定位系统
定位系统是硅片检测设备中的关键组成部分,它决定了硅片检测的准确性和精度。定位系统由CCD相机、镜头、光源、光源控制器等组成,通过高精度智能CCD高速相机对硅片位置进行定位。
CCD相机是定位系统的重要元件,它能够快速准确地捕捉到硅片的图像。该相机采用了先进的光电转换技术,能够将光信号转化为数字信号,从而获得高清晰度的图像。同时,CCD相机还具有高灵敏度和低噪声的特性,能够在各种光照条件下都能获得准确的图像数据。 激光器处于关闭状态;当安全⻔保护开关 关闭时,设备处于正常生产运行状态。四川激光辅助烧结机
4.自动化硅片缓存机构自动化硅片缓存机构是用于缓存烧结来料硅片的机构。该机构采用料片堆叠方式,能够自动整理和排列硅片,确保它们在缓存过程中不会发生错位或损坏。通过自动化控制技术,硅片能够快速、准确地进入缓存机构,并按照预设的顺序进行排列,以便后续的检测和处理。
除了以上几个主要组成部分,主机还包括一些其他辅助机构,如定位系统、夹具、传感器等。这些机构和组件共同协作,确保设备能够高效、准确地完成硅片的检测任务。 江西激光辅助烧结设备厂商采用高性能计算机控制系统。
激光器采用海目星自主研发,具有自主知识产权的激光器,是该硅片检测设备的重要组件之一。这款激光器在硅片检测过程中发挥着至关重要的作用,其性能和参数直接影响到检测结果的准确性和稳定性。
首先,激光器的功率稳定性是至关重要的参数之一。功率稳定性的高低直接决定了激光束的输出质量和稳定性,进而影响硅片的检测精度和重复性。该激光器的功率稳定性≤3%,这意味着它在长时间运行过程中能够保持相对稳定的输出功率,确保硅片检测的一致性和可靠性。
皮带传输:精确稳定的硅片定位在硅片传输过程中,皮带传输方式发挥着至关重要的作用。传统的传输方式可能因为振动、摩擦或其他外部因素而导致硅片位置偏移,影响后续加工精度。而海目星设备采用的皮带传输系统具有高稳定性,能够确保硅片在传输过程中的精确位置控制。同时,先进的传感器和控制系统实时监测硅片的位置和姿态,一旦发现任何偏差,系统会迅速作出调整,确保硅片在烧结和打标过程中的定位精度。
旋转治具平台:硅片表面处理的技术在硅片输送到位后,旋转治具平台发挥了关键作用。传统的固定式治具平台无法满足复杂表面处理的多样化需求。而海目星设备的旋转治具平台通过精确控制硅片的旋转角度和速度,实现了对硅片表面的高效处理。通过旋转治具平台,硅片表面能够与激光束进行多方位的接触,确保打标和烧结效果的均匀性。此外,旋转治具平台还具有自动校准功能,可以根据硅片的大小和形状自动调整旋转参数,进一步提高了加工精度和一致性。 确定硅片位置之后, 视觉定位系统会把当前的坐标系传送给激光振镜。
该设备在设计和功能上展现出了诸多独特的设备特点,这些特点共同构成了该设备的核心竞争力。以下是对这些特点的详细介绍:
整机采用模块化柔性化编程设计:海目星设备采用先进的模块化设计理念,使得设备在结构和功能上都具备高度的灵活性和可扩展性。通过柔性化编程系统,设备能够适应不同的生产需求和工艺变化,方便进行功能模块的增减和调整。
堆叠料片缓存上/下料:该设备具备堆叠料片缓存上/下料功能,能够高效地处理大量硅片。料片缓存系统的设计考虑到了操作简便性,降低了人工干预和误操作的风险。 整机采用模块化柔性化编程设计。广东LAS辅助烧结
抓取吸盘采用伯努利吸盘吸盘,可有效降 低碎片率和减少对硅片的污染。四川激光辅助烧结机
设备在设计和功能上展现了高度的创新性和技术先进性。该设备采用了独特的双线体传输设置,这一设计理念旨在提高产能和生产灵活性。双线体传输设置意味着设备配备了两组单独的传送线体,每条传送线体都配备了相应的激光器标记系统。这种配置允许设备在生产过程中实现并行处理,从而显著提高了整体产能。它不仅能快速完成单个硅片的处理,还能同时处理多片硅片,大幅度缩短了生产周期。
除了高产能,这种双线体设计还带来了生产灵活性方面的优势。由于每个线体都可以单独控制和调整,设备能够适应不同尺寸和类型的硅片,满足了多样化的生产需求。这种灵活性使得制造商能够根据市场需求快速调整生产策略,实现高效、灵活的生产。 四川激光辅助烧结机
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