WO2014167684A1 - ノズル交換用収納機、部品実装装置 - Google Patents
ノズル交換用収納機、部品実装装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2014167684A1 WO2014167684A1 PCT/JP2013/060915 JP2013060915W WO2014167684A1 WO 2014167684 A1 WO2014167684 A1 WO 2014167684A1 JP 2013060915 W JP2013060915 W JP 2013060915W WO 2014167684 A1 WO2014167684 A1 WO 2014167684A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- nozzle
- removal
- stocker
- state
- mounting
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K13/00—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or adjusting assemblages of electric components
- H05K13/04—Mounting of components, e.g. of leadless components
- H05K13/0404—Pick-and-place heads or apparatus, e.g. with jaws
- H05K13/0408—Incorporating a pick-up tool
- H05K13/0409—Sucking devices
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K13/00—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or adjusting assemblages of electric components
- H05K13/04—Mounting of components, e.g. of leadless components
- H05K13/0404—Pick-and-place heads or apparatus, e.g. with jaws
- H05K13/0408—Incorporating a pick-up tool
- H05K13/041—Incorporating a pick-up tool having multiple pick-up tools
Definitions
- This invention relates to a technique for exchanging nozzles using a nozzle exchanging storage machine for a mounting head in which the nozzles can be detachably mounted.
- Patent Document 1 proposes a nozzle replacement storage machine suitable for performing nozzle replacement on such a rotary mounting head.
- This nozzle replacement storage machine includes a schematic configuration in which a holding plate is rotatably attached to an upper portion of a nozzle stocker in which a plurality of nozzle storage portions each storing a nozzle are arranged in a circle. A plurality of openings are arranged in a circle corresponding to the arrangement of the nozzle storage portions.
- the opening is displaced from the nozzle housing portion and engages with the nozzle housed in the nozzle housing portion, so that the nozzle cannot be extracted from the nozzle housing portion.
- the opening coincides with the nozzle housing portion, so the nozzle is extracted from the nozzle housing portion through the opening, and the nozzle is housed through the opening.
- a drive mechanism for driving the retaining plate is required. Therefore, an air cylinder for driving the holding plate is provided adjacent to the holding plate.
- a nozzle storage unit is configured by arranging a plurality of nozzle storage portions circumferentially, and a holding plate is provided for the nozzle storage unit. Yes.
- the restriction state of nozzle insertion / removal with respect to the nozzle storage portion is switched by displacing the holding plate with respect to the nozzle storage unit by the air cylinder.
- a nozzle replacement storage device is configured by arranging a plurality of nozzle storage units configured by arranging a plurality of nozzle storage portions in a circumferential shape.
- the restriction member such as the holding plate for restricting the insertion / removal of the nozzle with respect to the nozzle storage portion
- a plurality of nozzle storage units are provided. It is necessary to provide a regulating member. At this time, if a driving mechanism such as an air cylinder is provided for each of the plurality of regulating members, a large number of air cylinders are required, which may increase the cost.
- the present invention has been made in view of the above problems, and a nozzle replacement storage device in which a plurality of nozzle storage units in which a plurality of nozzle storage portions are arranged circumferentially are arranged, and a component mounting apparatus including the nozzle replacement storage device
- the purpose of the present invention is to provide a technique capable of suppressing an increase in cost by suppressing an increase in a drive mechanism that drives a restricting member that restricts the insertion and removal of the nozzle into and from the nozzle storage portion.
- the nozzle replacement storage machine includes a nozzle storage unit configured by arranging a plurality of nozzle storage portions each storing a nozzle in a removable manner, Insertion / removal-restricted states and nozzle insertions that are provided for each of the plurality of stocker bodies and for each nozzle storage unit and collectively control the insertion / removal of nozzles with respect to each nozzle storage portion of the corresponding nozzle storage unit.
- a plurality of restriction members that selectively take one of the insertion / removal permission states that allow removal in a lump, and by moving with each restriction member, each of the insertion / removal restriction state and the insertion / removal permission state
- the switching member which switches the state of a control member collectively and the drive mechanism which drives a switching member are provided.
- the component mounting apparatus includes a plurality of rotary mounting heads configured by circumferentially arranging a plurality of nozzle mounting portions to which nozzles are detachably mounted.
- a plurality of nozzle storage units each of which is configured by arranging a plurality of head storage units and a plurality of nozzle storage portions for storing the nozzles in a removable manner, are arranged in a circumferential manner.
- a nozzle stocker is provided, and between the mounting head and the nozzle storage unit corresponding to each other, an array of a plurality of nozzle mounting portions and an array of a plurality of nozzle storage portions correspond, and the nozzle stocker is provided for each nozzle storage unit.
- Nozzle insertion / removal states and nozzles that restrict the insertion / removal of nozzles to / from each nozzle storage portion of the corresponding nozzle storage unit A plurality of restricting members that selectively take one of the insertion / removal permission states that allow the insertion / removal of all at once, and either the insertion / removal restriction state or the insertion / removal permission state by moving with each restriction member
- a plurality of nozzle storage units configured by arranging a plurality of nozzle storage portions in a circumferential shape are arranged, and each nozzle storage unit is arranged.
- a restricting member is provided on. That is, a plurality of regulating members are provided corresponding to the plurality of nozzle storage units.
- Each of the plurality of restricting members collectively permits the insertion / removal of the nozzles and the insertion / removal of the nozzles in a lump for restricting the insertion / removal of the nozzles at a time with respect to each of the nozzle storage portions constituting the corresponding nozzle storage unit. Select one of the insertion / removal permission states.
- a switching member that collectively switches the state of each restriction member to either the insertion / removal restriction state or the insertion / removal permission state by moving with each restriction member.
- the drive mechanism can switch the states of the plurality of regulating members at once by moving the switching member. Therefore, it is not necessary to provide a drive mechanism for each of the plurality of restricting members, and it is possible to suppress an increase in cost by suppressing an increase in the drive mechanism that drives the restricting member that restricts insertion / removal of the nozzle into / from the nozzle storage portion. It is possible.
- the regulating member is rotated between the switching member and the insertion / removal permitted state by rotating around the center of the arrangement of the plurality of nozzle housing portions in the corresponding nozzle housing unit.
- You may comprise the nozzle replacement storage machine so that it may replace.
- the states of the plurality of restricting members can be switched at once by simply rotating the restricting members with the switching member.
- the restricting member includes a plurality of protrusions that are provided corresponding to the plurality of nozzle storage portions and arranged circumferentially around the center of the array, and each of the plurality of protrusions is configured to rotate the restricting member.
- the restriction member is located at either the insertion / removal restriction position protruding in the insertion / removal path of the nozzle with respect to the corresponding nozzle storage portion or the insertion / removal permission position deviating from the insertion / removal path, and the restriction member is rotated to one side.
- An insertion / removal restriction state in which the plurality of protrusions are collectively positioned at the insertion / removal restriction position is taken, and the plurality of protrusions are collectively positioned at the insertion / removal permission position by rotating to the other side opposite to the one side.
- the state of the plurality of regulating members can be switched at once by merely rotating the regulating member by the switching member and displacing the protrusion provided on the regulating member.
- a nozzle stocker composed of a stocker body, a regulating member, and a switching member is moved up and down between a raised position and a lowered position, and a restriction between a switching member and a drive mechanism of the nozzle stocker at the raised position.
- a power transmission path for transmitting a driving force for moving the switching member with the member is formed, and a clutch mechanism for cutting off the power transmission path is further provided between the switching member of the nozzle stocker in the lowered position and the driving mechanism.
- a nozzle replacement storage machine may be configured.
- the power transmission path between the switching member and the drive mechanism can be connected / cut off by moving the nozzle stocker up and down. Therefore, while the power transmission path is formed when the state switching of the regulating member is necessary, the power transmission path is blocked when the state switching of the regulating member is not necessary so that the state of the regulating member is not erroneously switched. Can be controlled.
- the power transmission path is formed when the nozzle stocker is in the raised position, while the power transmission path is blocked when the nozzle stocker is in the lowered position. Therefore, a power transmission path is formed when the nozzle stocker is raised to the raised position in order for the nozzle replacement storage machine to mount / store the nozzle on the mounting head located on the upper side.
- the state of the restricting member can be switched as appropriate.
- the power transmission path is interrupted, so that the state of the restricting member is not erroneously switched. In this way, since the formation / cut-off of the power transmission path can be appropriately controlled according to the timing of mounting / storing the nozzle, such a configuration is preferable.
- the switching member may constitute a nozzle replacement storage machine such that each restricting member is biased in a direction to be in the insertion / removal restricting state.
- the restricting member since the restricting member is in the insertion / removal restriction state while the power transmission path is interrupted, the insertion / removal of the nozzle into / from the nozzle storage portion is restricted. Therefore, in a situation where power transmission from the drive mechanism to the restricting member does not work because the power transmission path is blocked, for example, it is possible to prevent the nozzles stored in the nozzle storage part from being accidentally dropped off.
- the nozzle replacement storage device having a plurality of nozzle stockers may be configured such that the lifting mechanism collectively raises the plurality of nozzle stockers to the raised position.
- the lifting mechanism collectively raises the plurality of nozzle stockers to the raised position.
- a power transmission path can be formed between the switching member and the drive mechanism of each of the plurality of nozzle stockers, and a plurality of state switching of the regulating member can be performed. This can be executed for all nozzle stockers at once.
- a nozzle replacement storage device having a plurality of nozzle stockers, wherein the lifting mechanism is configured to selectively move the nozzle stocker out of the plurality of nozzle stockers to a raised position. It may be configured.
- a power transmission path can be selectively formed with respect to the restriction member of the nozzle stocker that requires switching of the state of the restriction member among the plurality of nozzle stockers.
- the plurality of mounting heads are linearly arranged in the head arrangement direction in the head arrangement direction in the head unit, and the plurality of nozzle storage units are arranged in the nozzle stocker at an arrangement pitch equal to the head arrangement pitch in the same direction as the head arrangement direction.
- the arrangement pitch of the two nozzle storage units that are arranged in a straight line and belong to different nozzle storage units adjacent in the same direction as the head arrangement direction and arranged in a straight line in the same direction as the head arrangement direction is equal to the head arrangement pitch.
- a component mounting apparatus may be configured. In such a configuration, the nozzle storage portions belonging to the adjacent different nozzle storage units can be simultaneously used for nozzle replacement, and the nozzle replacement can be performed efficiently.
- the apparatus further includes a transport unit that transports the substrate in the substrate transport direction.
- the plurality of mounting heads are linearly arranged in the substrate transport direction in the head unit, and the plurality of nozzle storage units are straight in the substrate transport direction in the nozzle stocker.
- the circumference diameter of the plurality of nozzle mounting portions arranged in the mounting head is equal to the circumference diameter of the plurality of nozzle storage portions arranged in the nozzle storage unit.
- the component mounting apparatus may be configured such that the arrangement pitch in the circumferential direction in which the mounting portions are arranged is equal to the arrangement pitch in the circumferential direction in which the plurality of nozzle storage portions are arranged in the nozzle storage unit. In such a configuration, nozzles can be mounted / stored efficiently between the plurality of nozzle mounting portions of the mounting head and the plurality of nozzle storage portions of the nozzle storage unit, and nozzle replacement can be performed efficiently. It can be carried out.
- a nozzle replacement storage device in which a plurality of nozzle storage units in which a plurality of nozzle storage portions are arranged in a circle are arranged, and a component mounting apparatus including the nozzle replacement storage device, It is possible to suppress an increase in cost by suppressing an increase in a drive mechanism that drives a regulating member that regulates nozzle insertion / removal.
- FIG. 15 is an operation explanatory diagram partially showing an example of an operation executed in steps S160 to S200 of FIG. 15 is a flowchart showing an example of “partially raised state confirmation” which is a subroutine executed in the flowchart of FIG. 14.
- FIG. 15 is a flowchart showing an example of “nozzle mounting”, which is a subroutine executed in the flowchart of FIG. 14.
- 15 is a flowchart showing an example of “nozzle storage”, which is a subroutine executed in the flowchart of FIG. 14.
- FIG. 1 is a plan view schematically illustrating a partial configuration of a component mounting apparatus to which the present invention is applicable.
- an XYZ orthogonal coordinate system including the substrate transport direction X, the width direction Y, and the vertical direction Z is shown as appropriate.
- the X-axis arrow side is referred to as one side, and the opposite side of the X-axis arrow is referred to as the other side as appropriate.
- the component mounting apparatus 1 has a schematic configuration in which a component supplied by a component supply unit 3 is transferred by a head unit 4 to a board loaded in a transport lane 2. More specifically, two transport lanes 2 extending in parallel with the substrate transport direction X, and two component supply units 3 provided on each side of the transport lane 2 in the width direction Y,
- the component mounting apparatus 1 includes four head units 4.
- Each of the two transfer lanes 2 has a common configuration, and carries the substrate from the upstream side in the substrate transfer direction X (on the one side when the substrate is transferred from the right side to the left side in FIG. 1). Then, a board carrying-in operation for stopping at a predetermined stop position 20 (a chain line in FIG. 1) and a board carrying-out operation for carrying out the board that has received the component mounting at the stop position 20 to the downstream side in the board carrying direction X are executed. At this time, each transport lane 2 has a configuration capable of stopping the substrate at each of two different stop positions 20 in the substrate transport direction X, for example.
- Each of the two transfer lanes 2 includes two transfer conveyors 21 extending in parallel with the board transfer direction X.
- the four transfer conveyors 21 are arranged in the width direction Y.
- the outer two are fixed conveyors fixed in the width direction Y
- the inner two are movable conveyors movable in the width direction Y. Therefore, by moving the movable conveyor 21 in the width direction Y, the width of the transport lane 2 can be adjusted according to the width of the substrate.
- FIG. 1 illustrates a case where two stop positions 20 are set for each of the two transfer lanes 2 and the substrate is transferred while setting a total of four stop positions 20.
- One stop position 20 can be set for each of the transport lanes 2, one on the right side and the other on the left side, for a total of two stop positions 20.
- the substrate transfer is executed only in one of the two transfer lanes, and the substrate is transferred in the other. Does not have to be executed.
- the two component supply units 3 are arranged in the board conveyance direction X on each side of the conveyance lane 2 in the width direction Y, and the component mounting apparatus 1 is provided with a total of four component supply units 3.
- Each component supply unit 3 has a configuration in which a plurality of tape feeders 31 are arranged in the substrate transport direction X.
- Each tape feeder 31 has a schematic configuration in which a tape that stores small electronic components such as an integrated circuit (IC), a transistor, and a capacitor is wound around a reel, and the electronic lane 2 is intermittently transported from the reel. Electronic parts are supplied by feeding to the side end.
- the type of feeder constituting the component supply unit 3 is not limited to a tape-type feeder, and may be a tray-type feeder that supplies electronic components while being placed on a tray.
- Each of the four head units 4 has three mounting heads 5 arranged in the X direction, and a component is adsorbed from the end of each tape feeder 31 from the end of the tape feeder 31 on the conveyance lane 2 side. As a result, the component supplied by the component supply unit 3 is transferred to the substrate stopped at the stop position 20. Further, the component mounting apparatus 1 is provided with a head driving mechanism 6 for moving the head unit 4. Specifically, four head driving mechanisms 6 are provided corresponding to the four component supply units 3 described above. The four head driving mechanisms 6 each drive one head unit 4.
- Each head driving mechanism 6 has a configuration in which an X-axis beam 61 extending in the X direction while supporting the head unit 4 movably in the X direction is supported movably in the Y direction.
- An X-axis ball screw 62 attached to the head unit 4 and extending in the X direction and an X-axis servo motor 63 that rotationally drives the X-axis ball screw 62 are attached to the X-axis beam 61.
- the X-axis servomotor 63 rotates the X-axis ball screw 62, the head unit 5 to which a nut (not shown) that is screwed into the X-axis ball screw 62 is fixed moves along the X-axis beam 61 in the X direction.
- Each head drive mechanism 6 includes a Y-axis servo motor that is attached to one end of the X-axis beam 61 and extends in the Y direction above the transport lane 2, and a Y-axis servo motor that rotationally drives the Y-axis ball screw 64. 65. Then, when the Y-axis servomotor 63 rotationally drives the Y-axis ball screw 64, the X-axis beam to which a nut (not shown) that is screwed into the Y-axis ball screw 64 is fixed moves in the Y direction along with the head unit 5. The other end of the X-axis beam 61 is slidably supported by a shift of two rails 66 straddling the Y direction above the center of the two conveyance lanes 2 in the X direction.
- Each head drive mechanism 6 configured in this manner rotates the X-axis servomotor 63 and the Y-axis servomotor 65 as appropriate, so that the corresponding parts supply unit 3 and the stop position 20 are positioned above the substrate.
- the head unit 4 in charge can be moved.
- the head unit 4 can pick up the components supplied by the component supply unit 3 with the mounting head 5 and transfer them to the substrate stopped at the stop position 20.
- a camera 68 and a nozzle replacement storage machine 7 are disposed adjacent to each other from the inside in the Y direction (conveyance lane 2 side).
- the camera 68 and the nozzle replacement storage device 7 are provided between the component supply unit 3 and the transport lane 2 (in other words, the movement path of the head unit 4).
- the camera 68 is arranged in parallel with the vertical direction Z and faces upward, and is held by the head unit 4 passing through the upper side, or a position recognition mark member 41 (described later) attached to the head unit 4. 3).
- the nozzle replacement storage machine 7 replaces nozzles attached to the mounting heads 5 of the head unit 4, and details thereof will be described later.
- FIG. 2 is a side view showing an example of a head unit provided in the component mounting apparatus of FIG. 3 is a partial cross-sectional view in the X direction showing an example of a head unit provided in the component mounting apparatus of FIG.
- the head unit 4 includes three mounting heads 5 arranged in a straight line at a predetermined arrangement pitch Lh in the X direction.
- Each of the three mounting heads 5 has a schematic configuration in which the nozzle N is mounted on the lower end portion of the nozzle shaft 50 extending in the Z direction.
- the mounting head 5 has eight nozzle shafts 50 arranged at an arrangement pitch equal to the circumferential direction around a central axis C51 parallel to the Z direction, and is provided at the lower end of each shaft 50.
- the nozzle N is detachably mounted on the nozzle mounting portion 51.
- a leaf spring 52 whose lower end is bent toward the shaft 50 is opposed to the outer periphery of the lower end of the nozzle shaft 50 with a gap. Then, when the nozzle N is pushed upward into the nozzle mounting portion 51 in a state where the upper end of the nozzle N is fitted to the nozzle shaft 50 from the outside while the tip of the nozzle N faces downward, the nozzle N is provided on the outer periphery of the nozzle N.
- the engaging projection Ne enters the gap between the nozzle shaft 50 and the leaf spring 52 while pushing the lower end of the leaf spring 511 outward.
- the outer peripheral projection Ne of the nozzle N is engaged with the lower end portion of the leaf spring 52, and the nozzle N is mounted on the nozzle mounting portion 51 with its tip directed downward.
- the nozzle N thus mounted on the nozzle mounting portion 51 is held on the nozzle mounting portion 51 by the elastic force of the leaf spring 511.
- the nozzle N is formed with a flange Nf that protrudes laterally between the engagement protrusion Ne and the lower end (tip) of the nozzle N. The function of the bag Nf will be described later together with the nozzle replacement storage unit 7.
- a vent passage 53 extending in the Z direction from the nozzle mounting portion 51 is formed at the center of each nozzle shaft 50, while a nozzle hole Nv penetrating in the Z direction is formed at the center of the nozzle N.
- the nozzle hole Nv of the nozzle N attached to the attachment portion 51 communicates with the air passage 53. Therefore, it is possible to cause the mounting head 51 to perform component mounting while adjusting the air pressure of the nozzle hole Nv through the air passage 53. Specifically, when holding the component supplied by the component supply unit 3, negative pressure is applied to the nozzle hole Nv while the tip of the nozzle N is in contact with the component, and the component is adsorbed to the tip of the nozzle N. Can do.
- the mounting head 51 can raise and lower the eight shafts 50 individually. Therefore, the holding of the component from the component supply unit 3 and the placement of the component on the board can be executed by selectively raising and lowering the nozzle shaft 50 on which the nozzle N as the execution subject is mounted.
- the mounting head 51 is a rotary mounting head that can integrally rotate the eight nozzle shafts 50 around the central axis C51. Accordingly, the position of the nozzle N can be adjusted by appropriately rotating the eight nozzle shafts 50.
- the rod-shaped position recognition mark members 41 extending in the Z direction are arranged on both outer sides in the X direction of the three heads 5 configured as described above.
- Each mark member 41 is fixed to the head unit 3 and is imaged by the camera 68 and used for position recognition of the head unit 3.
- the head unit 3 includes a camera 43 that captures an image of the part adsorbed by the nozzle N from the side, and an illumination 45 that illuminates the field of view of the camera 43.
- the camera 43 (the optical system 431 thereof) opposes the tip of the nozzle N mounted on the mounting head 5 from the Y direction, and images the component adsorbed by the nozzle N from the Y direction.
- the camera 43 is arranged on the Y direction side of the mounting head 5.
- a rod-like reflecting member 47 is provided at the center of the eight nozzles N arranged in a circumferential shape in the mounting head 5. The light from the illumination 45 is reflected by the reflecting member 47, and the field of view of the camera 43 can be illuminated more brightly.
- FIG. 4 is a perspective view showing an example of a nozzle replacement storage machine to which the present invention is applicable.
- FIG. 4 shows a state in which the nozzles N are stored in all the nozzle storage portions of the nozzle replacement storage machine 7.
- the nozzle replacement storage machine 7 performs an operation of mounting the nozzle N stored in the nozzle stocker 8 on the mounting head 5 and a storage operation of storing the nozzle N mounted on the mounting head 5 in the nozzle stocker 8.
- four nozzle stockers 8 having a common configuration are arranged at an equal pitch in the Y direction on the upper part of the nozzle replacement storage device 7 so that each nozzle stocker 8 can be mounted and stored. The action can be performed.
- FIG. 5 is a plan view showing an example of a nozzle stocker provided in the nozzle replacement storage device of FIG.
- the nozzle stocker 8 will be described with reference to FIG.
- the nozzle stocker 8 has a rectangular parallelepiped stocker body 80 extending in the X direction, and a nozzle storage portion 81 that opens upward on the upper surface of the stocker body 80, and the nozzle N is inserted into and removed from the vertical direction Z.
- the storage unit 81 stores the nozzle N. As shown in FIG.
- one nozzle storage unit 81U is configured from eight nozzle storage portions 81 arranged circumferentially at an equal pitch, and further three nozzle storage units. 81U are linearly arranged in the X direction at an equal pitch. The arrangement of the nozzle storage portions 81 corresponds to the arrangement of the nozzle mounting portions 51 in the head unit 4.
- FIG. 6 is a diagram schematically showing the correspondence between the arrangement of nozzle mounting portions in the head unit and the arrangement of nozzle storage portions in the nozzle stocker.
- the arrangement of the nozzle mounting portions 51 in the head unit 4 is shown as viewed from below.
- the arrangement of the nozzle storage portions 81 in the nozzle stocker 8 is shown upward. The state seen from is shown.
- a state in which the rotation angles of the respective mounting heads 5 are adjusted to be equal to each other is shown, and the nozzle mounting portion 51 is a lower end portion of a circular nozzle shaft 50 to which the nozzle N is mounted and is circular. It is represented by
- the three mounting heads 5 are linearly arranged in the X direction with the arrangement pitch Lh. Further, in each mounting head 5, eight nozzle mounting portions 51 are arranged circumferentially at an arrangement pitch Lo in the circumferential direction.
- nozzle stocker 8 three nozzle storage units 81U are linearly arranged in the X direction at an arrangement pitch equal to the arrangement pitch Lh. Further, in each nozzle storage unit 81U, eight nozzle storage portions 81 are arranged in the circumferential direction at an arrangement pitch equal to the arrangement pitch Lo. Incidentally, when the nozzle storage portions 81 are arranged in this way, the nozzle storage portions 81 belonging to different nozzle storage units 81U adjacent in the X direction and having the same arrangement in each nozzle storage unit 81U have an arrangement pitch Lh in the X direction. Arranged in
- the arrangement of the nozzle mounting portions 51 in the head unit 4 and the arrangement of the nozzle storage portions 81 in the nozzle stocker 8 are associated with each other. Therefore, if the rotation angle of each mounting head 5 of the head unit 5 is adjusted to match the arrangement angle of the nozzle mounting portion 51 and the arrangement angle of the nozzle storage portion 81 as shown in FIG.
- the nozzle mounting portions 51 and the nozzle storage portions 81 can face each other in the Z direction in a one-to-one correspondence relationship.
- each nozzle storage unit 81 On the upper surface of the stocker body 80, bearing holes 801 that are recessed in a substantially disk shape are formed around each nozzle storage unit 81, and the eight nozzle storage portions 81 open at the bottom of the bearing holes 801.
- An annular shutter 82 having an outer diameter substantially the same as or slightly smaller than the inner diameter of the bearing hole 801 is fitted into each bearing hole 801 and provided to each nozzle housing unit 81U.
- the center of the circumferential arrangement of the plurality of nozzle storage portions 81, the circular center of the bearing hole 801, and the center of the annular shape of the shutter 82 coincide with each other.
- 82 is rotatable around the nozzle housing unit 81 ⁇ / b> U while sliding between the inner wall of the bearing hole 801.
- a presser plate 803 that protrudes inside the bearing hole 801 and positions the shutter 82 from above is screwed around each bearing hole 801. Dropping is prevented.
- the shutter 82 is provided for each of the three nozzle storage units 81U.
- Each shutter 82 has the following configuration, thereby restricting the insertion and removal of the nozzles N with respect to the eight nozzle storage portions 81 of the corresponding nozzle storage unit 81U. That is, the shutter 82 includes an annular peripheral portion 821 and eight projecting portions 822 that protrude inward from the peripheral portion 821.
- the peripheral edge portion 821 has an inner diameter larger than the diameter of a circumscribed circle circumscribing the eight nozzle storage portions 81 constituting the nozzle storage unit 81U, and surrounds the nozzle storage unit 81U from the outside.
- the eight protrusions 822 are arranged circumferentially at an equal pitch along the inner wall of the peripheral edge 821.
- each protrusion 822 has an insertion / removal restriction position Pr projecting into the insertion / removal path of the nozzle N with respect to the corresponding nozzle storage part 81, and an insertion / removal permission position Pp deviating from the insertion / removal path. (See FIG. 7).
- Each protrusion 822 restricts insertion / removal of the nozzle N with respect to the corresponding nozzle storage portion 81 at the insertion / removal restriction position Pr, while permitting insertion / removal of the nozzle N with respect to the corresponding nozzle storage portion 81 at the insertion / removal permission position Pp. .
- each protrusion 822 is located at the insertion / removal restriction position Pr.
- the shutter 82 Since the shutter 82 has the above-described configuration, by restricting or rotating the shutter 82 as appropriate, the insertion / removal of the nozzles N is collectively controlled with respect to the eight nozzle storage portions 81 corresponding to the shutter 82. be able to. That is, when the shutter 82 takes a rotating state (insertion / removal restriction state) in which each protrusion 822 is located at the insertion / removal restriction position Pr, the eight nozzle storage portions 81 corresponding to the shutter 82 have no nozzles. N insertion / removal is regulated collectively.
- Such rotation of the shutter 82 is performed via a crank plate 83 provided for each shutter 82 on the upper surface of the stocker body 80. That is, the shutter 82 has a pin 823 that protrudes upward from the peripheral edge 821.
- the crank plate 83 is provided adjacent to the bearing hole 801 in which the shutter 82 is fitted, and is configured to be rotatable while being engaged with the pin 823 of the shutter 82.
- the crank plate 83 has an engaging portion 831 protruding inside the bearing hole 801, and engages with the pin 823 by a long hole 832 that penetrates the engaging portion 831 in the Z direction. Therefore, when the crank plate 83 rotates, the shutter 82 rotates in conjunction with the crank plate 83.
- the length of the long hole 832 is longer than the outer diameter of the pin 823.
- a guide groove 805 extending from one side in the X direction (left side in FIG. 5) to the other side (right side in FIG. 5) is formed on the side surface of the stocker body 80 in the Y direction.
- a slider 84 that is longer than the guide groove 805 in the X direction is fitted into the guide groove 805.
- the slider 84 is provided so as to be movable in the X direction along the guide groove 805 while partially protruding from the end of the guide groove 805 on the other side in the X direction (right side in FIG. 5).
- the slider 84 has a pin 841 protruding upward, which is disposed below each of the three crank plates 83 arranged in the X direction.
- each of the three pins 841 arranged in the X direction engages with a notch 833 formed in the clamp plate 83 positioned above. Therefore, when the slider 84 is moved in the X direction, the three crank plates 83 that engage with the slider 84 via the three pins 841 rotate at once, and the three shutters 82 rotate at the same time. Move.
- the three shutters 82 interlocked with the slider 84 are rotated at once, and the three shutters 82 are set in either the insertion / removal restricted state or the insertion / removal permitted state.
- the state can be switched at once.
- FIG. 7 is a plan view showing an example of the switching operation between the insertion / removal restriction state and the insertion / removal permission state, and illustrates a state in which the nozzle N is stored in each nozzle storage unit 81 of the nozzle storage unit 81U.
- the configuration related to one nozzle storage unit 81U is representatively shown, but the configuration related to three nozzle storage units 81U belonging to the same nozzle stocker 8 performs the same operation collectively. .
- each protrusion 822 located at the insertion / removal restriction position Pr is located immediately above the flange Nf of the nozzle N accommodated in the nozzle accommodating portion 81 and restricts removal of the nozzle N from the nozzle accommodating portion 81. .
- the stocker body 80 incorporates an elastic member (not shown) such as a spring for urging the slider 84 to one side in the X direction (left side in FIG. 5), and each shutter 82 is inserted and removed by this elastic member. It is urged in the rotation direction Rb that is in the restricted state.
- the slider 84 has a shutter operation portion 843 protruding upward at a portion protruding from the stocker body 80 to the other side in the X direction (right side in FIG. 5). Therefore, by operating the shutter operation unit 843, the slider 84 can be moved in the X direction against the urging force of the elastic member.
- the stocker body 80 includes a stopper (not shown) provided on a mounting flat plate portion 75a described later in the movement path of the slider 84 on the other side in the X direction of the slider 84 (right side in FIG. 5). Therefore, when the slider 84 hits the stopper, further movement of the slider 4 against the urging force is restricted.
- the slider 84 is formed thick in the Y direction in the thick portion 845 provided with the pins 841.
- the thick portion 845 protrudes from the guide groove 805 in the Y direction, and moves as the slider 84 moves.
- a cover member 807 that covers the guide groove 805 is screwed to the side surface of the slider body 80 while avoiding the movement range of the thick portion 845 of the slider 84. The cover member 807 prevents the slider 84 from falling off the guide groove 805.
- FIG. 8 is a side view showing an example of the nozzle replacement storage machine of FIG. 4
- FIG. 9 is a front view of an example of the nozzle storage exchange machine of FIG.
- the nozzle stockers 8 are arranged at an equal pitch in the Y direction.
- the arrangement pitch of the stocker elevating mechanism 71 and the arrangement pitch of the nozzle stocker 8 are equal to each other, and the four stocker elevating mechanisms 71 and the four nozzle stockers 8 are associated with each other. And each stocker raising / lowering mechanism 71 raises / lowers the nozzle stocker 8 just provided correspondingly.
- the support frame 710 that forms the skeleton of the stocker lifting mechanism 71 is erected on the base 70 and extends in the Z direction.
- the stocker elevating mechanism 71 includes a Z-axis cylinder 712 fixed to the lower portion of the support frame 710 and an elevating plate 713 provided on the upper portion of the support frame 710 so as to be movable up and down.
- the Z-axis cylinder 712 is a rod cylinder (air cylinder) that advances and retracts the cylinder rod 712a in the Z direction by air.
- the Z-axis cylinder 712 is supplied with air from an air supply device 701 housed in the lower part of the base 70 via an air hose 702.
- the cylinder rod 712a is moved up and down.
- the elevating plate 713 is supported by a guide member 714 fixed to the upper part of the support frame 710 so as to be movable up and down.
- the upper part of the cylinder rod 712a of the Z-axis cylinder 712 is attached to the elevating plate 713 by a joint 715, and the upper part of the elevating plate 713 is fixed to a support bottom plate 716 that supports the nozzle stocker 8 from below. Therefore, the nozzle stocker 8 moves up and down together with the lifting plate 713 by the Z-axis cylinder 712.
- Such a stocker raising / lowering mechanism 71 can raise and lower the corresponding nozzle stocker 8 by moving the cylinder rod 712a of the Z-axis cylinder 712 forward and backward in the Z direction. Further, in the nozzle replacement storage device 7, a stocker lifting mechanism 71 is individually provided for each of the four nozzle stockers 8. Therefore, the four nozzle stockers 8 can be raised and lowered individually.
- the nozzle replacement storage device 1 has a shutter operation mechanism 73 that operates the shutter 82 by operating the shutter operation unit 843 of the nozzle stocker 8 that has been raised among the four nozzle stockers 8.
- the shutter operation mechanism 73 is disposed on the other side in the X direction of the four nozzle stockers 8 (the right side in FIG. 9), and is attached to the support frame 710 via the connection frame 75.
- the shutter operation mechanism 73 has a schematic configuration in which a clutch member 731 facing the shutter operation unit 843 of the nozzle stocker 8 from above is driven in the X direction by an X-axis cylinder 732.
- the shutter operation unit 843 is connected to the other end (right side in FIG. 9) of the slider 84 in the X direction, and the shutter operation unit 843 and the slider 84 move integrally in the X direction.
- the connection frame 75 includes a mounting plate portion 75a provided in parallel to the YZ plane on the other side in the X direction of the four nozzle stockers 8 and the support frame 710 (the right side in FIG. 9), and a Y direction of the mounting plate portion 75a.
- On both sides there are two bent flat plate portions 75b bent in the X direction toward the support frame 710, and these bent flat plate portions 75b are screwed to the support frames 710 located at both ends in the Y direction.
- the frame member 730 of the shutter operation mechanism 73 is attached to the upper end of the attachment flat plate portion 75a and protrudes from the attachment flat plate portion 75a to the other side in the X direction (the right side in FIG. 9).
- the frame member 730 has a flat plate shape parallel to the XY plane, and is positioned at the center of the arrangement of the four nozzle stockers 8 in the Y direction.
- the clutch member 731 is attached to the upper surface of the frame member 730 via the X-axis guide mechanism 733, and is movable in the X direction.
- the X-axis guide mechanism 733 includes an X-axis rail 733a fixed to the upper surface of the frame member 730, and an X-axis slider 733b movable in the X direction along the X-axis rail 733a.
- a clutch member 731 is screwed to the shaft slider 733b.
- the clutch member 731 is a plate-like member, and includes a first extending plate portion 731a, a second extending plate portion 731b, and an engaging claw 731c.
- the first extending plate portion 731a is a plate-like member extending in the X direction from the X-axis slider 733b toward the nozzle stocker side 8, and is bent stepwise at a portion protruding from the X-axis slider 733b.
- the second extending plate portion 731b is a plate-like member extending in the X direction from the first extending plate portion 731a to above the four nozzle stockers 8.
- the second extending plate portion 731b has a width wider than the arrangement of the four shutter operation units 843 in the Y direction, and faces the four shutter operation units 843 arranged in the Y direction from above.
- the engaging claw 731c is bent downward from the tip in the X direction on the nozzle stocker side 8 of the second extending plate 732b, and has the same width as the second extending plate portion 731b in the Y direction.
- the X-axis cylinder 732 is attached to the lower surface of the frame member 730 and has a cylinder rod 732a extending in the X direction toward the nozzle stocker 8 side.
- the cylinder rod 732a extends through the through hole (not shown) provided in the attachment flat plate portion 75a of the connection frame 75 in the X direction and extends from the attachment flat plate portion 75a to the nozzle stocker 8 side.
- the X-axis cylinder 732 is a rod cylinder (air cylinder) that advances and retracts the cylinder rod 732a in the X direction by air, and receives supply of air from the air supply device 701 housed in the lower part of the base 70 via the air hose 703. To move the cylinder rod 732a.
- the tip of the cylinder rod 732 a on the nozzle stocker 8 side is connected to an engagement flat plate 735 that engages with the clutch member 731.
- rod members 736 that are spaced apart in the X direction and extend in the Y direction are fixed to the bottom surface of the clutch member 731, and the engaging flat plate 735 is free to play between the rod members 736. And is engaged with the clutch member 731. Therefore, the clutch member 731 can be moved in the X direction by moving the cylinder rod 732a of the X axis cylinder 732 forward and backward in the X direction.
- FIG. 10 is a front view illustrating a state where one nozzle stocker is selectively raised.
- FIG. 10 only the nozzle stocker 8 at the left end (Y direction + side end) in FIG. Shows a situation where the nozzle rises and the other nozzle stocker 8 moves down.
- the above-described stocker raising / lowering mechanism 71 raises and lowers the nozzle stocker 8 between the raised position Pu and the lowered position Pd below the raised position Pu.
- the second extending plate portion 731b of the clutch member 731 faces the operation portion 843 of each of the four nozzle stockers 8 from above.
- the lowering position Pd of the nozzle stocker 8 is set to a height at which the upper end of the operation portion 843 is below the lower end of the engaging claw 731c of the clutch member 731 fixed to the support frame 710, and the rising position Pu of the nozzle stocker 8 is
- the upper end of the operation unit 843 is set to a height above the lower end of the engaging claw 731c.
- the shutter operation mechanism 73 can operate the nozzle stocker 8 at the raised position Pu via the clutch member 731. That is, when the shutter operating mechanism 73 operates the X-axis cylinder 732 and contracts the cylinder rod 732a, the operation portion 843 of the nozzle stocker 8 is pulled to the other side Xr in the X direction by the clutch member 731. As a result, the slider 84 moves to the other side Xr in the X direction, and the shutters 82 of the nozzle stocker 8 are collectively switched from the insertion / removal prohibited state to the insertion / removal permitted state.
- the elastic member such as a spring is used as the clutch member 731 moves to one side Xl in the X direction.
- the slider 84 is moved to one side X1 in the X direction by the urging force, and the shutters 82 of the nozzle stocker 8 are collectively switched from the insertion / removal permitted state to the insertion / removal prohibited state.
- the clutch member 731 can switch the shutters 82 of the nozzle stocker 8 at the raised position Pu between the insertion / removal permitted state and the insertion / removal prohibited state.
- the operation portion 843 of the nozzle stocker 8 at the lowered position Pd does not engage with the clutch member 731. Therefore, the shutters 82 of the nozzle stocker 8 at the lowered position Pd are maintained in the insertion / removal prohibited state regardless of the operation of the shutter operation mechanism 73.
- the nozzle replacement storage machine 7 can not only simply move the nozzle stocker 8 up and down by the stocker lifting mechanism 71 but also control the formation and blocking of the power transmission path between the shutter 82 of the nozzle stocker 8 and the shutter operation mechanism 73. can do. That is, if the nozzle stocker 8 is raised to the raised position Pu by the nozzle stocker lifting mechanism 71 in a state where the clutch member 731 is close to the nozzle stocker 8 side, power transmission between the nozzle stocker 8 and the shutter operation mechanism 73 is performed. A path can be formed. Further, if the nozzle stocker 8 is lowered to the lowered position Pd by the nozzle stocker raising / lowering mechanism 71, the power transmission path between the nozzle stocker 8 and the shutter operation mechanism 73 can be interrupted.
- FIG. 11 is a perspective view schematically showing an example of the lift state detection mechanism.
- the raising / lowering state detection mechanism 76 includes four light shielding plates 761 and two sets of optical sensors 762 and 763.
- the four light shielding plates 761 are arranged in the Y direction so as to correspond to the four nozzle stockers 8 respectively. Since each light shielding plate 761 moves up and down with the corresponding nozzle stocker 8, the light shielding plates 761 of the nozzle stocker 8 at the same height among the lowered position Pd and the raised position Pu are located at the same height.
- the light shielding plates 761 of the nozzle stocker 8 at different heights are located at different heights.
- each light shielding plate 761 In each light shielding plate 761, three through holes 761a, 761b, and 761c arranged in a straight line in the Z direction penetrate in the Y direction.
- a gap c1 is provided between the uppermost through hole 761a and the central through hole 761b, and between the central through hole 761b and the lowermost through hole 761c.
- An interval c2 different from the interval c1 is provided. Specifically, the interval c1 is equal to the interval in the Z direction between the lowered position Pd and the raised position Pu of the nozzle stocker 8, and the interval c2 is shorter than the interval c1 (c1> c2).
- the distance c3 in the Z direction between the lowermost through hole 761c and the lower end of the light shielding plate 761 is based on the distance c1 between the lowered position Pd and the raised position Pu of the nozzle stocker 8 in the Z direction. Long (c3> c1). Then, as shown by the broken line in FIG. 13, between the light shielding plates 761 of the nozzle stocker 8 at the same height in the lowered position Pd and the raised position Pu, the uppermost through holes 761a are passed through the central portion.
- the holes 761b and the lowermost through holes 761c are arranged in a straight line in the Y direction.
- Each of the two sets of optical sensors 762 and 763 has a configuration in which a light projector Sa and a light receiver Sb are arranged in parallel in the Y direction, and the light emitted from the light projector Sa in parallel in the Y direction is received by the light receiver Sb. .
- the optical sensor 762 (upper sensor) is disposed at the first height h1, and the light emitting location of the light projector Sa and the light receiving location of the light receiver Sb of the optical sensor 762 are respectively positioned at the first height h1.
- the light receiving points of the light receiver Sb are positioned at the second height h2.
- FIG. 11 shows the positions of the respective light shielding plates 761 when the four nozzle stockers 8 are all in the lowered position Pd.
- the uppermost through hole 761a is positioned at the first height h1
- the lowermost through hole 761c is at the second height.
- the interval c1 between the uppermost through hole 761a and the central through hole 761b in each light shielding plate 761 is set equal to the interval between the lowered position Pd and the raised position Pu in the z direction. Is raised to the raised position Pu, in the light shielding plate 761 attached to the nozzle stocker 8, the central through hole 761b rises to the first height h1.
- the up / down state of the four nozzle stockers 8 can be detected. Specifically, as shown in FIG. 12, all the four nozzle stockers 8 are in the fully lowered state in which they are in the lowered position Pd, at least one nozzle stocker 8 is in the partially raised state in the raised position Pu, and at least One of the transition states in which one nozzle stocker 8 is in the middle between the lowered position Pd and the raised position Pu is detected.
- FIG. 12 is an operation explanatory diagram schematically showing an example of the operation of the lifting state detection mechanism of FIG.
- a state where the light receiver Sb receives light is represented as “ON”, and a state where the light receiver Sb does not receive light is represented as “OFF”.
- the through holes 761a of the respective light shielding members are aligned with the first height h1, and the respective light shielding members are arranged.
- Through-holes 761c are aligned at the second height h2. Therefore, in the optical sensor 762, the light emitted from the light projector Sa passes through each through hole 761a and is received by the light receiver Sb.
- the light emitted from the light projector Sa passes through each through hole 761c and is received by the light receiver Sb. That is, it is possible to detect the fully lowered state by confirming that the light receivers Sb of both the optical sensors 762 and 763 have received light.
- the light shielding plate 761 attached to the nozzle stocker 8 in the middle position In the second light shielding plate 761) from the left in FIG. 12, any of the through holes 761a, 761b, and 761c are out of both the first and second heights h1 and h2.
- the portion of the light shielding plate 761 between the through holes 761a and 761b has the first height h1. Intersect.
- the portion of the light shielding plate 761 below the through hole 761c has the second height h2. Intersect. Accordingly, in both the optical sensors 762 and 763, the light emitted from the projector Sa is blocked by the light shielding plate 761 attached to the nozzle stocker 8 at an intermediate position and does not reach the light receiver Sb. That is, the transition state can be detected by confirming that the light receivers Sb of both the optical sensors 762 and 763 do not receive light.
- the light shielding plate 761 (from the left in FIG. 14) attached to the nozzle stocker 8 at the raised position Pu.
- the through hole 761b is located at the first height h1, while any through holes 761a, 761b, 761c are removed from the second height h2.
- the portion of the light shielding plate 761 below the through hole 761c has the second height h2. Intersect.
- the optical sensor 762 the light emitted from the light projector Sa passes through the through holes 761a and 761b and is received by the light receiver Sb.
- the optical sensor 763 the light emitted from the projector Sa is blocked by the light shielding plate 761 attached to the nozzle stocker 8 at the raised position Pu and does not reach the light receiver Sb. That is, by confirming that the light receiver Sb of the optical sensor 762 receives light while the light receiver Sb of the optical sensor 763 does not receive light, a partially raised state can be detected.
- the storage device 7 for nozzle replacement having such a configuration When the storage device 7 for nozzle replacement having such a configuration is used, it is possible to easily determine whether the nozzle stocker 8 is in the fully lowered state, transition state, or partially raised state based on the light reception results of the light receiving portions Sb of the optical sensors 762 and 763. Can be detected.
- the lift state detection mechanism 76 detection unit
- the nozzle replacement storage unit 7 and the nozzle stocker 8 are provided with an overall mark M1 or an individual mark M2 indicating their positions.
- the whole mark M1 is attached with the connection frame 75 and the frame member 730 fixed to the base 70 via the support frame 710 facing upward in the Y direction.
- the position of the nozzle replacement storage machine 7 is shown.
- Two individual marks M2 are provided for each of the four nozzle stockers 8. As shown in FIG. 5, the individual mark M2 is attached to both ends of the nozzle stocker 8 in the X direction so as to indicate the position of the nozzle stocker 8 in the XY plane.
- FIG. 13 is a block diagram illustrating an example of an electrical configuration included in the component mounting apparatus of FIG. 1.
- the component mounting apparatus 1 controls the operation of each part of the apparatus 1 by the control unit 100.
- the control unit 100 includes a main control unit 110 that comprehensively controls the entire control unit 100, a drive control unit 120 that controls driving of a servo motor and a cylinder, an image processing unit 130 that performs image processing on captured images of each camera, An input / output control unit 140 and a storage unit 150 that perform input / output control are included.
- the main control unit 110 is a computer composed of a CPU (Central Processing Unit) and a memory, and is electrically connected to the drive control unit 120, the image processing unit 130, the input / output control unit 140, and the storage unit 150 via the bus 105. It is connected to the.
- CPU Central Processing Unit
- the drive control unit 120 controls the X-axis servo motor 63 and the Y-axis servo motor 65 to control the movement of the head unit 4 in the XY plane, and also controls the elevation and rotation of the nozzle shaft 50 of the mounting head 5.
- the head unit 4 includes a Z-axis servo motor 55 that drives the nozzle shaft 50 of each mounting head 5 in the Z direction, and a circumferential direction having eight shafts 50 of each mounting head 5 as the central axis C51.
- An R-axis servo motor 57 is mounted for driving.
- the drive control unit 120 controls the Z-axis servomotor 55 to control the raising / lowering of the shaft 50, and controls the R-axis servomotor 57 to control the rotation of the eight shafts 50.
- the drive control unit 120 individually controls the Z-axis cylinders 712 provided in the four nozzle stockers (that is, controls the electric switching valve (not shown) to control the pistons in the Z-axis cylinders 712. Control the supply of air pressure to the two sandwiched pressure chambers) and individually control the raising and lowering of each of the four nozzle stockers. Further, the drive control unit 120 controls the X-axis cylinder 732 (that is, controls the electric switching valve (not shown) to supply air pressure to the two pressure chambers sandwiching the piston in the Z-axis cylinder 712. And the rotation of each shutter 82 of the nozzle stocker 8 at the raised position Pu is collectively controlled.
- the image processing unit 130 performs image processing in which the camera 68 extracts a reference position in the XY plane of the head unit 4 from an image obtained by capturing the mark member 41 of the head unit 4 from below, and determines the reference position of the head unit 4.
- the head reference position information shown is output to the drive control unit 120.
- the drive control unit 120 corrects the target positions of the encoders (not shown) of the X-axis servo motor 63 and the Y-axis servo motor 65 based on the head reference position information, so that the position of the head unit 4 in the XY plane is corrected. Can be controlled appropriately.
- the image processing unit 130 performs image processing for extracting the deviation of the component with respect to the nozzle N from the image obtained by capturing the component with the nozzle N attracted to the nozzle N from below, and the camera 43 is attracted to the nozzle N.
- Image processing for extracting the orientation of the component attracted by the nozzle N from the image obtained by imaging the component from the side is performed, and the component displacement information indicating the displacement of the component and the component orientation information indicating the orientation of the component are driven and controlled. 120 is output.
- the drive control unit 120 adjusts the X-direction position, the Y-direction position of the head unit 4 and the rotation angle of the nozzle shaft 50 based on the component deviation information, and further increases the height of the nozzle shaft 50 of the mounting head 5 based on the component posture information. By adjusting the height, the component can be placed on the board in an appropriate position and direction.
- the image processing unit 130 also performs image processing for grasping the position of the nozzle replacement storage device 7.
- the head unit 4 has a camera 49 (mark imaging camera) that is attached facing downward to capture the fiducial mark. Then, image processing in which the camera 49 extracts the position in the XY plane of the nozzle replacement storage device 7 from an image obtained by capturing the entire mark M1 of the nozzle replacement storage device 7, and the individual mark M2 of the nozzle stocker 8 by the camera 49.
- the image processing unit 130 executes image processing for extracting the position of the nozzle stocker 8 in the XY plane from the image obtained by capturing the image.
- the position information indicating the position of the nozzle replacement storage device 7 obtained by the image processing and the position of the nozzle stocker 8 with reference to the entire mark M1 of the nozzle replacement storage device 7 are indicated. Based on the position information, the drive control unit 120 executes alignment between the head unit 4 and the nozzle stocker 8 in the XY plane.
- the input / output control unit 140 receives the light receiving states (that is, ON and OFF states) of the light receivers Sb of the optical sensors 762 and 763 from the optical sensors 762 and 763 and transfers them to the main control unit 110.
- the main control unit 110 can determine the up / down state of the nozzle stocker 8 based on the reception result. At this time, the main control unit 110 permits the movement of the head unit 4 in the XY plane while the fully lowered state can be confirmed, and on the XY plane of the head unit 4 while the fully lowered state cannot be confirmed. Is controlled so that no interference occurs between the raised nozzle stocker 8 (or the nozzle N accommodated therein) and the camera 43 attached to the head unit 4.
- the component mounting apparatus 1 includes a user interface 69 such as a display or a notification buzzer.
- the input / output control unit 140 controls the output content of the user interface 69 based on a command from the main control unit 110.
- the storage unit 150 is configured by a memory, a hard disk, and the like, and stores various programs and data required for controlling the operation of the component mounting apparatus 1. As a specific example, the storage unit 150 stores head data Dh and storage status data Dn used for controlling mounting, storage, and replacement of the nozzles N, which will be described later.
- FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of nozzle mounting, storage, and replacement executed in the component mounting apparatus of FIG. 1.
- the program of the flowchart shown in FIG. 14 (nozzle mounting / storage / exchange program) is stored in the storage unit 150 and executed under the control of the main control unit 110.
- the head data Dh and the storage status data Dn are read from the storage unit 150.
- the head data Dh includes the nozzle mounting portion 51 that is the target of mounting, storing, and replacing the nozzle N among the nozzle mounting portions 51 of each of the three mounting heads 5, and the nozzle N to the nozzle mounting portion 51.
- the data includes the mounting status including the type information, the type information of the nozzle N to be mounted next, and the like.
- the storage status data Dn is data indicating the storage status of the nozzles N in the respective nozzle storage units 81 of the nozzle replacement storage unit 7, and the location of the nozzle storage unit 81 in which the various nozzles N are stored, the nozzles The location etc.
- the main control unit 110 sets the nozzle mounting unit 51 to be mounted, stored, and exchanged and the operation content to the nozzle mounting unit 51 based on the head data Dh, and then executes the operation content.
- the nozzle storage unit 81 used for this purpose is set based on the storage status data Dn.
- step S110 the main control unit 110 outputs a lowering command to the Z-axis cylinders 712 of the four nozzle stockers 8 via the drive control unit 120, and positions all the nozzle stockers 8 at the lowering position Pd. .
- step S120 “confirm all lowered state”, the main control unit 110 confirms that the four nozzle stockers 8 are in the fully lowered state.
- FIG. 15 is a flowchart showing an example of “all lowered state confirmation” which is a subroutine executed in the flowchart of FIG.
- step S121 it is confirmed whether or not the light receivers Sb of both the upper sensor 762 and the lower sensor 763 are receiving light, that is, in the ON state.
- step S121 When it is confirmed that both light receivers Sb are in the ON state and the nozzle stocker 8 is in the fully lowered state (“YES” in step S121), the process returns to the main routine of FIG. On the other hand, if the fully lowered state cannot be confirmed (in the case of “NO” in step S121), at least some of the nozzle stockers 8 are not positioned at the lowered position Pd despite the lowering command in step S110.
- the main control unit 110 determines that some abnormality has occurred. Then, after the abnormality is notified to the worker in step S122 and the operation of the component mounting apparatus 1 is stopped in step S123, the flow ends.
- the abnormality notification in step S122 is executed via the user interface 69, and is executed by, for example, performing a predetermined display on the display or sounding a notification buzzer. Thereby, the maintenance by an operator can be urged.
- step S120 When the fully lowered state is confirmed in step S120, the movement of the head unit 4 on the XY plane is permitted.
- step S130 of FIG. 14 the entire mark M1 is imaged.
- the main control unit 110 moves the head unit 4 in the XY plane and takes an image of the mark M1 with the camera 49 in a state where the camera 49 is positioned above the entire mark M1.
- step S140 the position of the camera 49 when the individual mark M2 provided in each nozzle stocker 8 is imaged is corrected based on the captured image of the whole mark M1, and the individual mark M2 is imaged by the camera 49.
- the position information of the individual mark M2 provided in each nozzle stocker 8 is corrected from the imaging result of the individual mark M2.
- the storage unit 150 stores in advance the relative positional relationship between the entire mark M1 and each individual mark M2, and images each mark member 41 fixed to the head unit 3 to mount the component.
- the reference position of the head unit 3 that moves in the XY directions with respect to a base (not shown) of the apparatus 1 is recognized, and the main control unit 110 actually performs the reference position of the mark M1 extracted from the captured image of the mark M1.
- the actual position of each individual mark M2 with respect to the whole mark M1 the actual position with respect to the reference position of each individual mark M2 is obtained.
- step S150 it is confirmed which operation of mounting / housing / replacement of the nozzle N is performed on the nozzle mounting unit 51 to be executed. Then, when mounting the nozzle N, steps S160 to S200 are performed.
- FIG. 16 is an operation explanatory diagram partially showing an example of the operation executed in steps S160 to S200 of FIG. FIG. 16 illustrates a case where the nozzles N are not attached to all the nozzle attachment parts 51 of the mounting head 5 and the nozzle stocker 8 at the left end executes the attachment of the nozzles N to these nozzle attachment parts 51. Yes.
- step S160 the head unit 4 is moved in the XY plane, and the alignment between the head unit 4 and the nozzle stocker 8 is executed. That is, based on the position information of the individual mark M2 provided in each nozzle stocker 8 acquired in step S140, the nozzle shaft of the mounting head 5 is placed in the nozzle storage portion 81 of the nozzle stocker 8 in which the mounting target nozzle N is stored. The position of the head unit 4 in the XY plane is adjusted so that the 50 nozzles N face the unmounted nozzle mounting part 51.
- Step S160 the movement of the head unit 4 is executed while preventing the interference between the camera 43 that moves with the head unit 4 and the nozzles N accommodated in the nozzle stockers 8.
- step S170 of FIG. To the Z-axis cylinder 712, and only the nozzle stocker 8 is positioned at the raised position Pu.
- the middle column of FIG. 18 shows a state where the rise of the nozzle stocker 8 (the leftmost nozzle stocker 8 in the same column) facing the mounting head 5 is completed.
- the nozzle stocker 8 performs nozzle mounting on the facing mounting head 5 at the raised position Pu close to the mounting head 5.
- the upper part of the nozzle N accommodated in the nozzle stocker 8 at the raised position Pu projects upward from the lower end of the camera 43.
- nozzles N are out of the camera 43 in the Y direction, they do not interfere with the camera 43.
- the nozzle N housed in each nozzle stocker 8 at the lowered position Pd is positioned below the camera 43 and has a clearance ⁇ d between the lower end of the camera 43.
- the nozzles N accommodated in these nozzle stockers 8 and the camera 43 cause interference.
- the occurrence of such interference is prevented by selectively positioning only the nozzle stocker 8 facing the mounting head 5 at the raised position Pu and positioning the other nozzle stocker 8 at the lowered position Pd. Yes.
- FIG. 17 is a flowchart showing an example of “partially raised state confirmation” which is a subroutine executed in the flowchart of FIG.
- step S181 it is confirmed whether or not the light receiver Sb of the upper sensor 762 is receiving light (that is, in the ON state) and the light receiver Sb of the lower sensor 763 is not receiving light (that is, in the OFF state).
- the process returns to the main routine of FIG.
- step S181 when the partially raised state cannot be confirmed (in the case of “NO” in step S181), the nozzle stocker 8 is not positioned at the raised position Pu in spite of the raising command in step S170, and there is some abnormality.
- the main control unit 110 determines that it has occurred. Then, steps S182 and 183 are executed in the same manner as steps S122 and S123 described above, and abnormality notification, operation stop, and flow end are executed in order. Also in the subroutine of FIG. 20, the main control unit 110 notifies an abnormality when the contents of the lifting control performed on the plurality of nozzle stockers 8 and the detection results of the optical sensors 762 and 763 do not match. In other words, the occurrence of such inconsistency means that the raising / lowering control performed on the plurality of nozzle stockers 8 has not been appropriately executed for some reason. Therefore, it is preferable to notify the abnormality and urge maintenance by an operator, for example.
- FIG. 18 is a flowchart showing an example of “nozzle mounting” which is a subroutine executed in the flowchart of FIG.
- the main control unit 110 operates the X-axis cylinder 732 via the drive control unit 120 to move the clutch member 731 to the other side Xr in the X direction (see FIG. 10).
- the shutters 82 of the nozzle stocker 8 at the raised position Pu are collectively switched from the insertion / removal prohibited state to the insertion / removal permitted state (shutter open).
- step S192 the nozzle shaft 50 of the mounting head 5 is lowered.
- the nozzle mounting portion 51 of the nozzle shaft 50 is lowered and fitted to the nozzle N of the nozzle storage portion 581 of the nozzle stocker 8 at the raised position Pu, and nozzle mounting is executed.
- the shaft 50 is raised in step S193, and the nozzle N mounted at the nozzle mounting position 51 comes out of the nozzle storage portion 81.
- This state is shown in the lowermost column of FIG.
- the shaft 50 is lowered and raised (steps S ⁇ b> 192 and S ⁇ b> 193) simultaneously on the plurality of shafts 50. You may go in order.
- step S194 the main control unit 110 operates the X-axis cylinder 732 via the drive control unit 120 to move the clutch member 731 to one side Xl in the X direction.
- the shutters 82 of the nozzle stocker 8 at the raised position Pu are collectively switched from the insertion / removal permitted state to the insertion / removal prohibited state (shutter closed).
- step S190 the eight nozzle shafts 50 provided with the nozzle mounting portions 51 are lowered with respect to all the eight nozzle mounting portions 51 of the rotary mounting head 5.
- the nozzle was installed.
- nozzle mounting can be efficiently performed on the eight nozzle mounting portions included in the mounting head 5.
- step S190 nozzle mounting is performed by lowering only the nozzle shaft 50 provided with the nozzle mounting portion 51 with respect to some of the eight nozzle mounting portions 51 of the mounting head 5.
- step S190 since the three nozzle storage units 81U are opposed to the three mounting heads 5, nozzle mounting is executed on the nozzle mounting portions 81 of the three mounting heads 5 in step S190. You can also In this case, nozzle mounting can be efficiently performed on the nozzle mounting portions 51 of the three mounting heads 5.
- step S200 of FIG. 14 the nozzle stocker 8 that has finished mounting the nozzle is lowered to the lowered position Pd and is separated downward from the mounting head 5. In this way, the raising / lowering state of the nozzle stocker 8 is switched from the partially raised state to the fully lowered state, and the movement of the head unit 4 in the XY plane is permitted. Can be moved within.
- step S210 it is confirmed whether or not all of the mounting / storage / replacement set in step S100 has been completed. When it is confirmed that the process is completed (in the case of “YES” in step S210), the flow of FIG. On the other hand, if it is confirmed that it has not been completed (“NO” in step S210), the process returns to step S150. The above is the operation when it is determined as “attached” in step S150.
- steps S220 to S270 are executed.
- the nozzle storage is executed by executing steps S220 to S270 and storing the nozzle N mounted on the nozzle mounting portion 51 in the nozzle storage portion 81.
- steps S220 to S270 are executed to store the nozzle N mounted on the nozzle mounting portion 51 in the nozzle storage portion 81 and remove it from the nozzle mounting portion 81, and then the above-described steps S160 to S200. This is executed by mounting a new nozzle N on the nozzle mounting portion 51.
- the nozzle N for which the storage of the nozzle N is determined to be empty is determined based on the position information of the individual mark M2 provided in each nozzle stocker 8 acquired in step S140.
- the XY plane of the head unit 4 is arranged so that the nozzle mounting portions 51 mounted with the nozzles N of the three nozzle shafts 50 of the mounting head 5 that stores or replaces the nozzles N are respectively opposed to the three nozzle storage portions 81.
- the head unit 4 is moved in the XY plane while the position inside is adjusted.
- step S220 since the head unit 4 is moved in the XY plane in the fully lowered state in which all the nozzle stockers 8 are at the lowered position Pd, the camera 43 that moves with the head unit 4 and the nozzle stocker 8 are moved. Interference with the accommodated nozzle N is prevented.
- step S230 the main control unit 110 is the nozzle stocker 8 that becomes the main body of nozzle storage / replacement via the drive control unit 120 (that is, the nozzle stocker 8 that the mounting head 4 faces).
- the ascending command is output to the Z-axis cylinder 712, and only the nozzle stocker 8 is positioned at the ascending position Pu.
- the nozzle N is stored in a part of the nozzle storage portion 81 of the nozzle stocker 8 at the raised position Pu, the upper portion of the nozzle N protrudes above the lower end of the camera 43.
- FIG. 1 similarly to the above description using FIG.
- step S ⁇ b> 230 the nozzle N is not in the Y direction from the camera 43, and thus does not interfere with the camera 43.
- the nozzle N accommodated in each nozzle stocker 8 at the lowered position Pd is positioned below the camera 43 and has a clearance ⁇ d between the lower end of the camera 43.
- the nozzles N accommodated in these nozzle stockers 8 and the camera 43 cause interference.
- step S230 only the nozzle stocker 8 facing the mounting head 5 is selectively positioned at the raised position Pu while the other nozzle stocker 8 is positioned at the lowered position Pd. Occurrence is prevented.
- step S240 the subroutine shown in FIG. 17 is executed, and it is confirmed whether or not the four nozzle stockers 8 are in the partially raised state.
- “nozzle storage” in step S250 the nozzle stocker 8 and the mounting head 5 that are close to the mounting head 5 cooperate with each other at the raised position Pu, and the nozzle N mounted on the nozzle mounting portion 51 of the mounting head 5 is replaced with the nozzle N.
- FIG. 19 is a flowchart showing an example of “nozzle storage” which is a subroutine executed in the flowchart of FIG.
- step S251 the shutters 82 of the nozzle stocker 8 at the raised position Pu are collectively switched from the insertion / removal prohibited state to the insertion / removal permitted state (shutter open).
- step S252 the nozzle shaft 50 of the mounting head 5 provided with the nozzle mounting unit 51 to which the nozzle N to be stored or replaced is mounted is provided. Descend.
- the nozzle stocker 8 at the ascending position Pu receives the nozzle N of the nozzle nozzle 50 that is descending into the nozzle accommodating portion 81 and performs nozzle accommodation.
- step S253 the shutters 82 of the nozzle stocker 8 at the raised position Pu are collectively switched from the insertion / removal permitted state to the insertion / removal prohibited state (shutter closed). Removal of the stored nozzle N is restricted.
- step S254 the nozzle shaft 50 at the lowered position of the mounting head 5 is raised. Thereby, the nozzle N accommodated in the nozzle accommodating part 81 in the state in which the taking-out from the nozzle accommodating part 81 was controlled remove
- step S250 when there are eight nozzle shafts 50 provided with the nozzle mounting portions 51 to which the nozzles N to be stored or exchanged are mounted, all eight nozzles N of the rotary mounting head 5 are used.
- the nozzle can be stored and the nozzle can be stored efficiently.
- step S250 the nozzles N of the nozzle mounting portions 81 of the three mounting heads 5 that face each other with respect to the three nozzle storage portions 81 of the nozzle stocker 8 in which the nozzle N that is determined to be stored is empty. Nozzle storage can also be performed. In this case, the nozzle shafts 50 provided with the three nozzle mounting portions 51 that are the targets of the mounting head 5 are lowered together. However, it is of course possible to store the nozzle only for one or two mounting heads 5.
- step 260 in FIG. 14 the nozzle stocker 8 that has finished storing the nozzle is lowered to the lowered position Pd and is separated downward from the mounting head 5. In this way, the raising / lowering state of the nozzle stocker 8 is switched from the partially raised state to the fully lowered state, and the movement of the head unit 4 in the XY plane is permitted. Can be moved within.
- step 270 it is confirmed whether the execution content confirmed in step S150 was nozzle storage or nozzle replacement. If the execution content is nozzle storage, the process proceeds to step S210. If the execution content is nozzle replacement, the process proceeds to step S160, and the nozzle N is removed in the nozzle storage in step S250. A new nozzle N is mounted on the mounting portion 51, and nozzle replacement is executed.
- three nozzle storage units 81U configured by arranging eight nozzle storage portions 81 in a circumferential shape are arranged, and a shutter 82 ( (Regulating member) is provided. That is, three shutters 82 are provided corresponding to the three nozzle storage units 81U.
- Each of the three shutters 82 has an insertion / removal restriction state in which insertion / removal of the nozzles N is collectively restricted and insertion / removal of the nozzles N with respect to the nozzle storage portions 81 constituting the corresponding nozzle storage unit 81U. Select one of the insertion / removal permission states to be permitted at once.
- a slider 84 switching member that collectively moves the state of each shutter 81 to either the insertion / removal restricted state or the insertion / removal permitted state by moving with each shutter 82. Therefore, the X-axis cylinder 732 (drive mechanism) of the shutter operation mechanism 73 can switch the states of the three shutters 82 by moving the slider 84. Therefore, it is not necessary to provide the X-axis cylinder 732 individually for each of the three shutters 82, and the increase in the driving mechanism that drives the shutter 82 that restricts the insertion / removal of the nozzles into / from the nozzle storage portion 81 is suppressed, thereby suppressing an increase in cost. It is possible to plan.
- the shutter 82 rotates around the arrangement center of the eight nozzle storage portions 81 in the corresponding nozzle storage unit 81U in accordance with the movement of the slider 84. Switch between unpermitted states. In such a configuration, the states of the three shutters 82 can be switched at once by simply rotating each shutter 82 by the slider 84.
- the shutter 82 includes eight protrusions 822 that are provided corresponding to the eight nozzle storage portions 81 and arranged circumferentially around the center of the arrangement. Each of these protrusions 822 is inserted / removed restricting position Pr projecting into the insertion / removal path of the nozzle N with respect to the corresponding nozzle storage part 81 and the insertion / removal permission position Pe deviating from the insertion / removal path as the shutter 82 rotates. Located in one of the following.
- the shutter 82 is rotated counterclockwise Rb (one side) to take the insertion / removal restriction state in which the eight protrusions 822 are collectively positioned at the insertion / removal restriction position Pe, and the clockwise rotation Rf ( By turning to the other side, it is possible to take an insertion / removal permission state in which the eight protrusions 822 are collectively positioned at the insertion / removal permission position Pe.
- the state of the three shutters 82 can be switched at a time only by rotating the shutter 82 by the slider 84 and displacing the protrusion 822 provided on the shutter 82.
- a stocker raising / lowering mechanism 71 for raising and lowering the nozzle stocker 8 between the raised position Pu and the lowered position Pd is provided.
- the power transmission path for transmitting power from the X-axis cylinder 732 to the slider 84 is connected / cut off in accordance with the raising / lowering of the nozzle stocker 8 by the function of the clutch member 731 provided in the shutter operating mechanism 73 for operating the slider 84. The That is, a power transmission path is formed between the slider 84 of the nozzle stocker 8 at the raised position Pu and the X-axis cylinder 732, while power is transmitted between the nozzle stocker 8 at the lowered position Pd and the slider 84.
- the route is interrupted.
- the power transmission path between the slider 84 and the X-axis cylinder 732 can be connected / cut off by moving the nozzle stocker 8 up and down. Therefore, a power transmission path is formed when the state of the shutter 82 needs to be switched, while a power transmission path is blocked when the state of the shutter 82 is not necessary so that the state of the shutter 82 is not erroneously switched. Can be controlled.
- the power transmission path is formed when the nozzle stocker 8 is at the raised position Pu, while the power transmission path is blocked when the nozzle stocker 8 is at the lowered position Pd. For this reason, when the nozzle stocker 8 is raised to the raised position Pu in order to execute mounting / housing of the nozzle N with respect to the mounting head 5 on which the nozzle replacement storage machine 7 is located, the power transmission path Therefore, the state of the shutter 8 can be switched as appropriate. On the other hand, if the nozzle stocker 8 is lowered to the lowered position Pd while the nozzle N is not attached / stored, the power transmission path is interrupted, so that the state of the shutter 82 is not erroneously switched.
- the formation / shut-off of the power transmission path can be appropriately controlled according to the timing of mounting / storing the nozzle N, such a configuration is suitable.
- the nozzle stocker 8 is at the raised position Pu, since the nozzle stocker 8 and the mounting head 5 are close to each other, the storing operation, mounting operation, and dismounting operation after mounting can be performed in a short time.
- the nozzle N can be mounted / stored efficiently.
- the slider 84 is urged in a direction in which each shutter 82 is in the insertion / removal restriction state.
- the shutter 82 since the shutter 82 is in the insertion / removal restriction state while the power transmission path is interrupted, the insertion / removal of the nozzle into / from the nozzle storage portion 81 is restricted. Therefore, in a situation where power transmission from the X-axis cylinder 732 to the shutter 82 does not work because the power transmission path is interrupted, for example, the nozzle N stored in the nozzle storage portion 81 is prevented from accidentally dropping off. it can.
- one of the four nozzle stockers 8 is selectively raised to the raised position Pu.
- a power transmission path can be selectively formed with respect to the shutter 82 of the nozzle stocker 8 that needs to switch the state of the shutter 82 among the four nozzle stockers 8.
- the three mounting heads 5 are linearly arranged at the arrangement pitch Lh (head arrangement pitch) in the X direction (head arrangement direction) in the head unit 4, and the three nozzle storage units are arranged.
- 81U are arranged in a straight line at an arrangement pitch equal to the head arrangement pitch Lh in the same direction as the head arrangement direction X in the nozzle stocker 8.
- the arrangement pitch of the two nozzle storage portions 81 that belong to different nozzle storage units 81U adjacent in the same direction as the head arrangement direction X and are linearly arranged in the same direction as the head arrangement direction X is equal to the head arrangement pitch Lh. It has become.
- the nozzle storage portions 81 belonging to the adjacent different nozzle storage units 81U can be simultaneously used for nozzle replacement, and nozzle replacement can be performed efficiently.
- the diameter Ro of the circumference O51 in which the eight nozzle mounting portions 81 are arranged in the mounting head 5 and the diameter of the circumference O81 in which the plurality of nozzle accommodation portions 81 are arranged in the nozzle accommodation unit 81U. Ro is equal.
- an arrangement pitch Lo in the circumferential direction in which the eight nozzle mounting portions 81 are arranged in the mounting head 5 and an arrangement pitch Lo in the circumferential direction in which the eight nozzle storage portions 81 are arranged in the nozzle storage unit 81U. are equal.
- a plurality of nozzles N can be simultaneously mounted / stored between the eight nozzle mounting portions 51 of the mounting head 5 and the eight nozzle storage portions 81 of the nozzle storage unit 81U. The nozzle can be exchanged efficiently.
- one nozzle stocker 8 out of the four nozzle stockers 8 is selectively raised to the raised position Pu.
- the four nozzle stockers 8 may be collectively raised to the raised position Pu.
- a power transmission path can be formed between the slider 84 of each of the four nozzle stockers 8 and the X-axis cylinder 732 by raising the four nozzle stockers 8 to the raised position Pu.
- the state switching of the shutter 82 can be collectively executed for the four nozzle stockers 4.
- the member that prevents interference with the nozzle stocker 8 and the nozzle N as the head peripheral member is not limited thereto.
- the mark member 41 is provided on the Y direction side of the nozzle stocker 8
- the mark member 41 is handled as a head peripheral member to prevent interference with the nozzle stocker 8 and the nozzle N. You may comprise as follows.
- the nozzle storage part 81 and the nozzle mounting part 51 are brought close to each other by lowering the shaft 50 and raising the nozzle stocker 8.
- the nozzle storage part 81 and the nozzle mounting part 51 may be brought close to each other only by raising the nozzle stocker 8 without moving the shaft 50.
- the number of nozzle stockers 8 included in the nozzle replacement storage machine 7, the number of nozzle storage units 81U included in the nozzle stocker 8, the number of nozzle storage portions 81 constituting the nozzle storage unit 81U, and the like are appropriately changed. Can do. Similarly, the number of mounting heads 5 included in the head unit 4 and the number of nozzle mounting portions 51 included in the mounting head 5 can be appropriately changed.
- the configuration for raising and lowering the nozzle stocker 8 and the configuration for switching the shutter 82 can be changed as appropriate.
- the case where the rotary shutter 82 is used is exemplified.
- the shutter 82 may be linearly moved in the X direction to restrict / permit the insertion / removal of the nozzle N from the nozzle storage portion 81.
- the nozzle N is held in the nozzle mounting portion 51 by the elastic force of the leaf spring 52.
- the configuration for holding the nozzle N in the nozzle mounting portion 51 is not limited to this.
- the up / down state of the nozzle stocker 8 is detected by the optical sensors 762 and 763.
- it may be configured to grasp the lifting / lowering state of the nozzle stocker 8 from the lifting / lowering command history output by the main control unit 110.
- the positioning of the mounting head 5 and the nozzle stocker 8 is controlled based on the result of imaging the whole mark M1 and the individual mark M2.
- the mounting unit 5 and the nozzle stocker 8 may be positioned by moving the head unit 4 in accordance with the contents taught in advance without imaging the whole mark M1 or the individual mark M2. In this case, it is not necessary to provide the whole mark M1 or the individual mark M2.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Supply And Installment Of Electrical Components (AREA)
Abstract
複数のノズル収納部81を円周状に配列したノズル収納ユニット81Uを複数配列したノズル交換用収納機7において、ノズル収納部81へのノズル挿脱を規制する規制部材82を駆動する駆動機構732の増大を抑えてコスト増大の抑制を図る。 3個のノズル収納ユニット81Uに対応して3個のシャッター82が設けられている。各シャッター82は、対応するノズル収納ユニット81Uの各ノズル収納部81に対して、ノズルNの挿脱を一括して規制する挿脱規制状態および一括して許可する挿脱許可状態のいずれかを取る。各シャッター82を伴って移動することで、挿脱規制状態および挿脱許可状態のいずれかに各シャッター81の状態を一括して切り換えるスライダー84が具備されており、シャッター操作機構73のX軸シリンダー732は、スライダー84を移動させて3個のシャッター82の状態を一括して切り換えることができる。
Description
この発明は、ノズルを着脱自在に装着できる実装ヘッドに対して、ノズル交換用収納機を用いてノズルを交換する技術に関する。
従来、複数のノズルを円周状に配列したロータリー式の実装ヘッドを用いて、部品実装を行う部品実装装置が知られている。また、特許文献1では、かかるロータリー式の実装ヘッドに対してノズル交換を実行するのに適したノズル交換用収納機が提案されている。このノズル交換用収納機は、それぞれノズルを収納可能な複数のノズル収納部が円周状に配列されたノズルストッカーの上部に保持プレートを回動自在に取り付けた概略構成を具備し、保持プレートにはノズル収納部の配列に対応して複数の開口が円周状に並んでいる。そして、保持プレートを適宜回動させることで、各ノズル収納部にノズルを拘束する拘束状態と、各ノズル収納部へのノズルの拘束を解く非拘束状態とを、相互に切り換えることが可能となっている。
つまり、拘束状態に対応する回動位置に保持プレートがあるときは、開口がノズル収納部からずれてノズル収納部に収納されるノズルに係合するため、ノズル収納部からノズルを抜き取れない。一方、非拘束状態に対応する回動位置に保持プレートがあるときは、開口がノズル収納部と一致するため、開口を介してノズル収納部からノズルを抜き取れ、開口を介してノズルをノズル収納部に収納できる。ちなみに、このように保持プレートを動かすことにより、拘束状態と非拘束状態とを相互に切り換えるためには、保持プレートを駆動する駆動機構が必要となる。そこで、保持プレートを駆動するエアシリンダーが、保持プレートに隣接して設けられている。
このように、特許文献1のノズル交換用収納機では、複数のノズル収納部を円周状に配列してノズル収納ユニットが構成されており、このノズル収納ユニットに対して保持プレートが設けられている。そして、エアシリンダーによって保持プレートをノズル収納ユニットに対して変位させることで、ノズル収納部に対するノズル挿脱の規制状態が切り換えられている。
ところで、ノズル交換用収納機においては、ノズルストッカーにおけるノズル収納部の数を増やして、機能の拡充を図ることができる。具体的には、複数のノズル収納部を円周状に配列して構成されるノズル収納ユニットを複数配列して、ノズル交換用収納機を構成することが考えられる。ただし、ノズル収納部に対するノズル挿脱を規制する上記保持プレートのような規制部材をノズル収納ユニットに対して設けたノズル交換用収納機では、複数のノズル収納ユニットを設けたことに伴って、複数の規制部材を設ける必要がある。この際、複数の規制部材のそれぞれにエアシリンダーのような駆動機構を配備するとなると、多くのエアシリンダーが必要となりコストが増大するおそれがある。
この発明は上記課題に鑑みなされたものであり、複数のノズル収納部を円周状に配列したノズル収納ユニットを複数配列したノズル交換用収納機および当該ノズル交換用収納機を備えた部品実装装置において、ノズル収納部へのノズル挿脱を規制する規制部材を駆動する駆動機構の増大を抑えてコスト増大の抑制を図ることができる技術の提供を目的とする。
本発明にかかるノズル交換用収納機は、上記目的を達成するために、それぞれがノズルを挿脱可能に収納する複数のノズル収納部を円周状に配列して構成されたノズル収納ユニットを、複数配列したストッカー本体と、ノズル収納ユニット毎にそれぞれ設けられて、それぞれが対応するノズル収納ユニットの各ノズル収納部に対してノズルの挿脱を一括して規制する挿脱規制状態およびノズルの挿脱を一括して許可する挿脱許可状態のいずれかを選択的に取る複数の規制部材と、各規制部材を伴って移動することで、挿脱規制状態および挿脱許可状態のいずれかに各規制部材の状態を一括して切り換える切換部材と、切換部材を駆動する駆動機構とを備えている。
本発明にかかる部品実装装置は、上記目的を達成するために、それぞれノズルが着脱自在に装着される複数のノズル装着部を円周状に配列して構成されたロータリー式の実装ヘッドを、複数配列したヘッドユニットと、それぞれがノズルを挿脱可能に収納する複数のノズル収納部を円周状に配列して構成されたノズル収納ユニットを、複数の実装ヘッドの配列に対応して複数配列したノズルストッカーとを備え、互いに対応する実装ヘッドとノズル収納ユニットの間では、複数のノズル装着部の配列と複数のノズル収納部の配列が対応しており、ノズルストッカーは、ノズル収納ユニット毎にそれぞれ設けられて、それぞれが対応するノズル収納ユニットの各ノズル収納部に対してノズルの挿脱を一括して規制する挿脱規制状態およびノズルの挿脱を一括して許可する挿脱許可状態のいずれかを選択的に取る複数の規制部材と、各規制部材を伴って移動することで、挿脱規制状態および挿脱許可状態のいずれかに各規制部材の状態を一括して切り換える切換部材と、切換部材を駆動する駆動機構とを有している。
このように構成された本発明(ノズル交換用収納機、部品実装装置)では、複数のノズル収納部を円周状に配列して構成されるノズル収納ユニットが複数配列されて、ノズル収納ユニット毎に規制部材が設けられている。つまり、複数のノズル収納ユニットに対応して複数の規制部材が設けられている。そして、複数の規制部材それぞれは、対応するノズル収納ユニットを構成する各ノズル収納部に対して、ノズルの挿脱を一括して規制する挿脱規制状態およびノズルの挿脱を一括して許可する挿脱許可状態のいずれかを選択的に取る。この際、本発明では、各規制部材を伴って移動することで、挿脱規制状態および挿脱許可状態のいずれかに各規制部材の状態を一括して切り換える切換部材が具備されているため、駆動機構は、切換部材を移動させて複数の規制部材の状態を一括して切り換えることができる。したがって、複数の規制部材のそれぞれに個別に駆動機構を設ける必要がなく、ノズル収納部へのノズル挿脱を規制する規制部材を駆動する駆動機構の増大を抑えてコスト増大の抑制を図ることが可能となっている。
また、規制部材は、対応するノズル収納ユニットにおける複数のノズル収納部の配列中心周りで、切換部材の移動に伴って回動することで、挿脱規制状態と挿脱許可状態との間で切り換わるように、ノズル交換用収納機を構成しても良い。このような構成では、切換部材によって各規制部材を回動させるだけで、複数の規制部材の状態を一括して切り換えることができる。
また、規制部材は、複数のノズル収納部に対応して設けられて配列中心周りに円周状に配列された複数の突起部を有し、複数の突起部それぞれは、規制部材の回動に伴って、対応するノズル収納部に対するノズルの挿脱経路に突出する挿脱規制位置および挿脱経路から外れる挿脱許可位置のいずれかに位置し、規制部材は、一方側に回動することで複数の突起部を一括して挿脱規制位置に位置決めする挿脱規制状態を取り、一方側の逆の他方側に回動することで複数の突起部を一括して挿脱許可位置に位置決めする挿脱許可状態を取るように、ノズル交換用収納機を構成しても良い。このような構成では、切換部材によって規制部材を回動させて、規制部材に設けられた突起部を変位させるだけで、複数の規制部材の状態を一括して切り換えることができる。
また、ストッカー本体、規制部材および切換部材で構成されるノズルストッカーを、上昇位置と下降位置との間で昇降させる昇降機構と、上昇位置にあるノズルストッカーの切換部材と駆動機構の間に、規制部材を伴って切換部材を移動させる駆動力を伝達する動力伝達経路を形成する一方、下降位置にあるノズルストッカーの切換部材と駆動機構の間では、動力伝達経路を遮断するクラッチ機構とをさらに備えるように、ノズル交換用収納機を構成しても良い。このような構成では、ノズルストッカーを昇降させることで、切換部材と駆動機構の間の動力伝達経路を接続/遮断することができる。したがって、規制部材の状態切換が必要なときに動力伝達経路を形成する一方、規制部材の状態切換が必要ないときには動力伝達経路を遮断して、規制部材の状態が誤って切り換えられることがないように、制御することができる。
しかも、ノズルストッカーが上昇位置にあるときに動力伝達経路が形成される一方、ノズルストッカーが下降位置にあるときに動力伝達経路が遮断されるように構成されている。そのため、ノズル交換用収納機が上側に位置する実装ヘッドに対してノズルの装着/収納を実行するために、ノズルストッカーを上昇位置にまで上昇させた際には、動力伝達経路が形成されるため、規制部材の状態を適宜切り換えることができる。一方、ノズル交換にノズルの装着/収納を実行しない間は、ノズルストッカーを下降位置に下降させておけば、動力伝達経路が遮断されるため、規制部材の状態が誤って切り換えられることがない。こうして、ノズルの装着/収納を実行するタイミングに応じて、動力伝達経路の形成/遮断を適切に制御することができるため、かかる構成は好適である。
さらに、切換部材は、各規制部材が挿脱規制状態となる方向へ付勢されているように、ノズル交換用収納機を構成しても良い。このような構成では、動力伝達経路が遮断されている間は、規制部材が挿脱規制状態となるため、ノズル収納部へのノズル挿脱が規制される。したがって、動力伝達経路が遮断されているために駆動機構から規制部材への動力伝達が効かない状況において、例えばノズル収納部に収納されていたノズルが誤って脱落するといったことが防止できる。
この際、複数のノズルストッカーを有するノズル交換用収納機であって、昇降機構は、複数のノズルストッカーを一括して上昇位置に上昇させるように、ノズル交換用収納機を構成しても良い。このような構成では、複数のノズルストッカーを上昇位置に上昇させることで、複数のノズルストッカーそれぞれの切換部材と駆動機構の間で動力伝達経路を形成することができ、規制部材の状態切換を複数のノズルストッカーに対して一括して実行できる。
あるいは、複数のノズルストッカーを有するノズル交換用収納機であって、昇降機構は、複数のノズルストッカーのうちの一のノズルストッカーを選択的に上昇位置に上昇させるように、ノズル交換用収納機を構成しても良い。このような構成では、複数のノズルストッカーのうち、規制部材の状態切換が必要なノズルストッカーの規制部材に対して選択的に動力伝達経路を形成することができる。
また、複数の実装ヘッドは、ヘッドユニットにおいてヘッド配列方向にヘッド配列ピッチで直線状に配列され、複数のノズル収納ユニットは、ノズルストッカーにおいてヘッド配列方向と同じ方向にヘッド配列ピッチと等しい配列ピッチで直線状に配列され、ヘッド配列方向と同じ方向に隣接する異なるノズル収納ユニットにそれぞれ属してヘッド配列方向と同じ方向に直線状に並ぶ2個のノズル収納部の配列ピッチがヘッド配列ピッチと等しいように、部品実装装置を構成しても良い。このような構成では、隣接する異なるノズル収納ユニットに属するノズル収納部が同時にノズル交換に供することができ、ノズル交換を効率的に行うことができる。
また、基板搬送方向へ基板を搬送する搬送部をさらに備え、複数の実装ヘッドは、ヘッドユニットにおいて基板搬送方向に直線状に配列され、複数のノズル収納ユニットは、ノズルストッカーにおいて基板搬送方向に直線状に配列され、実装ヘッドにおいて複数のノズル装着部が配列される円周の直径と、ノズル収納ユニットにおいて複数のノズル収納部が配列される円周の直径とは等しく、実装ヘッドにおいて複数のノズル装着部が配列される周方向への配列ピッチと、ノズル収納ユニットにおいて複数のノズル収納部が配列される周方向への配列ピッチとは等しいように、部品実装装置を構成しても良い。このような構成では、実装ヘッドの複数のノズル装着部と、ノズル収納ユニットの複数のノズル収納部との間で、ノズルの装着/収納を効率的に行うことができ、ノズル交換を効率的に行うことができる。
本発明によれば、複数のノズル収納部を円周状に配列したノズル収納ユニットを複数配列したノズル交換用収納機および当該ノズル交換用収納機を備えた部品実装装置において、ノズル収納部へのノズル挿脱を規制する規制部材を駆動する駆動機構の増大を抑えてコスト増大の抑制を図ることができる。
図1は、本発明を適用可能な部品実装装置の部分的構成を模式的に例示する平面図である。同図および以下に示す図では、基板搬送方向X、幅方向Yおよび鉛直方向ZからなるXYZ直交座標系を適宜示す。また、X軸の矢印側を一方側と称し、X軸の矢印の反対側を他方側と適宜称する。部品実装装置1は、搬送レーン2が搬入した基板に対して、部品供給部3が供給する部品をヘッドユニット4により移載する概略構成を具備する。より具体的には、基板搬送方向Xに並行して延設された2本の搬送レーン2と、これら搬送レーン2の幅方向Yの両側それぞれに2個ずつ設けられた部品供給部3と、4個のヘッドユニット4とを部品実装装置1は備える。
2本の搬送レーン2それぞれは共通の構成を具備しており、基板を基板搬送方向Xの上流側(図1において右側から左側へ基板を搬送する場合には一方側となる。)から搬入して所定の停止位置20(図1の一点鎖線)で停止させる基板搬入動作と、停止位置20で部品実装を受けた基板を基板搬送方向Xの下流側へ搬出する基板搬出動作とを実行する。この際、各搬送レーン2は、例えば基板搬送方向Xにおいて異なる2つの停止位置20それぞれに基板を停止できる構成を具備する。2本の搬送レーン2のそれぞれは基板搬送方向Xに並行して延設された2本の搬送コンベア21で構成され、部品実装装置1では4本の搬送コンベア21が幅方向Yへ並ぶ。4本の搬送コンベア21のうち、外側の2本は幅方向Yに固定された固定コンベアであり、内側の2本は幅方向Yに移動自在な可動コンベアである。したがって、可動コンベア21の幅方向Yへ移動させることで、搬送レーン2の幅を基板の幅に応じて調整することができる。
ちなみに、2本の搬送レーン2における基板搬送の態様は、図1に例示したものに限られない。つまり、図1では、2本の搬送レーン2それぞれに2つずつ停止位置20を設定して、合計4つの停止位置20を設定しつつ基板搬送を行う場合が例示されているが、2本の搬送レーン2それぞれに、一方は右側、他方は左側に1つずつ停止位置20を設定して、合計2つの停止位置20を設定することもできる。また、基板の幅が広いために2本の搬送レーン2で同時に基板搬送を実行できないような場合には、2本の搬送レーンのうちの一方でのみ基板搬送を実行して、他方では基板搬送を実行しなくても構わない。
これら搬送レーン2の幅方向Yの両側それぞれでは、2個の部品供給部3が基板搬送方向Xに並んでおり、部品実装装置1では、合計4個の部品供給部3が設けられている。各部品供給部3は、複数のテープフィーダー31を基板搬送方向Xに配列した構成を具備する。各テープフィーダー31は、集積回路(IC)、トランジスタ、コンデンサ等の小片状の電子部品を収納するテープをリールに巻き回した概略構成を具備し、リールから電子部品を間欠的に搬送レーン2側端部へ送り出すことで、電子部品を供給する。なお、部品供給部3を構成するフィーダーの種類としては、テープ型のフィーダーに限られず、トレイに載置された状態で電子部品を供給するトレイ型のフィーダーであっても良い。
4個のヘッドユニット4のそれぞれは、X方向に配列された3本の実装ヘッド5を有し、各実装ヘッド5の先端のノズルで各テープフィーダー31の搬送レーン2側端部から部品を吸着することで、部品供給部3が供給する部品を停止位置20に停止する基板へ移載する。また、部品実装装置1では、ヘッドユニット4を移動させるためのヘッド駆動機構6が設けられている。具体的には、4個のヘッド駆動機構6が上述した4個の部品供給部3に対応して設けられている。そして、4個のヘッド駆動機構6がそれぞれ1個のヘッドユニット4の駆動を担う。
各ヘッド駆動機構6は、X方向へ移動自在にヘッドユニット4を支持しつつX方向に延びるX軸ビーム61を、Y方向へ移動自在に支持した構成を具備する。X軸ビーム61には、ヘッドユニット4に取り付けられてX方向に延びるX軸ボールネジ62と、X軸ボールネジ62を回転駆動するX軸サーボモーター63とが取り付けられている。そして、X軸サーボモーター63がX軸ボールネジ62を回転駆動すると、X軸ボールネジ62に螺合する不図示のナットが固定されたヘッドユニット5がX軸ビーム61に沿ってX方向へ移動する。また、各ヘッド駆動機構6は、X軸ビーム61の一方の端部が取り付けられて搬送レーン2の上方をY方向に延びるY軸ボールネジ64と、Y軸ボールネジ64を回転駆動するY軸サーボモーター65とを有する。そして、Y軸サーボモーター63がY軸ボールネジ64を回転駆動すると、Y軸ボールネジ64に螺合する不図示のナットが固定されたX軸ビームがヘッドユニット5を伴ってY方向へ移動する。X軸ビーム61の他方の端部はそれぞれ2本の搬送レーン2のX方向中央部の上方をY方向に跨ぐ2本のレール66のずれかに摺動可能に支持されている。
このように構成された各ヘッド駆動機構6は、X軸サーボモーター63とY軸サーボモーター65とを適宜回転させることで、対応する部品供給部3上方と停止位置20の基板上方との間で、担当するヘッドユニット4を移動させることができる。これによって、ヘッドユニット4は、部品供給部3が供給する部品を実装ヘッド5で吸着して、停止位置20に停止する基板へ移載することができる。
また、4個の部品供給部3それぞれに対しては、カメラ68とノズル交換用収納機7とがY方向の内側(搬送レーン2側)から隣接して配置されている。こうして、カメラ68およびノズル交換用収納機7が、部品供給部3と搬送レーン2との間(換言すれば、ヘッドユニット4の移動経路)に設けられている。カメラ68は、鉛直方向Zに平行に上方を向いて配置されており、上側を通過するヘッドユニット4に保持された部品や、ヘッドユニット4に取り付けられた後述の位置認識用のマーク部材41(図3)を撮像する。また、ノズル交換用収納機7は、ヘッドユニット4の各実装ヘッド5に取り付けられたノズルを交換するものであり、その詳細は後述する。
図2は、図1の部品実装装置が備えるヘッドユニットの一例を示す側面図である。図3は、図1の部品実装装置が備えるヘッドユニットの一例を示すX方向の部分断面図である。続いては、図2および図3を用いて各ヘッドユニット4の構成について詳述する。なお、4個のヘッドユニット4は互いに同一の構成を具備するため、ここでは1個のヘッドユニット4について説明を行う。
ヘッドユニット4は、X方向に所定の配列ピッチLhで直線状に並ぶ3本の実装ヘッド5を具備する。3本の実装ヘッド5それぞれは、Z方向に延びるノズルシャフト50の下端部にノズルNを装着した概略構成を具備する。詳しくは、実装ヘッド5は、Z方向に平行な中心軸C51を中心とする周方向に等しい配列ピッチで配置された8本のノズルシャフト50を有し、各シャフト50の下端部に設けられたノズル装着部51にノズルNを着脱自在に装着する。
ノズル装着部51では、その下端部がシャフト50へ向けて屈曲する板バネ52がノズルシャフト50の下端部の外周に隙間を空けて対向している。そして、ノズルNの先端を下側に向けつつノズルNの上部をノズルシャフト50に外側から嵌めた状態でノズル装着部51に対してノズルNを上方へ押し込むと、ノズルNの外周に設けられた係合突起Neが板バネ511の下端部を外側に押し遣りながら、ノズルシャフト50と板バネ52のとの間の隙間に入り込む。その結果、ノズルNの外周突起Neが板バネ52の下端部に係合して、ノズルNはその先端を下側へ向けつつノズル装着部51に装着される。こうしてノズル装着部51に装着されたノズルNは、板バネ511の弾性力によってノズル装着部51に保持される。一方、ノズル装着部51に装着されたノズルNを板バネ51の弾性力に抗して下方に引っ張ることで、ノズル装着部51からノズルNを取り外すことができる。なお、ノズルNには、係合突起NeとノズルNの下端(先端)との間で側方に突出する鍔Nfが形成されている。この鍔Nfの機能については、ノズル交換用収納機7と一緒に後述する。
各ノズルシャフト50の中心には、ノズル装着部51からZ方向に延びる通気路53が形成されている一方、ノズルNの中心には、Z方向に貫通するノズル孔Nvが形成されており、ノズル装着部51に装着されたノズルNのノズル孔Nvは通気路53に連通する。したがって、通気路53を介してノズル孔Nvの気圧を調整しつつ、実装ヘッド51に部品実装を実行させることができる。具体的には、部品供給部3が供給する部品を保持する際には、ノズルNの先端を部品に接触させつつノズル孔Nvに負圧を与えて、ノズルNの先端に部品を吸着することができる。また、基板に部品を載置する際には、ノズル孔Nvに正圧を与えて、ノズルNから基板へ部品を瞬時に移すことができる。なお、実装ヘッド51は、8本のシャフト50を個別に昇降させることができる。したがって、部品供給部3からの部品の保持や、基板への部品の載置は、実行主体となるノズルNを装着したノズルシャフト50を選択的に昇降させて実行することができる。さらに、実装ヘッド51は、中心軸C51を中心として8本のノズルシャフト50を一体的に回転できるロータリー式の実装ヘッドである。したがって、8本のノズルシャフト50を適宜回転させて、ノズルNの位置を調整することができる。
このように構成された3本のヘッド5のX方向の両外側には、Z方向に延びる棒状の位置認識用のマーク部材41が配置されている。各マーク部材41はヘッドユニット3に固定されており、カメラ68により撮像されてヘッドユニット3の位置認識に用いられる。 さらに、ヘッドユニット3は、ノズルNに吸着された部品を側方から撮像するカメラ43と、カメラ43の視野を照らす照明45とを有する。カメラ43(の光学系431)は、実装ヘッド5に装着されたノズルNの先端に対してY方向から対向して、ノズルNに吸着された部品をY方向から撮像する。このように、カメラ43は実装ヘッド5のY方向側に配置されている。また、実装ヘッド5において円周状に配列された8個のノズルNの中央には、棒状の反射部材47が設けられている。この反射部材47によって照明45からの光が反射されて、カメラ43の視野をより明るく照らすことができる。
以上が、部品実装装置1の概要である。続いては、ノズル交換用収納機7について詳述する。図4は、本発明を適用可能なノズル交換用収納機の一例を示す斜視図である。図4では、ノズル交換用収納機7の全ノズル収納部にノズルNが収納されている状態が示されている。ノズル交換用収納機7は、ノズルストッカー8に収納されていたノズルNを実装ヘッド5に装着する装着動作や、実装ヘッド5に装着されていたノズルNをノズルストッカー8に収納する収納動作を実行する。具体的には、ノズル交換用収納機7の上部には、互いに共通する構成を具備する4個のノズルストッカー8がY方向に等ピッチで配列されており、各ノズルストッカー8が装着動作や収納動作を実行可能である。
図5は、図4のノズル交換用収納機が具備するノズルストッカーの一例を示す平面図である。図5に基づき、ノズルストッカー8について説明する。ノズルストッカー8は、X方向に延びる直方体状のストッカー本体80と、ストッカー本体80の上面において上方を向いて開口するノズル収納部81とを有し、鉛直方向Zから挿脱自在にノズルNをノズル収納部81に収納する。具体的には、ノズルNの鍔Nfより下側(先端側)がノズル収納部81に嵌入しつつ、ノズルNの鍔Nfから上側がノズル収納部81から突出した状態で(図4)、ノズル収納部81はノズルNを収納する。図5に示すように、ストッカー本体80の上面では、円周状に等ピッチで配列された8個のノズル収納部81から1個のノズル収納ユニット81Uが構成され、さらに3個のノズル収納ユニット81UがX方向に直線状に等ピッチで配列されている。かかるノズル収納部 81の配列は、ヘッドユニット4におけるノズル装着部51の配列に対応したものである。
図6は、ヘッドユニットでのノズル装着部の配列とノズルストッカーでのノズル収納部の配列との対応関係を模式的に示す図である。同図の上段の欄では、ヘッドユニット4でのノズル装着部51の配列を下方から見た様子が示され、同図の下段の欄では、ノズルストッカー8でのノズル収納部81の配列を上方から見た様子が示されている。なお、同図では、各実装ヘッド5の回転角度が互いに等しく調整された状態が示されており、ノズル装着部51はノズルNが装着される円形状のノズルシャフト50の下端部であり円形状で表されている。
上述したとおり、ヘッドユニット4では、3本の実装ヘッド5がX方向に配列ピッチLhで直線状に配列されている。さらに、各実装ヘッド5では、8個のノズル装着部51が周方向に配列ピッチLoで円周状に配列されている。
これに対して、ノズルストッカー8では、3個のノズル収納ユニット81UがX方向に上記配列ピッチLhと等しい配列ピッチで直線状に配列されている。さらに、各ノズル収納ユニット81Uでは、8個のノズル収納部81が周方向に上記配列ピッチLoと等しい配列ピッチで配列されている。ちなみに、こうしてノズル収納部81を配列した場合、X方向に隣接する異なるノズル収納ユニット81Uに属しつつ、各ノズル収納ユニット81Uにおける配置が等しい関係にあるノズル収納部81は、X方向に配列ピッチLhで配列される。
このように、ヘッドユニット4でのノズル装着部51の配列と、ノズルストッカー8でのノズル収納部81の配列とが対応付けられている。したがって、ヘッドユニット5の各実装ヘッド5の回転角度を調整して、図6に示したようにノズル装着部51の配列角度とノズル収納部81の配列角度とを合わせておけば、ヘッドユニット4をノズルストッカー8にZ方向から対向させることで、各ノズル装着部51と各ノズル収納部81とを1対1の対応関係で相互にZ方向に対向させることができる。以上が、ヘッドユニット4でのノズル装着部の配列とノズルストッカー8でのノズル収納部の配列との対応関係の説明である。図4、図5に戻ってノズルストッカー8の説明を続ける。
ストッカー本体80の上面において、各ノズル収納ユニット81の周囲には略円板状に窪んだ軸受孔801が形成されており、8個のノズル収納部81は軸受孔801の底部で開口する。そして、軸受孔801の内径と略同じか若干小さい外径を有する円環状のシャッター82が、各軸受孔801に嵌入されて、各ノズル収納ユニット81Uに対して設けられている。各ノズル収納ユニット81においては、複数のノズル収納部81の円周配列の中心と、軸受孔801の円形状の中心と、シャッター82の円環形状の中心とは相互に一致しており、シャッター82は、軸受孔801の内壁との間で摺動しつつノズル収納ユニット81Uの周囲を回動自在となっている。なお、ストッカー本体80の上面においては、軸受孔801の内側に突き出てシャッター82を上から位置決めする押えプレート803が各軸受孔801の周囲にねじ止めされており、シャッター82の軸受孔801からの脱落が防止されている。
このように、3個のノズル収納ユニット81Uそれぞれに対してシャッター82が設けられている。そして、各シャッター82は次のような構成を具備することで、対応するノズル収納ユニット81Uの8個のノズル収納部81に対するノズルNの挿脱を規制する。つまり、シャッター82は、円環状の周縁部821と、周縁部821から内側に突出する8個の突起部822とで構成される。周縁部821は、ノズル収納ユニット81Uを構成する8個のノズル収納部81に外接する外接円の径よりも大きい内径を有し、ノズル収納ユニット81Uを外側から囲む。8個の突出部822は、かかる周縁部821の内壁に沿って、円周状に等ピッチで配列されている。すなわち、ノズル収納ユニット81Uを構成する8個のノズル収納部81の周りには、これらと同数の突起部822が設けられており、8個のノズル収納部81と8個の突起部822とが対応付けられている。そして、シャッター82を回動させると、各突起部822は、対応するノズル収納部81に対するノズルNの挿脱経路に突出する挿脱規制位置Prと、当該挿脱経路から外れる挿脱許可位置Ppとの間で回動する(図7参照)。各突起部822は、挿脱規制位置Prにおいて対応するノズル収納部81に対するノズルNの挿脱を規制する一方、挿脱許可位置Ppにおいて対応するノズル収納部81に対するノズルNの挿脱を許可する。なお、図5では、各突起部822は挿脱規制位置Prに位置している。
シャッター82が上記構成を具備するため、シャッター82を適宜回動させることで、当該シャッター82に対応する8個のノズル収納部81に対して一括して、ノズルNの挿脱を規制あるいは許可することができる。つまり、各突起部822が挿脱規制位置Prに位置する回動状態(挿脱規制状態)をシャッター82が取ると、このシャッター82に対応する8個のノズル収納部81に対しては、ノズルNの挿脱が一括して規制される。一方、各突起部822が挿脱許可位置Ppに位置する回動状態(挿脱許可状態)をシャッター82が取ると、このシャッター82に対応する8個のノズル収納部81に対しては、ノズルNの挿脱が一括して許可される。
このようなシャッター82の回動は、ストッカー本体80の上面において各シャッター82に対して設けられたクランクプレート83を介して行われる。つまり、シャッター82は、周縁部821から上方へ突出するピン823を有する。これに対して、クランクプレート83は、シャッター82が嵌入された軸受孔801に隣接して設けられ、シャッター82のピン823に係合しつつ回転自在に構成されている。具体的には、クランクプレート83は、軸受孔801の内側に突出した係合部831を有し、係合部831をZ方向に貫通する長孔832によってピン823に係合する。したがって、クランクプレート83が回動すると、シャッター82がクランクプレート83に連動して回動する。なお、長孔832の長さをピン823の外径よりも長くしている。長孔832とピン823との間に遊びを設けることで、シャッター82がクランクプレート83にスムーズに連動できるように構成されている。
ストッカー本体80のY方向の側面には、X方向の一方側(図5の左側)から他方側(図5の右側)に延びるガイド溝805が形成されている。そして、X方向にガイド溝805よりも長いスライダー84が、ガイド溝805に嵌入されている。このスライダー84は、X方向の他方側(図5の右側)においてガイド溝805の端から部分的に突出しつつ、ガイド溝805に沿ってX方向へ移動自在に設けられている。
さらに、スライダー84は、X方向に並ぶ3個のクランクプレート83それぞれの下方に配置された、上方へ突出するピン841を有する。こうしてX方向に並ぶ3本のピン841のそれぞれは、上方に位置するクランププレート83に形成された切欠部833に係合する。したがって、スライダー84をX方向に移動させると、3本のピン841を介してスライダー84に係合する3個のクランクプレート83が一括して回動し、3個のシャッター82も一括して回動する。こうしてスライダー84をX方向に移動させることで、スライダー84に連動する3個のシャッター82を一括して回動させて、挿脱規制状態および挿脱許可状態のいずれかに3個のシャッター82の状態を一括して切り換えることができる。
図7は、挿脱規制状態および挿脱許可状態の切換動作の一例を示す平面図であり、ノズル収納ユニット81Uの各ノズル収納ユニット81にノズルNが収納されている状態が例示されている。なお、同図では、1個のノズル収納ユニット81Uに関する構成が代表して示されているが、同じノズルストッカー8に属する3個のノズル収納ユニット81Uに関する構成は、一括して同じ動作を実行する。
同図上段の欄に示すように挿脱規制状態では、スライダー84に伴ってピン841は、X方向の一方側Xlに移動した状態にある。したがって、クランクプレート83は時計回り側Rfに回動した状態にあり、シャッター82は反時計回りRbに回動した状態にある。その結果、挿脱規制位置Prに位置する各突起部822は、ノズル収納部81に収納されるノズルNの鍔Nfの直上に位置して、ノズル収納部81からのノズルNの取出を規制する。
同図下段の欄に示すように挿脱許可状態では、スライダー84に伴ってピン841は、X方向の他方側Xrに移動した状態にある。したがって、クランクプレート83は反時計回り側Rbに回動した状態にあり、シャッター82は時計回りRfに回動した状態にある。その結果、挿脱許可位置Ppに位置する各突起部822は、ノズル収納部81に収納されるノズルNの鍔Nfの直上から外れて、ノズル収納部81からのノズルNの取出を許可する。
図4、図5に戻って説明を続ける。ストッカー本体80には、スライダー84をX方向の一方側(図5の左側)に付勢するばね等の弾性部材(図示省略)が内蔵されており、各シャッター82は、この弾性部材によって挿脱規制状態となる回動方向Rbに付勢されている。一方、スライダー84は、ストッカー本体80からX方向の他方側(図5の右側)に突出した部分に、上方へ突出するシャッター操作部843を有している。したがって、シャッター操作部843を操作することで、弾性部材の付勢力に抗してスライダー84をX方向へ移動させることができる。ただし、ストッカー本体80は、スライダー84のX方向の他方側(図5の右側)で、スライダー84の移動経路において、後述する取付平板部75aに設けられた不図示のストッパーを備える。したがって、スライダー84がストッパーに突き当たると、付勢力に抗したスライダー4のそれ以上の移動が規制される。
スライダー84は、ピン841が設けられた肉厚部845においてY方向に肉厚に形成されている。この肉厚部845は、ガイド溝805からY方向に突出しており、スライダー84の移動に伴って移動する。一方、スライダー本体80の側面に対しては、スライダー84の肉厚部845の移動範囲を避けつつガイド溝805を覆うカバー部材807がねじ止めされている。このカバー部材807によって、スライダー84のガイド溝805からの脱落が防止されている。
続いて、図4、図8および図9を用いて、ノズルストッカー8を昇降させるストッカー昇降機構71について説明する。ここで、図8は、図4のノズル交換用収納機の一例を示す側面図であり、図9は、図4のノズル用収納交換機の一例を示す正面図である。ノズル交換用収納機7の基台70の上面には、互いに共通する構成を具備する4個のストッカー昇降機構71がY方向に等ピッチで配列されており、これらストッカー昇降機構71の上側に4個のノズルストッカー8がY方向に等ピッチで配列されている。ストッカー昇降機構71の配列ピッチとノズルストッカー8の配列ピッチとは互いに等しく、4個のストッカー昇降機構71と4個のノズルストッカー8とが対応付けられている。そして、各ストッカー昇降機構71は対応して設けられた直上のノズルストッカー8を昇降させる。
ストッカー昇降機構71の骨格をなす支持フレーム710は、基台70上に立設されてZ方向に延びている。ストッカー昇降機構71は、支持フレーム710の下部に固定されたZ軸シリンダー712と、支持フレーム710の上部に昇降自在に設けられた昇降プレート713とを有する。Z軸シリンダー712は、シリンダーロッド712aをエアによってZ方向へ進退させるロッドシリンダー(エアシリンダー)であり、基台70の下部に収容されたエア供給装置701からエアホース702を介してエアの供給を受けてシリンダーロッド712aを昇降させる。昇降プレート713は、支持フレーム710の上部に固定されたガイド部材714によって昇降自在に支持されている。そして、Z軸シリンダー712のシリンダーロッド712aの上部がジョイント715によって昇降プレート713に取り付けら、昇降プレート713の上部がノズルストッカー8を下側から支持する支持底板716に固定されている。したがって、Z軸シリンダー712によって、ノズルストッカー8は、昇降プレート713と一緒に昇降する。
このようなストッカー昇降機構71は、Z軸シリンダー712のシリンダーロッド712aをZ方向へ進退させることで、対応するノズルストッカー8を昇降させることができる。また、ノズル交換用収納機7では、4個のノズルストッカー8それぞれに対してストッカー昇降機構71が個別に設けられている。したがって、4個のノズルストッカー8を個別に昇降させることが可能となっている。
さらに、ノズル交換用収納機1は、4個のノズルストッカー8のうち上昇したノズルストッカー8のシャッター操作部843を操作して、シャッター82を操作するシャッター操作機構73を有する。シャッター操作機構73は、4個のノズルストッカー8のX方向の他方側(図9の右側)に配置されており、接続フレーム75を介して支持フレーム710に取り付けられている。このシャッター操作機構73は、次に説明するように、ノズルストッカー8のシャッター操作部843に、上方から対向するクラッチ部材731を、X軸シリンダー732でX方向へ駆動する概略構成を備える。シャッター操作部843は、スライダー84のX方向の他方側(図9の右側)端部と連結されており、シャッター操作部843とスライダー84は一体的にX方向に移動する。
接続フレーム75は、4個のノズルストッカー8および支持フレーム710のX方向の他方側(図9の右側)でYZ平面に平行に設けられた取付平板部75aと、取付平板部75aのY方向の両側において支持フレーム710側へ向けてX方向に屈曲する2枚の屈曲平板部75bとを有し、これら屈曲平板部75bがY方向の両端に位置する支持フレーム710にねじ止めされている。そして、シャッター操作機構73のフレーム部材730が、取付平板部75aの上端に取り付けられて、取付平板部75aからX方向の他方側(図9の右側)に突出する。フレーム部材730はXY平面に平行な平板形状を有し、Y方向において4個のノズルストッカー8の配列の中央に位置する。
クラッチ部材731は、X軸ガイド機構733を介してフレーム部材730の上面に取り付けられており、X方向へ移動自在となっている。具体的には、X軸ガイド機構733は、フレーム部材730の上面に固定されたX軸レール733aと、X軸レール733aに沿ってX方向へ移動自在なX軸スライダー733bとを有し、X軸スライダー733bにクラッチ部材731がねじ止めされている。クラッチ部材731は板状部材であり、第1延設板部731a、第2延設板部731bおよび係合爪731cとで構成される。第1延設板部731aは、X軸スライダー733bからノズルストッカー側8へ向けてX方向へ延びる板状のものであり、X軸スライダー733bから突出した部分で階段状に屈曲する。第2延設板部731bは、第1延設板部731aから4個のノズルストッカー8の上方までX方向へ延びる板状のものである。この第2延設板部731bは、Y方向において4個のシャッター操作部843の配列よりも広い幅を有し、Y方向に並ぶ4個のシャッター操作部843に上方から対向する。係合爪731cは、第2延設板732bのノズルストッカー側8のX方向の先端から下方に屈曲して設けられ、Y方向に第2延設板部731bと同じ幅を有する。
X軸シリンダー732は、フレーム部材730の下面に取り付けられており、ノズルストッカー8側へ向けてX方向に延びるシリンダーロッド732aを有する。このシリンダーロッド732aは、接続フレーム75の取付平板部75aに設けられた貫通孔(不図示)をX方向に貫通して、取付平板部75aよりノズルストッカー8側にまで延びる。X軸シリンダー732は、シリンダーロッド732aをエアによってX方向へ進退させるロッドシリンダー(エアシリンダー)であり、基台70の下部に収容されたエア供給装置701からエアホース703を介してエアの供給を受けてシリンダーロッド732aを移動させる。そして、シリンダーロッド732aのノズルストッカー8側の先端が、クラッチ部材731に係合する係合平板735に接続されている。具体的には、クラッチ部材731の底面には、X方向に間隔を空けて配置されつつそれぞれY方向に延びる棒部材736が固定されており、係合平板735は、棒部材736の間に遊びを持って嵌入して、クラッチ部材731に係合する。したがって、X軸シリンダー732のシリンダーロッド732aをX方向へ進退させることで、クラッチ部材731をX方向へ移動させることができる。
このように構成されたシャッター操作機構73のクラッチ部材731は、ストッカー昇降機構71によって上昇されたノズルストッカー8のシャッター操作部843に選択的に係合して、上昇されたノズルストッカー8のシャッター82を操作することができる。かかる動作について、図10を併用しつつ説明する。ここで、図10は、1個のノズルストッカーが選択的に上昇した状態を例示する正面図である。図10示す例では、シリンダーロッド732aがノズルストッカー8側に伸びており、クラッチ部材731がノズルストッカー8側に寄っている状態において、図4における左端(Y方向+側端)のノズルストッカー8のみが上昇し、その他のノズルストッカー8が下降した状況を示すものである。
上述のストッカー昇降機構71は、上昇位置Puと上昇位置Puより下側の下降位置Pdの間でノズルストッカー8を昇降させる。一方、4個のノズルストッカー8それぞれの操作部843に対しては、上方からクラッチ部材731の第2延設板部731bが対向する。ノズルストッカー8の下降位置Pdは、操作部843の上端が支持フレーム710に固定されるクラッチ部材731の係合爪731cの下端より下方となる高さに設定され、ノズルストッカー8の上昇位置Puは、操作部843の上端が係合爪731cの下端より上方となる高さに設定されている。詳しくは、上昇位置Puにあるノズルストッカー8の操作部843の上端とクラッチ部材731の第2延設板部731bとの間には、クリアランスが空いている。また、シリンダーロッド732aが延びた状態において、クラッチ部材731の係合爪731cは、付勢力でX方向の一方側Xlに押し遣られた操作部843よりもさらにX方向の一方側Xlに位置する。したがって、上昇位置Puに位置するノズルストッカー8の操作部843に対しては、クラッチ部材731の係合爪731cがX方向の一方側Xlで係合するのに対して、下降位置Pdに位置するノズルストッカー8の操作部843に対しては、クラッチ部材731の係合爪731cは上側に外れて係合しない。
このようなノズル交換用収納機7では、上昇位置Puにあるノズルストッカー8に対して、シャッター操作機構73がクラッチ部材731を介して操作を行うことができる。つまり、シャッター操作機構73がX軸シリンダー732を動作させて、シリンダーロッド732aを縮めると、ノズルストッカー8の操作部843が、クラッチ部材731によってX方向の他方側Xrへ引っ張られる。これによって、スライダー84がX方向の他方側Xrへ移動して、ノズルストッカー8の各シャッター82を挿脱禁止状態から挿脱許可状態へ一括して切り換える。また、シャッター操作機構73がX軸シリンダー732を動作させて、シリンダーロッド732aを延ばすと、クラッチ部材731のX方向の一方側Xlへの移動に伴って、ばね等の弾性部材(図示省略)による付勢力によってスライダー84がX方向の一方側Xlへ移動して、ノズルストッカー8の各シャッター82を挿脱許可状態から挿脱禁止状態へ一括して切り換える。このようにクラッチ部材731は、上昇位置Puにあるノズルストッカー8の各シャッター82を一括して、挿脱許可状態と挿脱禁止状態との間で切り換えることができる。一方、下降位置Pdにあるノズルストッカー8の操作部843は、クラッチ部材731に係合しない。そのため、下降位置Pdにあるノズルストッカー8の各シャッター82は、シャッター操作機構73の操作によらず挿脱禁止状態に維持される。
つまり、ノズル交換用収納機7は、ストッカー昇降機構71によってノズルストッカー8を単に昇降できるのみならず、ノズルストッカー8のシャッター82とシャッター操作機構73との間の動力伝達経路の形成および遮断を制御することができる。つまり、クラッチ部材731がノズルストッカー8側に寄っている状態において、ノズルストッカー昇降機構71によりノズルストッカー8を上昇位置Puに上昇させれば、ノズルストッカー8とシャッター操作機構73との間の動力伝達経路を形成できる。また、ノズルストッカー昇降機構71によりノズルストッカー8を下降位置Pdに下降させれば、ノズルストッカー8とシャッター操作機構73との間の動力伝達経路を遮断できる。
さらに、ノズル交換用収納機7は、4個のノズルストッカー8の昇降状態を検出する昇降状態検出機構76を有する。図11は、昇降状態検出機構の一例を模式的に示す斜視図である。同図に示すように、昇降状態検出機構76は、4枚の遮光板761と2組の光センサー762、763で構成される。4枚の遮光板761は4個のノズルストッカー8にそれぞれ対応してY方向に並べて設けられている。各遮光板761は、対応するノズルストッカー8に伴って昇降するため、下降位置Pdおよび上昇位置Puのうち、同じ高さにあるノズルストッカー8の各遮光板761は互いに同じ高さに位置し、異なる高さにあるノズルストッカー8の各遮光板761は互いに異なる高さに位置する。
各遮光板761には、Z方向に直線状に並ぶ3個の貫通孔761a、761b、761cがY方向に貫通している。各遮光板761において、最上部の貫通孔761aと中央部の貫通孔761bとの間には間隔c1が設けられており、中央部の貫通孔761bと最下部の貫通孔761cとの間には、間隔c1と異なる間隔c2が設けられている。具体的には、間隔c1は、ノズルストッカー8の下降位置Pdと上昇位置PuとのZ方向への間隔に等しく、間隔c2は、間隔c1よりも短い(c1>c2)。また、各遮光板761において、最下部の貫通孔761cと遮光板761の下端までのZ方向への距離c3は、ノズルストッカー8の下降位置Pdと上昇位置PuとのZ方向への間隔c1より長い(c3>c1)。そして、図13の破線で示すように、下降位置Pdおよび上昇位置Puのうち、同じ高さにあるノズルストッカー8の各遮光板761の間では、最上部の貫通孔761aどうし、中央部の貫通孔761bどうし、最下部の貫通孔761cどうしがそれぞれY方向に直線状に並ぶ。
2組の光センサー762、763はいずれも、投光器Saと受光器SbとをY方向に平行に並べた構成を具備し、投光器SaからY方向へ平行に射出した光を受光器Sbで受光する。光センサー762(上位センサー)は第1高さh1に配置されており、光センサー762の投光器Saの発光箇所および受光器Sbの受光箇所はそれぞれ第1高さh1に位置する。また、光センサー763(下位センサー)は第1高さh1よりも距離(c1+c2)だけ低い第2高さh2に配置されており(h1-h2=c1+c2)、光センサー763の投光器Saの発光箇所および受光器Sbの受光箇所はそれぞれ第2高さh2に位置する。
ちなみに、図11では、4個のノズルストッカー8がいずれも下降位置Pdにある場合における各遮光板761の位置が示されている。同図に示すように、下降位置Pdにあるノズルストッカー8に取り付けられた遮光板761では、最上部の貫通孔761aが第1高さh1に位置し、最下部の貫通孔761cが第2高さh2に位置する。一方、各遮光板761における最上部の貫通孔761aと中央部の貫通孔761bとの間隔c1は、z方向における下降位置Pdと上昇位置Puとの間隔に等しく設定されているため、ノズルストッカー8が上昇位置Puに上昇すると、当該ノズルストッカー8に取り付けられた遮光板761では、中央部の貫通孔761bが第1高さh1に上昇する。
このような昇降状態検出機構76を用いることで、4個のノズルストッカー8の昇降状態を検出することができる。具体的には、図12に示すように、4個のノズルストッカー8の全部が下降位置Pdにある全下降状態、少なくとも1個のノズルストッカー8が上昇位置Puにある一部上昇状態、および少なくとも1個のノズルストッカー8が下降位置Pdと上昇位置Puとの途中にある遷移状態のいずれかの状態が検出される。
図12は、図11の昇降状態検出機構の動作の一例を模式的示す動作説明図である。なお、図12では、受光器Sbが光を受光した状態が「ON」と表され、受光器Sbが光を受光しない状態が「OFF」と表されている。図12の最上段の欄に示すように、4個のノズルストッカー8の全部が下降位置Pdにある場合には、各遮光部材の貫通孔761aが第1高さh1に揃うとともに、各遮光部材の貫通孔761cが第2高さh2に揃う。したがって、光センサー762では、投光器Saから射出された光が各貫通孔761aを通過して受光器Sbに受光される。また、光センサー763では、投光器Saから射出された光が各貫通孔761cを通過して受光器Sbに受光される。つまり、両方の光センサー762、763の受光器Sbが光を受光したことを確認することで、全下降状態を検出することができる。
図12の中段の欄に示すように、4個のノズルストッカー8の一部が下降位置Pdと上昇位置Puの途中位置にある場合、途中位置にあるノズルストッカー8に取り付けられた遮光板761(図12では左から2番目の遮光板761)では、いずれの貫通孔761a、761b、761cも第1および第2高さh1、h2の両方から外れる。この際、貫通孔761aと貫通孔761bとの間隔c1が下降位置Pdと上昇位置Puとの間隔に等しいため、遮光板761のうち貫通孔761a、761bの間の部分が第1高さh1に交差する。また、貫通孔761cと遮光板761の下端までの距離c3が下降位置Pdと上昇位置Puとの間隔より長いため、遮光板761のうち貫通孔761cより下側の部分が第2高さh2に交差する。したがって、両方の光センサー762、763において、投光器Saから射出された光は、途中位置にあるノズルストッカー8に取り付けられた遮光板761によって遮られて、受光器Sbに到達しない。つまり、両方の光センサー762、763の受光器Sbが光を受光しないことを確認することで、遷移状態を検出することができる。
図12の最下段の欄に示すように、4個のノズルストッカー8の一部が上昇位置Puにある場合、上昇位置Puにあるノズルストッカー8に取り付けられた遮光板761(図14では左から2番目の遮光板761)では、貫通孔761bが第1高さh1に位置する一方、第2高さh2からはいずれの貫通孔761a、761b、761cも外れる。この際、貫通孔761cと遮光板761の下端までの距離c3が下降位置Pdと上昇位置Puとの間隔より長いため、遮光板761のうち貫通孔761cより下側の部分が第2高さh2に交差する。したがって、光センサー762では、投光器Saから射出された光が各貫通孔761a、761bを通過して受光器Sbに受光される。一方、光センサー763では、投光器Saから射出された光が、上昇位置Puにあるノズルストッカー8に取り付けられた遮光板761によって遮られて、受光器Sbに到達しない。つまり、光センサー762の受光器Sbが光を受光する一方、光センサー763の受光器Sbが光を受光しないことを確認することで、一部上昇状態を検出することができる。
このような構成を具備するノズル交換用収納機7を用いた場合、光センサー762、763の受光部Sbの受光結果から、ノズルストッカー8の全下降状態、遷移状態、一部上昇状態を簡便に検知することができる。しかも、各状態を検知する昇降状態検出機構76(検知部)を具備することで、光センサー762、763の検知結果からノズルストッカー8の昇降状態を把握しつつ、適切な制御を実行することができる。なお、光センサー762、763の検知結果に基づく具体的な制御については、後述する。
ところで、実装ヘッド5のノズル装着部51に対して、このようなノズル交換用収納機7が具備するノズルストッカー8を用いてノズルNの装着・収納・交換を実行するにあたっては、ノズル交換用収納機7やノズルストッカー8の位置を適切に把握することが求められる。そこで、ノズル交換用収納機7とノズルストッカー8には、それぞれの位置を示す全体マークM1あるいは個別マークM2が付されている。図4に示すように、全体マークM1は、接続フレーム75、および支持フレーム710を介して基台70に固定されるフレーム部材730のY方向側に上を向けて取り付けられており、XY面内におけるノズル交換用収納機7の位置を示す。個別マークM2は、4個のノズルストッカー8それぞれに2個ずつ設けられている。図5に示すように、個別マークM2は、ノズルストッカー8のX方向の両端それぞれに上を向けて取り付けられており、XY面内におけるノズルストッカー8の位置を示す。
以上がノズル交換用収納機7を具備する部品実装装置1の機械的構成の一例である。続いては、図1の部品実装装置1が備える電気的構成の一例について説明する。図13は、図1の部品実装装置が備える電気的構成の一例を示すブロック図である。部品実装装置1は、制御ユニット100によって装置1の各部の動作を制御する。この制御ユニット100は、制御ユニット100全体を統括的に制御する主制御部110、サーボモーターやシリンダーの駆動を制御する駆動制御部120、各カメラの撮像画像に画像処理を行う画像処理部130、入出力の制御を行う入出力制御部140および記憶部150を有する。主制御部110は、CPU(Central Processing Unit)やメモリーで構成されたコンピューターであり、バス105によって、駆動制御部120、画像処理部130、入出力制御部140、記憶部150と相互に電気的に接続されている。
駆動制御部120は、X軸サーボモーター63およびY軸サーボモーター65を制御して、XY面内におけるヘッドユニット4の移動を制御するとともに、実装ヘッド5のノズルシャフト50の昇降や回転も制御する。具体的には、ヘッドユニット4には、各実装ヘッド5のノズルシャフト50をZ方向に駆動するZ軸サーボモーター55や、各実装ヘッド5の8本のシャフト50を中心軸C51とする周方向に駆動するR軸サーボモーター57が搭載されている。そして、駆動制御部120は、Z軸サーボモーター55を制御してシャフト50の昇降を制御したり、R軸サーボモーター57を制御して8本のシャフト50の回転を制御したりする。
さらに、駆動制御部120は、4個のノズルストッカーそれぞれに設けられたZ軸シリンダー712を個別に制御して(すなわち、不図示の電動切替弁を制御することでZ軸シリンダー712内のピストンを挟んだ2つの圧力室への空気圧の供給を制御して)、4個のノズルストッカーそれぞれの昇降を個別に制御する。また、駆動制御部120は、X軸シリンダー732を制御して(すなわち、不図示の電動切替弁を制御することでZ軸シリンダー712内のピストンを挟んだ2つの圧力室への空気圧の供給を制御して)、上昇位置Puにあるノズルストッカー8の各シャッター82の回動を一括して制御する。
画像処理部130は、カメラ68がヘッドユニット4のマーク部材41を下方より撮像した画像からヘッドユニット4のXY面内での基準位置を抽出する画像処理を行って、ヘッドユニット4の基準位置を示すヘッド基準位置情報を駆動制御部120に出力する。駆動制御部120は、このヘッド基準位置情報に基づいてX軸サーボモーター63およびY軸サーボモーター65のそれぞれ不図示のエンコーダの目標位置を補正することで、ヘッドユニット4のXY面内での位置を適切に制御することができる。また、画像処理部130は、カメラ68がノズルNに吸着された部品を下方から撮像した画像から、ノズルNに対する部品のずれを抽出する画像処理を行うとともに、カメラ43がノズルNに吸着された部品を側方から撮像した画像から、ノズルNに吸着される部品の姿勢を抽出する画像処理を行って、部品のずれを示す部品ずれ情報と、部品の姿勢を示す部品姿勢情報を駆動制御部120に出力する。駆動制御部120は、この部品ずれ情報に基づきヘッドユニット4のX方向位置、Y方向位置およびノズルシャフト50の回転角度を調整し、さらに部品姿勢情報に基づいて実装ヘッド5のノズルシャフト50の高さを調整して、適切な位置および方向で部品を基板に載置することができる。
さらに、画像処理部130は、ノズル交換用収納機7の位置を把握するための画像処理も担う。具体的には、ヘッドユニット4は、フィデューシャルマークを撮像するために下方を向いて取り付けられたカメラ49(マーク撮像用カメラ)を有する。そして、カメラ49がノズル交換用収納機7の全体マークM1を撮像した画像からノズル交換用収納機7のXY面内での位置を抽出する画像処理や、カメラ49がノズルストッカー8の個別マークM2を撮像した画像からノズルストッカー8のXY面内での位置を抽出する画像処理を、画像処理部130は実行する。そして、後に説明するように、これら画像処理で求められたノズル交換用収納機7の位置を示す位置情報と、ノズル交換用収納機7の全体マークM1を基準とするノズルストッカー8の位置を示す位置情報とに基づいて、駆動制御部120がヘッドユニット4とノズルストッカー8とのXY面内での位置合わせを実行する。
入出力制御部140は、光センサー762、光センサー763それぞれの受光器Sbの受光状態(すなわち、ON、OFFの状態)を光センサー762、763から受信して、主制御部110に転送する。主制御部110は、この受信結果に基づいて、ノズルストッカー8の昇降状態を判断することができる。この際、主制御部110は、全下降状態が確認できる間は、ヘッドユニット4のXY面内での移動を許可する一方、全下降状態が確認できない間は、ヘッドユニット4のXY面内での移動を規制して、上昇したノズルストッカー8(あるいは、これに収納されるノズルN)とヘッドユニット4に取り付けられたカメラ43との間で干渉が生じないように制御する。また、部品実装装置1は、例えばディスプレイや報知ブザーなどのユーザーインターフェース69を備えており、入出力制御部140は主制御部110の指令に基づいてユーザーインターフェース69の出力内容を制御する。
記憶部150は、メモリーやハードディスク等で構成されており、部品実装装置1での動作を制御するために要する各種プログラムやデータを記憶する。具体例を挙げると、後述するノズルNの装着・収納・交換を制御するために用いられるヘッドデータDhや収納状況データDnが記憶部150に記憶される。
以上が、部品実装装置1が具備する電気的構成の一例である。上述のようにノズル交換用収納機7を具備する部品実装装置1では、実装ヘッド5に対して、ノズル交換用収納機7を用いてノズルNの装着・収納・交換を適宜実行できる。続いては、これらの内容の一例について説明する。図14は、図1の部品実装装置で実行されるノズルの装着・収納・交換の一例を示すフローチャートである。図14に示すフローチャートのプログラム(ノズル装着・収納・交換プログラム)は、記憶部150に記憶されて、主制御部110の制御によって実行される。
ステップS100では、ヘッドデータDhおよび収納状況データDnが記憶部150から読み出される。ヘッドデータDhは、3本の実装ヘッド5それぞれの各ノズル装着部51のうち、ノズルNの装着・収納・交換の実行対象となるノズル装着部51と、当該ノズル装着部51にへのノズルNの種別情報を含む装着の状況、次に装着すべきノズルNの種別情報等を内容とするデータである。また、収納状況データDnは、ノズル交換用収納機7の各ノズル収納部81へのノズルNの収納状況を示すデータであり、各種ノズルNが収納されているノズル収納部81の場所や、ノズルNが収納されていない空き状態にあるノズル収納部81の場所等を示す。そして、主制御部110は、装着・収納・交換の実行対象となるノズル装着部51と当該ノズル装着部51への動作内容をヘッドデータDhに基づいて設定した上で、当該動作内容を実行するために用いるノズル収納部81を収納状況データDnに基づいて設定する。
ステップS110では、主制御部110は駆動制御部120を介して、4個のノズルストッカー8それぞれのZ軸シリンダー712に対して下降指令を出力して、全ノズルストッカー8を下降位置Pdに位置決めする。そして、ステップS120の「全下降状態確認」において、主制御部110は、4個のノズルストッカー8が全下降状態にあることを確認する。図15は、図14のフローチャートで実行されるサブルーチンである「全下降状態確認」の一例を示すフローチャートある。ステップS121では、上位センサー762および下位センサー763の両方の受光器Sbが受光している、すなわちON状態にあるか否かが確認される。そして、両方の受光器SbがON状態にあり、ノズルストッカー8の昇降状態が全下降状態にあることが確認されると(ステップS121で「YES」)、図16のメインルーチンに戻る。一方、全下降状態が確認できない場合(ステップS121で「NO」の場合)には、ステップS110での下降指令にも拘わらず、少なくとも一部のノズルストッカー8が下降位置Pdに位置決めされておらず、何らかの異常が発生したと主制御部110は判断する。そして、ステップS122で異常が作業者に報知されて、ステップS123で部品実装装置1の動作が停止された後に、フローが終了する。なお、ステップS122での異常の報知は、ユーザーインターフェース69を介して実行され、例えばディスプレイに所定の表示を行ったり、報知ブザーを鳴らしたりすることで実行される。これにより、作業者によるメンテナンスを促すことができる。
ステップS120で全下降状態が確認されると、ヘッドユニット4のXY平面での移動が許可される。続く図14のステップS130では全体マークM1の撮像が実行される。具体的には、主制御部110は、ヘッドユニット4をXY面内で移動させて、カメラ49を全体マークM1の上方に位置させた状態で、カメラ49によりマークM1を撮像する。ステップS140では、全体マークM1の撮像画像に基づいて、各ノズルストッカー8に設けられた個別マークM2を撮像する際のカメラ49の位置を補正して、カメラ49により個別マークM2を撮像し、この個別マークM2の撮像結果から各ノズルストッカー8に設けられた個別マークM2の位置情報が補正される。つまり、記憶部150には、全体マークM1と各個別マークM2との相対的な位置関係が予め記憶されており、且つ、ヘッドユニット3に固定された各マーク部材41を撮像して、部品実装装置1の不図示の基台に対してXY方向に移動するヘッドユニット3の基準位置は位置認識されており、主制御部110は、マークM1の撮像画像から抽出したマークM1の基準位置に対する実際の位置と、全体マークM1に対する各個別マークM2の実際の位置との和から、各個別マークM2の基準位置に対する実際の位置が求められる。
ステップS150では、実行対象となるノズル装着部51に対して、ノズルNの装着/収納/交換のいずれの動作を実行するのかが確認される。そして、ノズルNの装着を実行する場合には、ステップS160~S200が実行される。図16は、図14のステップS160~S200で実行される動作の一例を部分的に示す動作説明図である。図16では、実装ヘッド5の全ノズル装着部51にノズルNが未装着であって、これらノズル装着部51に対して、左端のノズルストッカー8がノズルNの装着を実行する場合が例示されている。
先ず、ステップS160の「ヘッドユニット移動」では、ヘッドユニット4がXY面内において移動されて、ヘッドユニット4とノズルストッカー8との位置合わせが実行される。すなわち、ステップS140で取得された各ノズルストッカー8に設けられた個別マークM2の位置情報に基づき、装着対象のノズルNが収納されたノズルストッカー8のノズル収納部81に、実装ヘッド5のノズルシャフト50のノズルNが未装着のノズル装着部51を対向させるように、ヘッドユニット4のXY面内での位置が調整される。
図16の最上段の欄では、ヘッドユニット4の移動が完了した状態が示されている。ヘッドユニット4の移動は、全ノズルストッカー8が下降位置Pdにある全下降状態で実行される。そのため同欄に示すように、各ノズルストッカー8に収納されたノズルNとヘッドユニット4に取り付けられたカメラ43の下端との間にクリアランスΔdが設けられた状態で、先のヘッドユニット4の移動(ステップS160)は実行される。こうして、ヘッドユニット4に伴って移動するカメラ43と、各ノズルストッカー8に収納されるノズルNとの干渉を防止しつつ、ヘッドユニット4の移動が実行されている。
ヘッドユニット4の移動が完了すると、図14のステップS170では、主制御部110が駆動制御部120を介してノズル装着の実行主体となるノズルストッカー8(すなわち、実装ヘッド4が対向するノズルストッカー8)のZ軸シリンダー712に対して上昇指令を出力して、当該ノズルストッカー8のみを上昇位置Puに位置決めする。図18の中央段の欄では、実装ヘッド5に対向するノズルストッカー8(同欄の左端のノズルストッカー8)の上昇が完了した状態が示されている。後述するように、ノズルストッカー8は、実装ヘッド5に近接する上昇位置Puにおいて、対向する実装ヘッド5へのノズル装着を実行する。ちなみに、同欄に示すように、上昇位置Puにあるノズルストッカー8に収納されるノズルNの上部は、カメラ43の下端より上側に突出する。ただし、これらノズルNは、カメラ43よりY方向に外れているため、カメラ43と干渉することはない。一方、下降位置Pdにある各ノズルストッカー8に収納されるノズルNは、カメラ43の下方に位置しつつ、カメラ43の下端との間にクリアランスΔdを空けている。同欄から理解できるように、これらのノズルストッカー8を上昇位置Puに位置決めすると、これらのノズルストッカー8に収納されるノズルNとカメラ43とが干渉を起こしてしまう。これに対して、実装ヘッド5が対向するノズルストッカー8のみを選択的に上昇位置Puに位置させつつ、他のノズルストッカー8を下降位置Pdに位置させることで、かかる干渉の発生が防止されている。
図14のステップS180の「一部上昇状態確認」では、主制御部110が、4個のノズルストッカー8が一部上昇状態にあることを確認する。図17は、図14のフローチャートで実行されるサブルーチンである「一部上昇状態確認」の一例を示すフローチャートである。ステップS181では、上位センサー762の受光器Sbが受光しており(すなわちON状態)、下位センサー763の受光器Sbが受光していない(すなわちOFF状態)にあるか否かが確認される。その結果、ノズルストッカー8の昇降状態が一部上昇状態にあることが確認されると(ステップS181で「YES」)、図14のメインルーチンに戻る。一方、一部上昇状態が確認できない場合(ステップS181で「NO」の場合)には、ステップS170での上昇指令にも拘わらずノズルストッカー8が上昇位置Puに位置決めされておらず、何らかの異常が発生したと主制御部110は判断する。そして、上述のステップS122、S123と同様にしてステップS182、183が実行されて、異常の報知、動作の停止およびフローの終了が順番に実行される。図20のサブルーチンにおいても、主制御部110は、複数のノズルストッカー8に対して行った昇降制御の内容と、光センサー762、763の検知結果とが整合しない場合は、異常を報知する。つまり、かかる不整合が生じたということは、複数のノズルストッカー8に対して行った昇降制御が何らかの理由で適切に実行されなかったことを意味する。そこで、異常を報知して、例えば作業者によるメンテナンスを促すことが好適となる。
一部上昇状態が確認されると、図14のステップS190の「ノズル装着」に進んで、実装ヘッド5に近接する上昇位置Puにあるノズルストッカー8と実装ヘッド5が協同してノズル装着を実行する。図18は、図14のフローチャートで実行されるサブルーチンである「ノズル装着」の一例を示すフローチャートである。ステップS191では、主制御部110が駆動制御部120を介してX軸シリンダー732を動作させて、クラッチ部材731をX方向の他方側Xr(図10参照)に移動させる。これによって、上昇位置Puにあるノズルストッカー8の各シャッター82が一括して挿脱禁止状態から挿脱許可状態に切り換わる(シャッター開)。ステップS192では、実装ヘッド5のノズルシャフト50を下降させる。これによって、上昇位置Puにあるノズルストッカー8のノズル収納部581のノズルNに、ノズルシャフト50のノズル装着部51が下降して嵌合し、ノズル装着を実行する。こうしてノズル装着が完了すると、ステップS193でシャフト50が上昇して、ノズル装着位置51に装着されたノズルNがノズル収納部81から抜け出る。図16の最下段の欄では、かかる状態が示されている。なお、図16に例示するように実装ヘッド5の複数のノズルシャフト50に対してノズル装着を実行する場合には、シャフト50の下降および上昇(ステップS192、S193)を複数のシャフト50で同時に行っても良いし、順番に行っても良い。ステップS194では、主制御部110が駆動制御部120を介してX軸シリンダー732を動作させて、クラッチ部材731をX方向の一方側Xlに移動させる。これによって、上昇位置Puにあるノズルストッカー8の各シャッター82が一括して挿脱許可状態から挿脱禁止状態切り換わる(シャッター閉)。
ちなみに、図16の例では、ステップS190において、ロータリー式の実装ヘッド5の8個のノズル装着部51の全部に対して、これらノズル装着部51が設けられた8本のノズルシャフト50を下降してノズル装着を実行していた。この場合、実装ヘッド5が具備する8個のノズル装着部に対して、ノズル装着を効率的に実行することができる。ただし、ステップS190において実装ヘッド5の8個のノズル装着部51のうち一部のノズル装着部51に対して、このノズル装着部51が設けられたノズルシャフト50のみを下降してノズル装着を行ってももちろん構わない。あるいは、3個の実装ヘッド5に対向して3個のノズル収納ユニット81Uを対向させているため、ステップS190において、3個の実装ヘッド5の各ノズル装着部81に対してノズル装着を実行することもできる。この場合、3個の実装ヘッド5の各ノズル装着部51に対して、ノズル装着を効率的に実行することができる。ただし、1個あるいは2個の実装ヘッド5に対してのみノズル装着を行ってももちろん構わない。
続く図14のステップS200では、ノズル装着を終えたノズルストッカー8が下降位置Pdに下降されて、実装ヘッド5から下方へ離間する。こうして、ノズルストッカー8の昇降状態が一部上昇状態から全下降状態に切り換わって、ヘッドユニット4のXY面内での移動が許可されて、以後に実行されるフローでヘッドユニット4をXY面内で移動させることができる。そして、ステップS210では、ステップS100で設定した装着/収納/交換が全て完了したか否かが確認される。完了したことが確認された場合(ステップS210で「YES」の場合)、図14のフローを終える。一方、完了していないことが確認された場合(ステップS210で「NO」)の場合、ステップS150に戻る。以上が、ステップS150で「装着」と判断された場合の動作である。
一方、ステップS150において、実行対象となるノズル装着部51に対して、ノズルNの収納あるいは交換を行うと判断された場合には、ステップS220~S270が実行される。ちなみに、ノズル収納は、ステップS220~S270を実行して、ノズル装着部51に装着されていたノズルNをノズル収納部81に収納することで実行される。一方、ノズル交換は、ステップS220~S270を実行して、ノズル装着部51に装着されていたノズルNをノズル収納部81に収納してノズル装着部81から取り外した後に、先述のステップS160~S200を実行して当該ノズル装着部51に新たなノズルNを装着することで実行される。
先ず、ステップS220の「ヘッドユニット移動」では、ステップS140で取得された各ノズルストッカー8に設けられた個別マークM2の位置情報に基づき、収納が決められているノズルNが空のノズルストッカー8の3個のノズル収納部81に、ノズルNの収納あるいは交換を行う実装ヘッド5の3本のノズルシャフト50のノズルNが装着されたノズル装着部51をそれぞれ対向させるようにヘッドユニット4のXY面内での位置が調整されつつ、ヘッドユニット4がXY面内で移動される。また、ステップS220においても、全ノズルストッカー8が下降位置Pdにある全下降状態においてヘッドユニット4がXY面内で移動されるため、ヘッドユニット4に伴って移動するカメラ43と、ノズルストッカー8に収納されるノズルNとの干渉が防止されている。
ヘッドユニット4の移動が完了すると、ステップS230では、主制御部110が駆動制御部120を介してノズル収納/交換の実行主体となるノズルストッカー8(すなわち、実装ヘッド4が対向するノズルストッカー8)のZ軸シリンダー712に対して上昇指令を出力して、当該ノズルストッカー8のみを上昇位置Puに位置決めする。この際、例えば上昇位置Puのノズルストッカー8が具備する一部のノズル収納部81にノズルNが収納されている場合には、このノズルNの上部は、カメラ43の下端より上側に突出する。ただし、図18を用いた上記説明と同様に、ステップS230においても、このノズルNはカメラ43よりY方向に外れているため、カメラ43と干渉することはない。また、下降位置Pdにある各ノズルストッカー8に収納されているノズルNは、カメラ43の下方に位置しつつ、カメラ43の下端との間にクリアランスΔdを空けている。図18を用いた上記説明と同様に、これらのノズルストッカー8を上昇位置Puに位置決めすると、これらのノズルストッカー8に収納されるノズルNとカメラ43とが干渉を起こしてしまう。これに対して、ステップS230においても、実装ヘッド5が対向するノズルストッカー8のみを選択的に上昇位置Puに位置させつつ、他のノズルストッカー8を下降位置Pdに位置させることで、かかる干渉の発生が防止されている。
ステップS240の「一部上昇状態確認」では、図17に示したサブルーチンが実行されて、4個のノズルストッカー8の昇降状態が一部上昇状態にあるか否かが確認される。そして、ステップS250の「ノズル収納」では、上昇位置Puにおいて実装ヘッド5に近接するノズルストッカー8と実装ヘッド5が協同して、実装ヘッド5のノズル装着部51に装着されていたノズルNをノズル収納部81に収納する。図19は、図14のフローチャートで実行されるサブルーチンである「ノズル収納」の一例を示すフローチャートである。ステップS251では、上昇位置Puにあるノズルストッカー8の各シャッター82が一括して挿脱禁止状態から挿脱許可状態に切り換わる(シャッター開)。こうして、ノズル収納部51へのノズルの挿脱が可能となった状態で、ステップS252では、収納あるいは交換を行うノズルNが装着されたノズル装着部51が設けられた実装ヘッド5のノズルシャフト50が下降する。これによって、上昇位置Puにあるノズルストッカー8が、下降してくるシノズルャフト50のノズルNをノズル収納部81に受け入れて、ノズル収納を実行する。こうしてノズル収納が完了すると、ステップS253で、上昇位置Puにあるノズルストッカー8の各シャッター82が一括して挿脱許可状態から挿脱禁止状態へ切り換わって(シャッター閉)、ノズル収納部81に収納されたノズルNの取り出しが規制される。ステップS254では、実装ヘッド5の下降位置にあったノズルシャフト50が上昇する。これによって、ノズル収納部81からの取り出しが規制された状態でノズル収納部81に収納されたノズルNが、上昇するノズルシャフト50から外れる。
ちなみに、ステップS250では、収納あるいは交換を行うノズルNが装着されたノズル装着部51が設けられたノズルシャフト50が8本である場合、ロータリー式の実装ヘッド5の8個のノズルN全部に対してノズル収納を実行することができ、ノズル収納を効率的に実行することができる。ただし、ステップS250において実装ヘッド5の8個のノズル装着部51のうち一部のノズル装着部51のノズルNについてノズル収納を行ってももちろん構わない。あるいは、ステップS250において、収納が決められているノズルNが空のノズルストッカー8の3箇所のノズル収納部81に対し、それぞれ対向する3個の実装ヘッド5の各ノズル装着部81のノズルNについてノズル収納を実行することもできる。この場合、実装ヘッド5の対象となる3箇所の各ノズル装着部51が設けられた各ノズルシャフト50を一緒に下降させる。ただし、1個あるいは2個の実装ヘッド5に対してのみノズル収納を行ってももちろん構わない。
続く図14のステップ260では、ノズル収納を終えたノズルストッカー8が下降位置Pdに下降されて、実装ヘッド5から下方へ離間する。こうして、ノズルストッカー8の昇降状態が一部上昇状態から全下降状態に切り換わって、ヘッドユニット4のXY面内での移動が許可されて、以後に実行されるフローでヘッドユニット4をXY面内で移動させることができる。そして、ステップ270では、ステップS150で確認された実行内容がノズル収納とノズル交換のどちらであったかが確認される。実行内容がノズル収納であった場合には、ステップS210に進む一方、実行内容がノズル交換であった場合には、ステップS160に進んで、ステップS250でのノズル収納においてノズルNが取り外されたノズル装着部51に新たなノズルNが装着されて、ノズル交換が実行される。
以上に説明したように、この実施形態では、8個のノズル収納部81を円周状に配列して構成されるノズル収納ユニット81Uが3個配列されて、ノズル収納ユニット81U毎にシャッター82(規制部材)が設けられている。つまり、3個のノズル収納ユニット81Uに対応して3個のシャッター82が設けられている。そして、3個のシャッター82それぞれは、対応するノズル収納ユニット81Uを構成する各ノズル収納部81に対して、ノズルNの挿脱を一括して規制する挿脱規制状態およびノズルNの挿脱を一括して許可する挿脱許可状態のいずれかを選択的に取る。この際、この実施形態では、各シャッター82を伴って移動することで、挿脱規制状態および挿脱許可状態のいずれかに各シャッター81の状態を一括して切り換えるスライダー84(切換部材)が具備されているため、シャッター操作機構73のX軸シリンダー732(駆動機構)は、スライダー84を移動させて3個のシャッター82の状態を一括して切り換えることができる。したがって、3個のシャッター82のそれぞれに個別にX軸シリンダー732を設ける必要がなく、ノズル収納部81へのノズル挿脱を規制するシャッター82を駆動する駆動機構の増大を抑えてコスト増大の抑制を図ることが可能となっている。
また、この実施形態では、シャッター82は、対応するノズル収納ユニット81Uにおける8個のノズル収納部81の配列中心周りで、スライダー84の移動に伴って回動することで、挿脱規制状態と挿脱許可状態との間で切り換わる。このような構成では、スライダー84によって各シャッター82を回動させるだけで、3個のシャッター82の状態を一括して切り換えることができる。
また、この実施形態では、シャッター82は、8個のノズル収納部81に対応して設けられて配列中心周りに円周状に配列された8個の突起部822を有する。そして、これら突起部822それぞれは、シャッター82の回動に伴って、対応するノズル収納部81に対するノズルNの挿脱経路に突出する挿脱規制位置Prおよび挿脱経路から外れる挿脱許可位置Peのいずれかに位置する。したがって、シャッター82は、反時計回りRb(一方側)に回動することで8個の突起部822を一括して挿脱規制位置Peに位置決めする挿脱規制状態を取るとともに、時計回りRf(他方側)に回動することで8個の突起部822を一括して挿脱許可位置Peに位置決めする挿脱許可状態を取ることができる。このような構成では、スライダー84によってシャッター82を回動させて、シャッター82に設けられた突起部822を変位させるだけで、3個のシャッター82の状態を一括して切り換えることができる。
また、この実施形態では、上昇位置Puと下降位置Pdの間でノズルストッカー8を昇降させるストッカー昇降機構71が設けられている。また、スライダー84を操作するシャッター操作機構73の具備するクラッチ部材731の機能によって、X軸シリンダー732からスライダー84へ動力を伝達する動力伝達経路が、ノズルストッカー8の昇降に応じて接続/遮断される。つまり、上昇位置Puにあるノズルストッカー8のスライダー84とX軸シリンダー732の間には、動力伝達経路が形成される一方、下降位置Pdにあるノズルストッカー8とスライダー84との間では、動力伝達経路が遮断される。このような構成では、ノズルストッカー8を昇降させることで、スライダー84とX軸シリンダー732の間の動力伝達経路を接続/遮断することができる。したがって、シャッター82の状態切換が必要なときに動力伝達経路を形成する一方、シャッター82の状態切換が必要ないときには動力伝達経路を遮断して、シャッター82の状態が誤って切り換えられることがないように、制御することができる。
しかも、ノズルストッカー8が上昇位置Puにあるときに動力伝達経路が形成される一方、ノズルストッカー8が下降位置Pdにあるときに動力伝達経路が遮断されるように構成されている。そのため、ノズル交換用収納機7が上側に位置する実装ヘッド5に対してノズルNの装着/収納を実行するために、ノズルストッカー8を上昇位置Puにまで上昇させた際には、動力伝達経路が形成されるため、シャッター8の状態を適宜切り換えることができる。一方、ノズルNの装着/収納を実行しない間は、ノズルストッカー8を下降位置Pdに下降させておけば、動力伝達経路が遮断されるため、シャッター82の状態が誤って切り換えられることがない。こうして、ノズルNの装着/収納を実行するタイミングに応じて、動力伝達経路の形成/遮断を適切に制御することができるため、かかる構成は好適である。なお、ノズルストッカー8が上昇位置Puにあるときは、ノズルストッカー8と実装ヘッド5との間が近いので、ノズルNの収納動作、装着動作、および装着後の離脱動作を短い時間で行うことができ、ノズルNの装着/収納を効率的に行うことができる。
この際、スライダー84は、各シャッター82が挿脱規制状態となる方向へ付勢されている。このような構成では、動力伝達経路が遮断されている間は、シャッター82が挿脱規制状態となるため、ノズル収納部81へのノズル挿脱が規制される。したがって、動力伝達経路が遮断されているためにX軸シリンダー732からシャッター82への動力伝達が効かない状況において、例えばノズル収納部81に収納されていたノズルNが誤って脱落するといったことが防止できる。
また、この実施形態では、4個のノズルストッカー8のうちの一のノズルストッカー8を選択的に上昇位置Puに上昇させている。このような構成では、4個のノズルストッカー8のうち、シャッター82の状態切換が必要なノズルストッカー8のシャッター82に対して選択的に動力伝達経路を形成することができる。
また、この実施形態では、3個の実装ヘッド5が、ヘッドユニット4においてX方向(ヘッド配列方向)に配列ピッチLh(ヘッド配列ピッチ)で直線状に配列されており、3個のノズル収納ユニット81Uが、ノズルストッカー8においてヘッド配列方向Xと同じ方向にヘッド配列ピッチLhと等しい配列ピッチで直線状に配列されている。さらに、ヘッド配列方向Xと同じ方向に隣接する異なるノズル収納ユニット81Uにそれぞれ属してヘッド配列方向Xと同じ方向に直線状に並ぶ2個のノズル収納部81の配列ピッチがヘッド配列ピッチLhと等しくなっている。このような構成では、隣接する異なるノズル収納ユニット81Uに属するノズル収納部81が同時にノズル交換に供することができ、ノズル交換を効率的に行うことができる。
また、この実施形態では、実装ヘッド5において8個のノズル装着部81が配列される円周O51の直径Roと、ノズル収納ユニット81Uにおいて複数のノズル収納部81が配列される円周O81の直径Roとが等しい。さらに、実装ヘッド5において8個のノズル装着部81が配列される周方向への配列ピッチLoと、ノズル収納ユニット81Uにおいて8個のノズル収納部81が配列される周方向への配列ピッチLoとが等しい。このような構成では、実装ヘッド5の8個のノズル装着部51と、ノズル収納ユニット81Uの8個のノズル収納部81との間で、複数個のノズルNを同時に装着/収納することができ、ノズル交換を効率的に行うことができる。
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて上述したものに対して種々の変更を加えることが可能である。例えば、上記実施形態では、4個のノズルストッカー8のうちの一のノズルストッカー8を選択的に上昇位置Puに上昇させている。しかしながら、4個のノズルストッカー8を一括して上昇位置Puに上昇させても良い。このような構成では、4個のノズルストッカー8を上昇位置Puに上昇させることで、4個のノズルストッカー8それぞれのスライダー84とX軸シリンダー732の間で動力伝達経路を形成することができ、シャッター82の状態切換を4個のノズルストッカー4に対して一括して実行できる。
また、上記実施形態では、カメラ43がヘッド周辺部材として設けられた例について説明を行った。しかしながら、ヘッド周辺部材として、ノズルストッカー8やノズルNとの干渉の防止を図る部材はこれに限られない。具体的には、マーク部材41がノズルストッカー8のY方向側に設けられたような場合には、マーク部材41をヘッド周辺部材として取り扱って、ノズルストッカー8やノズルNとの干渉の防止を図るように構成しても良い。
また、上記実施形態では、シャフト50を下降させるとともにノズルストッカー8を上昇させて、ノズル収納部81とノズル装着部51とを近接させていた。しかしながら、シャフト50を動かさずにノズルストッカー8を上昇させるのみで、ノズル収納部81とノズル装着部51とを近接させても構わない。
さらに、ノズル交換用収納機7が具備するノズルストッカー8の個数、ノズルストッカー8が具備するノズル収納ユニット81Uの個数、あるいはノズル収納ユニット81Uを構成するノズル収納部81の個数等を適宜変更することができる。同様に、ヘッドユニット4が具備する実装ヘッド5の個数や、実装ヘッド5が具備するノズル装着部51の個数等も適宜変更することができる。
また、ノズルストッカー8を昇降させる構成や、シャッター82を切り換える構成についても、適宜変更することができる。
また、上記実施形態では、回動式のシャッター82を用いた場合が例示されていた。しかしながら、シャッター82をX方向に直線的に動かして、ノズル収納部81からのノズルNの挿脱を規制/許可するように構成することもできる。
また、上記実施形態では、板バネ52の弾性力によってノズルNをノズル装着部51に保持していた。しかしながら、ノズル装着部51にノズルNを保持するための構成は、これに限られない。
また、上記実施形態では、光センサー762、763によってノズルストッカー8の昇降状態を検出していた。しかしながら、光センサー762、763を設けずに、主制御部110が出力した昇降指令の履歴から、ノズルストッカー8の昇降状態を把握するように構成しても構わない。
また、上記実施形態では、実装ヘッド5とノズルストッカー8の位置決めを、全体マークM1や個別マークM2を撮像した結果に基づいて制御していた。しかしながら、全体マークM1や個別マークM2を撮像することなく、予めティーチングした内容に従ってヘッドユニット4を動かして、実装ヘッド5とノズルストッカー8の位置決めを行っても良い。この場合には、全体マークM1や個別マークM2を設ける必要はなくなる。
1…部品実装装置
2…搬送レーン(搬送部)
5…実装ヘッド
51…ノズル装着部
7…ノズル交換用収納機
71…ストッカー昇降機構(昇降機構)
731…クラッチ部材(クラッチ機構)
732…X軸シリンダー(駆動機構)
76…昇降状態検出機構
8…ノズルストッカー
80…ストッカー本体
81…ノズル収納部
81U…ノズル収納ユニット
82…シャッター(規制部材)
84…スライダー(切換部材)
N…ノズル
Pu…上昇位置
Pd…下降位置
X…基板搬送方向
Y…配列方向
2…搬送レーン(搬送部)
5…実装ヘッド
51…ノズル装着部
7…ノズル交換用収納機
71…ストッカー昇降機構(昇降機構)
731…クラッチ部材(クラッチ機構)
732…X軸シリンダー(駆動機構)
76…昇降状態検出機構
8…ノズルストッカー
80…ストッカー本体
81…ノズル収納部
81U…ノズル収納ユニット
82…シャッター(規制部材)
84…スライダー(切換部材)
N…ノズル
Pu…上昇位置
Pd…下降位置
X…基板搬送方向
Y…配列方向
Claims (10)
- それぞれがノズルを挿脱可能に収納する複数のノズル収納部を円周状に配列して構成されたノズル収納ユニットを、複数配列したストッカー本体と、
前記ノズル収納ユニット毎にそれぞれ設けられて、それぞれが対応する前記ノズル収納ユニットの前記各ノズル収納部に対して前記ノズルの挿脱を一括して規制する挿脱規制状態および前記ノズルの挿脱を一括して許可する挿脱許可状態のいずれかを選択的に取る複数の規制部材と、
前記各規制部材を伴って移動することで、前記挿脱規制状態および前記挿脱許可状態のいずれかに前記各規制部材の状態を一括して切り換える切換部材と、
前記切換部材を駆動する駆動機構と
を備えたノズル交換用収納機。 - 前記規制部材は、対応する前記ノズル収納ユニットにおける前記複数のノズル収納部の配列中心周りで、前記切換部材の移動に伴って回動することで、前記挿脱規制状態と前記挿脱許可状態との間で切り換わる請求項1に記載のノズル交換用収納機。
- 前記規制部材は、前記複数のノズル収納部に対応して設けられて前記配列中心周りに円周状に配列された複数の突起部を有し、
前記複数の突起部それぞれは、前記規制部材の回動に伴って、対応する前記ノズル収納部に対する前記ノズルの挿脱経路に突出する挿脱規制位置および前記挿脱経路から外れる挿脱許可位置のいずれかに位置し、
前記規制部材は、一方側に回動することで前記複数の突起部を一括して前記挿脱規制位置に位置決めする前記挿脱規制状態を取り、前記一方側の逆の他方側に回動することで前記複数の突起部を一括して前記挿脱許可位置に位置決めする前記挿脱許可状態を取る請求項2に記載のノズル交換用収納機。 - 前記ストッカー本体、前記規制部材および前記切換部材で構成されるノズルストッカーを、上昇位置と下降位置との間で昇降させる昇降機構と、
前記上昇位置にある前記ノズルストッカーの前記切換部材と前記駆動機構の間に、前記規制部材を伴って前記切換部材を移動させる駆動力を伝達する動力伝達経路を形成する一方、前記下降位置にある前記ノズルストッカーの前記切換部材と前記駆動機構の間では、前記動力伝達経路を遮断するクラッチ機構と
をさらに備えた請求項1ないし3のいずれか一項に記載のノズル交換用収納機。 - 前記切換部材は、前記各規制部材が前記挿脱規制状態となる方向へ付勢されている請求項4に記載のノズル交換用収納機。
- 複数の前記ノズルストッカーを有する請求項4または5に記載のノズル交換用収納機であって、前記昇降機構は、前記複数のノズルストッカーを一括して前記上昇位置に上昇させるノズル交換用収納機。
- 複数の前記ノズルストッカーを有する請求項4または5に記載のノズル交換用収納機であって、前記昇降機構は、前記複数のノズルストッカーのうちの一のノズルストッカーを選択的に前記上昇位置に上昇させるノズル交換用収納機。
- それぞれノズルが着脱自在に装着される複数のノズル装着部を円周状に配列して構成されたロータリー式の実装ヘッドを、複数配列したヘッドユニットと、
それぞれがノズルを挿脱可能に収納する複数のノズル収納部を円周状に配列して構成されたノズル収納ユニットを、前記複数の実装ヘッドの配列に対応して複数配列したノズルストッカーと
を備え、
互いに対応する前記実装ヘッドと前記ノズル収納ユニットの間では、前記複数のノズル装着部の配列と前記複数のノズル収納部の配列が対応しており、
前記ノズルストッカーは、
前記ノズル収納ユニット毎にそれぞれ設けられて、それぞれが対応する前記ノズル収納ユニットの前記各ノズル収納部に対して前記ノズルの挿脱を一括して規制する挿脱規制状態および前記ノズルの挿脱を一括して許可する挿脱許可状態のいずれかを選択的に取る複数の規制部材と、
前記各規制部材を伴って移動することで、前記挿脱規制状態および前記挿脱許可状態のいずれかに前記各規制部材の状態を一括して切り換える切換部材と、
前記切換部材を駆動する駆動機構と
を有する部品実装装置。 - 前記複数の実装ヘッドは、前記ヘッドユニットにおいてヘッド配列方向にヘッド配列ピッチで直線状に配列され、
前記複数のノズル収納ユニットは、前記ノズルストッカーにおいて前記ヘッド配列方向と同じ方向に前記ヘッド配列ピッチと等しい配列ピッチで直線状に配列され、
前記ヘッド配列方向と同じ方向に隣接する異なる前記ノズル収納ユニットにそれぞれ属して前記ヘッド配列方向と同じ方向に直線状に並ぶ2個の前記ノズル収納部の配列ピッチが前記ヘッド配列ピッチと等しい請求項8に記載の部品実装装置。 - 基板搬送方向へ基板を搬送する搬送部をさらに備え、
前記複数の実装ヘッドは、前記ヘッドユニットにおいて前記基板搬送方向に直線状に配列され、
前記複数のノズル収納ユニットは、前記ノズルストッカーにおいて前記基板搬送方向に直線状に配列され、
前記実装ヘッドにおいて前記複数のノズル装着部が配列される円周の直径と、前記ノズル収納ユニットにおいて前記複数のノズル収納部が配列される円周の直径とは等しく、
前記実装ヘッドにおいて前記複数のノズル装着部が配列される周方向への配列ピッチと、前記ノズル収納ユニットにおいて前記複数のノズル収納部が配列される周方向への配列ピッチとは等しい請求項8に記載の部品実装装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2013/060915 WO2014167684A1 (ja) | 2013-04-11 | 2013-04-11 | ノズル交換用収納機、部品実装装置 |
| CN201380002487.0A CN104303613B (zh) | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 嘴更换用收纳机、元件安装装置 |
| JP2013540928A JP5676010B1 (ja) | 2013-04-11 | 2013-04-11 | ノズル交換用収納機、部品実装装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2013/060915 WO2014167684A1 (ja) | 2013-04-11 | 2013-04-11 | ノズル交換用収納機、部品実装装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2014167684A1 true WO2014167684A1 (ja) | 2014-10-16 |
Family
ID=51689117
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2013/060915 Ceased WO2014167684A1 (ja) | 2013-04-11 | 2013-04-11 | ノズル交換用収納機、部品実装装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5676010B1 (ja) |
| CN (1) | CN104303613B (ja) |
| WO (1) | WO2014167684A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPWO2022085131A1 (ja) * | 2020-10-21 | 2022-04-28 |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11357148B2 (en) * | 2015-10-15 | 2022-06-07 | Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha | Component mounting device |
| DE102022127013A1 (de) * | 2021-10-21 | 2023-04-27 | ASMPT GmbH & Co. KG | Pipettengarage für einen Bestückautomaten |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002160186A (ja) * | 2000-11-24 | 2002-06-04 | Fuji Mach Mfg Co Ltd | 電気部品保持ヘッド |
| JP2006269794A (ja) * | 2005-03-24 | 2006-10-05 | Yamagata Casio Co Ltd | ノズル交換装置及び部品実装装置 |
| JP2008172072A (ja) * | 2007-01-12 | 2008-07-24 | Yamaha Motor Co Ltd | ノズル交換装置および表面実装機 |
| JP2009117580A (ja) * | 2007-11-06 | 2009-05-28 | Panasonic Corp | ノズル交換台及び部品実装装置 |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1250064C (zh) * | 1998-09-10 | 2006-04-05 | 松下技术有限公司 | 向电子元件安装或插入机提供元件的方法 |
-
2013
- 2013-04-11 CN CN201380002487.0A patent/CN104303613B/zh active Active
- 2013-04-11 JP JP2013540928A patent/JP5676010B1/ja active Active
- 2013-04-11 WO PCT/JP2013/060915 patent/WO2014167684A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002160186A (ja) * | 2000-11-24 | 2002-06-04 | Fuji Mach Mfg Co Ltd | 電気部品保持ヘッド |
| JP2006269794A (ja) * | 2005-03-24 | 2006-10-05 | Yamagata Casio Co Ltd | ノズル交換装置及び部品実装装置 |
| JP2008172072A (ja) * | 2007-01-12 | 2008-07-24 | Yamaha Motor Co Ltd | ノズル交換装置および表面実装機 |
| JP2009117580A (ja) * | 2007-11-06 | 2009-05-28 | Panasonic Corp | ノズル交換台及び部品実装装置 |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPWO2022085131A1 (ja) * | 2020-10-21 | 2022-04-28 | ||
| WO2022085131A1 (ja) * | 2020-10-21 | 2022-04-28 | 株式会社Fuji | 部品装着機及びその制御方法 |
| JP7375221B2 (ja) | 2020-10-21 | 2023-11-07 | 株式会社Fuji | 部品装着機及びその制御方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN104303613A (zh) | 2015-01-21 |
| JP5676010B1 (ja) | 2015-02-25 |
| CN104303613B (zh) | 2017-06-23 |
| JPWO2014167684A1 (ja) | 2017-02-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9936619B2 (en) | Electronic circuit component mounter | |
| EP3173194B1 (en) | Manipulator system, image capturing system, transfer method of object, and carrier medium | |
| JP4851361B2 (ja) | 電子回路部品装着装置 | |
| JP4255162B2 (ja) | 電気部品の装着方法および電気部品装着システム | |
| JP6181758B2 (ja) | 部品実装装置 | |
| JP5676010B1 (ja) | ノズル交換用収納機、部品実装装置 | |
| EP3163997B1 (en) | Detection device | |
| WO2013080408A1 (ja) | 部品実装方法及び部品実装システム | |
| JP2009295946A (ja) | 部品保持装置および電子回路部品装着システム | |
| JP6124657B2 (ja) | 部品実装装置、ノズル交換用収納機 | |
| CN111096097B (zh) | 元件安装机及元件落下的判定方法 | |
| JP5871953B2 (ja) | ノズル取出装置、部品実装システム | |
| JP6060387B2 (ja) | 部品実装装置 | |
| JP7235525B2 (ja) | 部品装着機 | |
| JPH09326591A (ja) | 電子部品実装装置および電子部品実装方法 | |
| JP6792635B2 (ja) | 装着機 | |
| JP5524635B2 (ja) | 電子回路部品装着機 | |
| JP3935403B2 (ja) | 装着ユニット及び部品装着装置 | |
| KR102467238B1 (ko) | 노즐 교체장치 | |
| JP6191006B2 (ja) | 部品実装装置 | |
| WO2023238247A1 (ja) | 部品実装装置および部品実装方法 | |
| JP4047012B2 (ja) | 撮像装置、および、それが設けられた電気部品装着システム | |
| JP2023025532A (ja) | 部品供給装置、キャリブレーション方法および部品供給システム | |
| JP2006148164A (ja) | 部品装着装置 | |
| KR20120132429A (ko) | 전자부품 실장장치 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2013540928 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 13881873 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 13881873 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |