




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、定位点数据吸错数据电路板数据顺序船据供料器安装数据元件数据一Parlhktiiiar 数据PartType 数据Packaf ing 数据Library读取/保存Library读取/保存Library试取/保存PartNumberTemplate影愫文件中第GU 一 一二Tsmplats 文件*. TPL技术员培训资料一初级提纲一:生产程序的数据结构二:元件数据的结构三:PartNumber(元件名称)命名规范四:PartTypeName(外形类型名称)命名规范五:PackagingName(封装名称)命名规范六:数据库中元件数据原始方向的统一七:定位点命名规范八:常用误差代码对照表九:常用额
2、定电压代码对照表十:三星电容规格对照表:生产程序的数据结构构成XP机器的生产程序的数据结构如下:生产程序文件存到文件每一个编辑好的程序都由定位点数据、吸嘴数据、电路板数据、顺序数据、供料器安装数据、元件数据等六块数据组成(其中,元件数据又包括:PartNumber数据、PartType数据、Packaging数据)。如图一左边(手画的框框里面的内容)。每一个完整的程序中的数据都是独立的。两个不同的程序中的数据虽然都是独立的,但是他们中间还是有很多数据是相同的。我们把这些相同的数据都再另外保存在机器的数据库里面,方便下次编程的时候,遇到需要相同数据就可以直接读取。如图一右边的那些数据。二:元件数
3、据的结构Part Type Nane .Part Hunbar,ngXP机器中使用的元件相关数据以如下结构进行管理:Tenplate数据Packaging再像数据文件名TemkLe重新编辑用如上图所示,这里的每一个数据都是由一个名称和它所对应的实质数据组成。1、PartNumber数据(元件数据)包括:PartNumber(元件名称)、PartType数据(外形类型数据)、Packaging数据(封装数据)和影像数据。2、PartType数据(外形类型数据)包PartTypeNumber(外形类型数据名称),Template数据(模板数据)。3、Packaging数据(封装数据)包括:Pack
4、agingNumber(封装名称)、封装模板数据4、影像数据包括:影像数据文件名、图片。三:PartNumber(元件名称)命名规范PartNumber就是元件名称。编程时,我们取物料的主要信息按照固定结构排列,形成我们所用的元件名称。模板:XX000,X0X0XXXV0XX1 .元件外形编码1由字母加数字构成,放在“,”前面。表示该物料的外形类型,这部分编码与该元件的外形、类型数据名称是相同的,这样可以很方便的、直观的从元件名称就知道了元件所用的外形数据。如:R0603,100K;C0805,100nF;SOT23,1623;LQFP44,3Y48关于外形编码命名规范,请参考第四反2 .实际
5、值编码/型号编码由字母或数字构成,放在“,”后面。表示该物料的实际阻值、容量、元件型号编码。电阻单位欧()用“R”表示,千欧KQ和兆欧MQ电阻命名时,只取K或M。所以,电阻单位分:R、K、M;电容单位分P、nF、uF。其他型号编码复杂的,只取编码中的数字部分。如:R0603,100K;C0805,100nF;SOT23,1623;LQFP44,3Y483 .误差编码由一个字母构成。接在实际值编码/型号编码后面,用“一”连接。每个字母都对应一个误差范围,当客户BOM对物料有误差范围要求时写入该编码,无要求则空缺。如:R0603,100K-K;C0805,100nFM关于字母与误差范围1应详情,请
6、参考第二4 .额定电压编码由数字加电压单位“V”构成。接在误差编码后面,用“一”连接。如果误差编码空缺,则接在实际值编码/型号编码后面。如:C1206,4.7uF-25V;TCB,100uF6.3V5 .实际供料方向编码由数字“1、2、3”表示。接在额定电压编码后面,用“一”连接。如果之前的编码空缺,则接在实际值编码/型号编码后面。关于供料方向详情,请参考第六节。1=+90°2=+180°3=+270°如:SOT236,IA1712;LCC32,9943-36 .特殊编码由字母或者数字构成。接在实际供料方向编码后面,用“一”连接。如果之前的编码空缺,则接在实际值编
7、码/型号编码后面。HW=海威(海威物料,一般是SONY套件)C2=Count2(两次送料)S3=吸取速度为30%(SoftPickSpeed=3)如:SSOP24,2096HW_;SOT89,78L05-C2;SOT23,1037-S3四:PartTypeName(外形类型名称)命名规范SMT所涉及的零件种类繁多,样式各异,有许多已经形成了业界通用的标准,这主要是一些芯片电容电阻等等;有许多仍在经历着不断的变化,尤其是IC类零件,其封装形式的变化层出不穷,令人目不暇接,在本章里将分标准零件与IC类零件详细阐述。(一):标准零件命名规范模板:毕000/X1 .零件代码编码一标准零彳是在SMT发展
8、过程中逐步形成的,主要是针对用量比较大的零件,本节只讲述常见的标准零件。目前主要有以下几种:电阻(R)、排阻(RP或RA)、可调电阻(RV)电感(二)、陶瓷电容(C)、排容(强)、铝质电容(HQ)、铝电解电容(CAl)可而M(eV")二极管(D)、同体管石舌号内为PCB不口刷电路板)上诉件代码】,在PCB上可根据兀码来判定其零件类型,一般说来,零件代码与实际装着的零件是相对应的。其中,晶体管(Q)主要有:常规三极管SOT23、常规稳压管SOT89、常规四脚ICSOT234常规五脚ICSOT235、常规六脚ICSOT2362 .尺寸规格编码零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界
9、为方便作业,已经形成了一个标零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,其对应关系如下表:英制inch0100502010402060308051206121020102512公制mm040206031005160820123216322550256432含义:元件外形尺寸=规格前两位(长)*规格后两位(宽)01005除外】英制1206=公制3216=L:1.2inch(3.2mm)*W:0.6inch(1.6mm)注:1inch=25.4mmL(Length):长度;W(Width):宽度;inch:英寸以上未提及零件厚度,这一点因零件不同而有所差
10、异,在生产时均以实际测量为准。以上所讲的主要是针对电子产品中用量最大的常规电阻、常规电容和常规二极管,我们公司统一用英制编码。其中二极管的尺寸是指它的外形框的尺寸(包括引脚)。其他用量较小的排阻,可调电阻、电容,它们的尺寸规格编码参考物料标示卡或BOM命名。非片状电感统一用公制编码。铝质电容尺寸外形编码分:P、A2、A、B、C、D。特例:D4148表示外形是圆柱形玻璃的二极管3 .特殊编码06=0603(本体尺寸为0603的晶体管。SOT23-06;SOT236-06)08=0805(本体尺寸为0805的晶体管。SOT2308;SOT23608)B=Black黑色(黑色的铝质电容。TCA-A;
11、TCB-B)Blue=蓝色(蓝色2520电感。L2525Blue)4 .以上编码有部分还可以是其他样式:D1206<->SOD123SOT234<->SOT343<->SOT24D0805<一>SOD323SOT235<一>SOT353<一>SOT25D0603<>SOD523SOT236<>SOT363<>SOT26(二):IC类零件命名规范模板:XXXX001: IC类型编码IC为Integrated Circuit(集成电路块)之英文缩写,业界一般以 IC的封装形式来划 分其类型,
12、传统IC有SOP、SOJ、QFP、PLCC等等,现在比较新型的 IC有BGA、CSP、FLIP CHIP等等,这些零件类型因其 PIN (零件脚)的多寡大小以及PIN与PIN之间的间距不一样,而呈现出各种各样的形状,在本节我们将讲述几种常用IC的外形及常用称谓等。(1)、SOPSmall outline Package零件两面有脚,脚向外张开一般称为鸥翼型引脚SSOP:弓I脚间距小于 1mm的SOP(2)、QFPQuad Flat Package零件四边有脚,零件脚向外张开。我们公司更常用的是 LQFP。LQFP 也就是薄型 QFP ( Low profile Quad Flat Packag
13、e ) 厚度等于1.4mmPQFP :厚度等于1.0mm的QFP(3)LCC近似无引线陶瓷芯片载体,它把引线封装在陶瓷基体四边上, 使整个器件的热循环性能增强。(4)LDCCCMOS感光元器件(5)TSOPThin Small Outline Package(6)TSSOPThin Small Shrink Outline Package、PLCC (Plastic Leadless Chip Carrier)零件四边有脚,零件脚向零件底部弯曲。(8)、BGA(Ball Grid Array):零件表面无脚,其脚成球状矩阵排列于零件底部。2: PIN脚数编码 物料引脚根数五:Packaging
14、Name(封装名称)命名规范与业界通常的习惯有所不同,我们常说的封装是指物料的外形种类;而贴片机程序数据中的封装,是指物料的包装方式。常见的包装方式分:纸带包装;胶带包装;管装;盘装等。我们公司主要使用的供料器只有普通Feeder和托盘,随之,命名就分为普通Feeder名称和料盘名称。(一):普通Feeder名称命名规范模板:X00001:普通Feeder对应物料包装类型编码一E=(Emboss)胶带包装P=(Paper)纸带包装2:物料编带宽度编码编码等于物料编带宽度,单位mm。3:物料编带间距编码编码等于物料编带间距,单位mm。(二):料盘名称命名规范模板:X0.000X00XX1:外形尺
15、寸编码丁A=323mm*136mm的标准料盘B=315mm*136mm的标准料盘C=220mm*138mm的标准料盘D=50.8mm*50.8mm的微型料盘。SOYO=自制料盘,主要用来装管装SSOP24,2096。2:厚度编码编码等于料盘实际测量厚度,单位mm。3:结构编码长边孔数;短边孔数。中间用“X”连接。描述料盘结构。4:特殊编码用于微型料盘3-1=当微型料盘安装在站位3-1时用3-51=当微型料盘安装在站位3-51时用六:数据库中元件数据原始方向的统一在SMT零件中,可分为有极性零件与无极性零件两大类。无极性零件:普通电阻、普通电容、大部分排阻、普通电感等有极性零件:二极管、铝质电容
16、、IC等其中无极性零件在生产中不需进行极性的识别,在此不赘述;但有极性零件之极性对产品有致命的影响,故下面将对有极性零件进行详尽的描述。1、二极管(D):在实际生产中二极管又有很多种类别和形态,常见的有Classtubediode、GreenLED、CylinderDiode等几种。(1)、Glasstubediode:红色玻璃管一端为正极(黑色一端为负极)(2)、GreenLED:一般在零件表面用一黑点或在零件背面用一正三角形作记号,零件表面黑点一端为正极(有黑色一端为负极”若在背面作标示,则正三角形所指方向为负极。(3)、CylinderDiode:有白色横线一端为负极.2、铝质电容:零件
17、表面标有白色横线一端为正极。3、IC:IC类零件一般是在零件面的一个角标注一个向下凹的小圆点,或在一端标示一小缺口或者一条横线来表示其极性。在生产过程中,正确的极性指的是零件之极性与PCB上标识之极性一致,一般在PCB上贴装IC的位置都有很明确的极性标示,IC零件之极性标示与PCB上相应标示吻合即可。上面说明了常见零件之极性标示,但在实际生产中,因物料生产厂家不同,有时候同样的物料的编带方向会有所不同。贴片机需要通过影像处理每一个元件外形后进行装贴,当来料编带方向与元件库定义的为此,特做以下统一。以下所说的情况是基于,操作者站在正面Side1操作,面对触摸操作面板。常用元器件00方向的定义:1
18、:片式元件无极性元件,焊盘或引脚左右分布;2:二极管;锂电容;铝电解有极性元件,焊盘或引脚左右分布,负极在左边(靠近编带孔的那边)3:晶体管(三极管、稳压管、四脚IC、五脚IC、六脚IC等)有极性元件,两边有引脚,左右分布,脚少的一端在左边(靠近编带孔的那边)。当两边引脚个数相同时,表示方向的横线朝下方;4:IC用来表示方向的向下凹的小圆点在左下方;或,缺口端(横线端)在左边。IC中的特例:SSOP24方向向下为0°!七:定位点命名规范定位点主要包括:基准定位点、子电路板跳过定位点。基准定位点数据又由:定位点颜色、定位点形状、定位点尺寸、定位点读取范围组成。以下主要对基准定位点进行描述。基准定位点命名规范模板:X-QJ1:颜色编码B=Black(黑色)W=White(白色)2:尺寸编码编码等于定位点孔直径,单位mm。代码误差值代码误差值代码误差值B-0.1pF+0.1pFK-10%+10%X-20%+40%C-0.25pF+0.25pFL-15%+15%Y-10%+15%D-0.5pF+0.5pFM-20%+20%W-10%+100%F-1%+1%N-30%+30%T-10%-+50%G-2%+2%P0%+100%Q-10%+30%J-5%+5%U-10%+75%V-10%+20%八:常用误差代码对照表注:B;D;C只用于电容;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论