on raske ületada. Geomeetriapõhiseid positsioneerimisalgoritme saab nende probleemide lahendamiseks hästi kohandada.

III. Kogu tinapasta trükimasin Snap-off režiim

Hea või halb Snap-off mõjutab otseselt printimise efekti, üldisel täisautomaatsel jootepasta trükimasinal on kaks eemaldamisviisi

1. "First up scraper after Snap-off", tavalisema, peamiselt lihtsama PCB plaadi kasutamine.

2. "Esmalt eemaldage vorm pärast kaabitsat", õhukeste PCB-plaatide kasutamine ja nii edasi.

Jootepasta trükimasin erinevat tüüpi PCB vormimisnõuete jaoks, mis on spetsiaalselt loodud kolme tüüpi vormi vabastamise režiimi jaoks, mida kohaldatakse PCB plaadi erinevatele tinanõuetele:

a. Käivitage esmalt kaabits ja seejärel Snap-off.

b. Esmalt vabastage vorm pärast kaabitsa käivitamist.

c. "Esmalt eemaldage kaabits, säilitage eelrõhu väärtus, seejärel vabastage vorm".

N8IN12

Kirjeldus

Edastusrežiim Sektsiooni tüüpi rööbastee

PCB klambri režiim

Tarkvaraliselt reguleeritav elastse külgsurve rõhk

Spetsifikatsioon

Toote nimi ND1 täisautomaatne visuaalne printer Tahvli marginaali vahe 20 mm
Maksimaalne tahvli suurus (X x Y) 450 mm x 350 mm Ülekande kõrgus maapinnast 900±40mm
Tahvli minimaalne suurus (X x Y) 50mm x 50mm Ülekande kiirus 1500 mm/s (maksimaalne)
PCB paksus 0,6 mm–14 mm Ülekande orbiidi suund L-R, R-L, L-L, R-R
Väändumine 1% diagonaal Masina kaal Appro. 1000 kg
Laua maksimaalne kaal 10 kg Tahvli marginaali vahe Konfiguratsioon kuni 3 mm

Küsi pakkumist