JP4760752B2 - Component mounting device and mounting position accuracy measuring method in component mounting device - Google Patents

Component mounting device and mounting position accuracy measuring method in component mounting device Download PDF

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本発明は、基板に部品を搭載する部品搭載装置および部品搭載装置において搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定する搭載位置精度測定方法に関するものである。   The present invention relates to a component mounting apparatus for mounting components on a substrate and a mounting position accuracy measuring method for measuring mounting position accuracy by a mounting head in the component mounting apparatus.

電子部品を基板に実装する部品搭載装置においては、部品供給部から部品を搭載ヘッドによって取り出して基板へ移送搭載する部品搭載動作が反復して行われる。この部品搭載動作においては、搭載ヘッドを移動させるXY直交駆動機構などの機械誤差により、正しい実装位置を示す制御データ通りに部品搭載動作を行わせても、実際の搭載位置と正しい実装位置とは必ずしも一致せず、誤差が生じる。   In a component mounting apparatus that mounts an electronic component on a substrate, a component mounting operation in which the component is taken out from the component supply unit by the mounting head and transferred to the substrate is repeatedly performed. In this component mounting operation, even if the component mounting operation is performed according to the control data indicating the correct mounting position due to mechanical errors such as an XY orthogonal drive mechanism that moves the mounting head, the actual mounting position and the correct mounting position are It does not necessarily match and an error occurs.

このような部品搭載時の位置ずれ誤差を補正するための方策として、予め部品搭載動作に伴って生じる位置ずれ誤差をカメラによる位置認識などの光学的方法によって測定してオフセットデータとして求めておき、実際の部品搭載動作時にこのオフセット分だけ制御データを補正することが行われる。そしてこのオフセットデータを求めるための位置ずれ誤差の測定方法として、従来より種々の方法が提案されている(例えば特許文献1参照)。   As a measure for correcting the misalignment error at the time of component mounting, the misalignment error that occurs in association with the component mounting operation is measured in advance by an optical method such as position recognition by a camera, and obtained as offset data. The control data is corrected by this offset during the actual component mounting operation. Various methods have been proposed in the past as methods for measuring misalignment errors for obtaining the offset data (see, for example, Patent Document 1).

この特許文献に示す例では、位置測定の基準となる基板側基準マークが設けられたガラス製の冶具基板上にワーク側基準マークが設けられたガラス製の冶具ワークをダミー部品として搭載し、ワーク側基準マークと基板側基準マークとを同一の撮像視野内に位置させた状態で、透明な冶具ワークを透過して基板側基準マークをワーク側基準マークとともにカメラによって同時に撮像して、冶具基板における冶具部品の相対位置ずれ量を測定するようにしている。これにより、冶具基板と冶具ワークとを個別に撮像する場合にカメラを移動させる移動機構の誤差に起因して生じる測定精度の低下を招くことがなく、高精度の位置測定が可能となるという利点を有している。
特開2005−317806号公報
In the example shown in this patent document, a glass jig work provided with a work side reference mark is mounted as a dummy part on a glass jig board provided with a substrate side reference mark serving as a reference for position measurement. With the side reference mark and the substrate side reference mark positioned in the same imaging field of view, the substrate side reference mark is simultaneously imaged by the camera together with the workpiece side reference mark through the transparent jig workpiece. The relative displacement of the jig parts is measured. As a result, when the jig substrate and the jig workpiece are individually imaged, there is an advantage that the position can be measured with high accuracy without degrading the measurement accuracy caused by the error of the moving mechanism that moves the camera. have.
JP-A-2005-317806

ところで上述のように冶具基板上にダミー部品としての冶具ワークを搭載した状態でこれらを同時に撮像して搭載位置精度を測定する方法において、高精度の位置測定を可能とするためには、冶具基板に対する冶具ワークの搭載後の相対位置が完全に固定されて位置ずれが生じないことが必須要件とされる。上述の先行技術例においては、予め冶具基板または冶具ワークのいずれかに両面テープを貼付するか、あるいは粘着剤を塗布するなどして搭載後の位置ずれを防止するようにしていた。   By the way, in order to enable highly accurate position measurement in the method of measuring the mounting position accuracy by simultaneously imaging these jig workpieces as dummy parts mounted on the jig substrate as described above, It is an essential requirement that the relative position after mounting of the jig work with respect to is completely fixed and no positional deviation occurs. In the above-described prior art examples, a double-sided tape is previously applied to either the jig substrate or the jig workpiece, or an adhesive is applied to prevent the positional deviation after mounting.

このため、冶具基板や冶具ワークを反復して再利用しようとすれば、冶具基板上に貼り付けられた冶具ワークを1つづつ剥がした後に、表面に残留した粘着剤成分を除去するなどの処理が必要とされており、この処理が適切に行われていない場合には、残留した粘着剤の影響によって測定精度に悪影響を及ぼす場合があった。このように、従来の部品搭載装置における搭載位置精度の測定においては、高精度の測定作業を簡便な方法で反復して行うことが困難な場合があるという課題があった。   For this reason, if the jig substrate or jig work is to be repeatedly reused, the adhesive work remaining on the surface is removed after the jig work adhered on the jig substrate is peeled off one by one. If this process is not performed properly, the measurement accuracy may be adversely affected by the residual adhesive. As described above, in the measurement of the mounting position accuracy in the conventional component mounting apparatus, there is a problem that it may be difficult to repeatedly perform a highly accurate measurement operation by a simple method.

そこで本発明は、高精度の部品搭載位置の測定を簡便な方法で反復して行うことができる部品搭載装置および部品搭載装置における搭載位置精度測定方法を提供することを目的とする。   Therefore, an object of the present invention is to provide a component mounting apparatus and a mounting position accuracy measurement method in the component mounting apparatus that can repeatedly measure a component mounting position with high accuracy by a simple method.

本発明の部品搭載装置は、部品供給部から取り出した部品を基板位置決め部に位置決めされた基板に搭載する部品搭載装置であって、前記部品供給部から搭載ヘッドによって前記部品を取り出して前記基板に移送搭載する部品搭載手段と、撮像移動手段によって移動し前記搭載ヘッドによる搭載動作の対象となる平面を撮像可能な撮像手段と、前記撮像手段による撮像結果を認識処理する認識処理部とを備え、前記基板位置決め部には、前記搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定するための基板基準マークが形成され前記搭載位置精度を測定するための部品基準マークが形成された透明な冶具部品が搭載される冶具基板を保持する冶具基板保持部が設けられており、前記冶具基板保持部は、前記冶具基板を吸着する第1の吸着溝と、この第1の吸着溝を真空吸引する第1の真空吸引部と、前記冶具基板に設けられた吸着孔から真空吸引することにより、この冶具基板に前記吸着孔を覆って搭載された前記冶具部品を冶具基板の上面に吸着する第2の吸着溝と、この第2の吸着溝を真空吸引する第2の真空吸引部とを有し、さらに前記部品搭載手段、真空吸引手段、撮像移動手段、撮像手段および認識処理部を制御することにより、前記冶具基板保持部に前記冶具基板を保持させ、前記搭載ヘッドによって複数の前記冶具部品を冶具部品供給部から取り出し、予め搭載位置精度測定点として前記冶具基板に設定された複数の位置に搭載し、搭載された前記冶具部品を前記冶具基板に前記第2の真空吸引によって固定し、前記撮像手段を移動させて前記冶具基板の前記複数の位置のそれぞれにおいて前記部品基準マークおよび基板基準マークを同一の撮像視野内に位置させ、前記撮像手段によって前記部品基準マークおよび基板基準マークを同時に撮像し、この撮像結果を前記認識処理部によって認識処理することにより前記搭載位置精度測定点における位置精度測定データを取得する処理を実行させる制御手段を備えた。 The component mounting apparatus according to the present invention is a component mounting apparatus that mounts a component taken out from the component supply unit on a substrate positioned in the substrate positioning unit, and takes out the component from the component supply unit by a mounting head onto the substrate. A component mounting means to be transported and mounted; an imaging means capable of capturing an image of a plane that is moved by the imaging moving means and is a target of a mounting operation by the mounting head; and a recognition processing unit that recognizes an imaging result of the imaging means, A jig on which a substrate reference mark for measuring the mounting position accuracy by the mounting head is formed and a transparent jig part on which the component reference mark for measuring the mounting position accuracy is formed is mounted on the substrate positioning portion. jig substrate holder for holding a substrate is provided with the jig substrate holding portion includes a first suction groove for sucking the jig substrate, the first A first vacuum suction unit for vacuum adsorption grooves, by vacuum suction from the suction holes provided in said jig substrate, said jig component mounted over the suction hole to the jig substrate jig substrate A second suction groove for sucking on the upper surface; and a second vacuum suction part for vacuum suctioning the second suction groove ; and further, the component mounting means, vacuum suction means, imaging moving means, imaging means, and recognition By controlling the processing unit, the jig substrate holding unit holds the jig substrate, and a plurality of jig parts are taken out from the jig component supply unit by the mounting head, and set in advance on the jig substrate as mounting position accuracy measurement points. mounted in a plurality of positions which are, mounted on said jig parts and the fixed by the second vacuum suction portions on the jig substrate, As a plurality of positions of said jig substrate by moving the imaging means In each case, the component reference mark and the substrate reference mark are positioned in the same imaging field of view, and the component reference mark and the substrate reference mark are simultaneously imaged by the imaging means, and the imaging result is recognized by the recognition processing unit. Thus, a control means for executing a process of acquiring position accuracy measurement data at the mounting position accuracy measurement point is provided.

また本発明の部品搭載装置は、部品供給部から取り出した部品を基板位置決め部に位置決めされた基板に搭載する部品搭載装置であって、前記部品供給部から搭載ヘッドによって前記部品を取り出して前記基板に移送搭載する部品搭載手段と、前記搭載ヘッドの移動範囲内に設けられこの搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定するための基板基準マークが形成され前記搭載位置精度を測定するための部品基準マークが形成された透明な冶具部品が搭載される冶具基板を保持する冶具基板保持部と、撮像移動手段によって移動し前記冶具基板保持部を含む前記搭載ヘッドによる搭載動作の対象となる平面範囲を撮像可能な撮像手段と、前記撮像手段による撮像結果を認識処理する認識処理部とを備え、前記冶具基板保持部は、前記冶具基板を吸着する第1の吸着溝と、この第1の吸着溝を真空吸引する第1の真空吸引部と、前記冶具基板に設けられた吸着孔から真空吸引することにより、この冶具基板に前記吸着孔を覆って搭載された前記冶具部品を冶具基板の上面に吸着する第2の吸着溝と、この第2の吸着溝を真空吸引する第2の真空吸引部とを有し、さらに前記部品搭載手段、真空吸引手段、撮像移動手段、撮像手段および認識処理部を制御することにより、前記搭載ヘッドによって前記冶具部品を冶具部品供給部から取り出し、前記搭載ヘッドによって前記冶具部品を前記冶具基板に搭載し、搭載された前記冶具部品を前記第2の真空吸引によって前記冶具基板に固定し、前記撮像手段を移動させて前記冶具基板において前記部品基準マークおよび前記基板基準マークを同一の撮像視野内に位置させ、前記撮像手段によって前記部品基準マークおよび基板基準マークを同時に撮像し、この撮像結果を前記認識処理部によって認識処理することにより搭載位置精度測定データを取得する処理を実行させる制御手段を備えた。 The component mounting apparatus of the present invention is a component mounting apparatus that mounts a component taken out from a component supply unit on a substrate positioned in a substrate positioning unit, wherein the component is taken out from the component supply unit by a mounting head. Component mounting means for transporting and mounting, and a substrate reference mark provided within a moving range of the mounting head for measuring mounting position accuracy by the mounting head, and a component reference mark for measuring the mounting position accuracy A jig substrate holding part for holding a jig substrate on which the formed transparent jig part is mounted, and a plane range that is a target of a mounting operation by the mounting head including the jig substrate holding part that is moved by an imaging moving means can be imaged. an imaging means, and a recognition processing unit that performs recognition processing an imaging result by the imaging means, the jig substrate holding portion intake the jig substrate A first suction groove to a first vacuum suction unit for sucking the first vacuum adsorption grooves, by vacuum suction from the suction holes provided in said jig substrate, said suction hole to the jig substrate A second suction groove for sucking the jig part mounted and covered on the upper surface of the jig substrate; and a second vacuum suction part for vacuum-sucking the second suction groove ; By controlling the vacuum suction means, the imaging moving means, the imaging means and the recognition processing unit, the jig part is taken out from the jig part supply unit by the mounting head, and the jig part is mounted on the jig substrate by the mounting head, the onboard the jig parts are fixed to the jig substrate by the second vacuum suction unit, the component reference mark and the substrate reference mark in said jig substrate by moving the imaging means the The component reference mark and the substrate reference mark are simultaneously imaged by the imaging means, and the processing for acquiring the mounting position accuracy measurement data is performed by recognizing the imaging result by the recognition processing unit. The control means to make was provided.

本発明の部品搭載装置における搭載位置精度測定方法は、部品供給部から取り出した部品を基板位置決め部に位置決めされた基板に搭載する部品搭載装置において、搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定する搭載位置精度測定方法であって、前記基板位置決め部には、前記搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定するための基板基準マークが形成され前記搭載位置精度を測定するための部品基準マークが形成された透明な冶具部品が搭載される冶具基板を保持する冶具基板保持部が設けられており、前記冶具基板保持部は、前記冶具基板を吸着する第1の吸着溝と、この第1の吸着溝を真空吸引する第1の真空吸引部と、前記冶具基板に設けられた吸着孔から真空吸引することにより、この冶具基板に前記吸着孔を覆って搭載された前記冶具部品を冶具基板の上面に吸着する第2の吸着溝と、この第2の吸着溝を真空吸引する第2の真空吸引部とを有し、前記基板位置決め部に設けられた冶具基板保持部に前記冶具基板を保持させる冶具基板保持工程と、前記搭載ヘッドによって複数の前記冶具部品を前記部品供給部から取り出し、予め搭載位置精度測定点として前記冶具基板に設定された複数の位置に搭載する冶具部品搭載工程と、搭載された前記冶具部品を前記冶具基板に前記第2の真空吸引によって固定する冶具部品固定工程と、前記撮像手段を移動させて前記冶具基板の前記複数の位置のそれぞれにおいて前記部品基準マークおよび前記基板基準マークを同一の撮像視野内に位置させ、前記撮像手段によって前記部品基準マークおよび基板基準マークを同時に撮像する撮像工程と、これらの撮像結果を認識処理することにより前記搭載位置精度測定点における搭載位置精度測定データを取得する認識処理工程とを含む。 The mounting position accuracy measuring method in the component mounting apparatus of the present invention is a mounting position accuracy in which a mounting position accuracy is measured by a mounting head in a component mounting apparatus that mounts a component taken out from a component supply unit on a substrate positioned in a substrate positioning unit. A transparent jig in which a substrate reference mark for measuring the mounting position accuracy by the mounting head is formed in the substrate positioning portion, and a component reference mark for measuring the mounting position accuracy is formed in the substrate positioning portion A jig substrate holding unit for holding a jig substrate on which a component is mounted is provided. The jig substrate holding unit vacuum-sucks the first suction groove for sucking the jig substrate and the first suction groove. a first vacuum suction unit, by vacuum suction from the suction holes provided in said jig substrate, said jig portion which the mounted over the suction holes to the jig substrate A second suction groove for sucking the upper surface of the jig substrate, and a second vacuum suction unit for vacuum suction of the second suction groove, said the jig substrate holding portion provided on the substrate positioning portion A jig substrate holding step for holding the jig substrate, and a jig part that takes out the plurality of jig parts from the component supply unit by the mounting head and mounts them at a plurality of positions set in advance on the jig board as mounting position accuracy measurement points. A mounting step, a jig component fixing step of fixing the mounted jig component to the jig substrate by the second vacuum suction unit , and moving the imaging means to each of the plurality of positions of the jig substrate. Imaging in which the component reference mark and the substrate reference mark are positioned in the same imaging field, and the component reference mark and the substrate reference mark are simultaneously imaged by the imaging means Degree includes, a recognition processing step of obtaining the mounting position accuracy measurement data in the mounting position accuracy measurement point by recognizing process these imaging results.

また本発明の部品搭載装置における搭載位置精度測定方法は、部品供給部から取り出した部品を基板位置決め部に位置決めされた基板に搭載する部品搭載装置において、搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定する搭載位置精度測定方法であって、前記搭載ヘッドの移動範囲内には、この搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定するための基板基準マークが形成され前記搭載位置精度を測定するための部品基準マークが形成された透明な冶具部品が搭載される冶具基板が冶具基板保持部に保持されており、前記冶具基板保持部は、前記冶具基板を吸着する第1の吸着溝と、この第1の吸着溝を真空吸引する第1の真空吸引部と、前記冶具基板に設けられた吸着孔から真空吸引することにより、この冶具基板に前記吸着孔を覆って搭載された前記冶具部品を冶具基板の上面に吸着する第2の吸着溝と、この第2の吸着溝を真空吸引する第2の真空吸引部とを有し、前記搭載ヘッドによって前記冶具部品を冶具部品供給部から取り出し前記冶具基板に搭載する冶具部品搭載工程と、搭載された前記冶具部品を前記第2の真空吸引によって前記冶具基板に固定する冶具部品固定工程と、前記撮像手段を移動させて前記冶具基板において前記部品基準マークおよび前記基板基準マークを同一の撮像視野内に位置させ、前記撮像手段によって前記部品基準マークおよび基板基準マークを同時に撮像する撮像工程と、この撮像結果を認識処理することにより搭載位置精度測定データを取得する認識処理工程とを含む。 Further, the mounting position accuracy measuring method in the component mounting apparatus of the present invention is a mounting position for measuring the mounting position accuracy by a mounting head in a component mounting apparatus that mounts a component taken out from a component supply unit on a substrate positioned in a substrate positioning unit. In the accuracy measurement method, a substrate reference mark for measuring the mounting position accuracy by the mounting head is formed in the movement range of the mounting head, and a component reference mark for measuring the mounting position accuracy is formed. A jig substrate on which a transparent jig component is mounted is held by a jig substrate holding portion, and the jig substrate holding portion vacuums the first suction groove for sucking the jig substrate and the first suction groove. a first vacuum suction unit for sucking the by vacuum suction from the suction holes provided in the jig substrate, wherein said mounted over the suction holes to the jig substrate冶A second suction groove for sucking the component on the upper surface of the jig substrate, the second suction groove and a second vacuum suction unit for vacuum suction, the jig parts from the jig component supply unit by the mounting head A jig component mounting step of taking out and mounting the jig component on the jig substrate; a jig component fixing step of fixing the mounted jig component to the jig substrate by the second vacuum suction unit ; and moving the imaging means to move the jig substrate. In the imaging step, the component reference mark and the substrate reference mark are positioned in the same imaging field of view, and the imaging unit simultaneously images the component reference mark and the substrate reference mark, and the imaging result is recognized and processed. A recognition processing step for acquiring position accuracy measurement data.

本発明によれば、冶具部品が搭載された冶具基板を撮像することにより行われる搭載位置精度の測定において、搭載された冶具部品を冶具基板に真空吸引によって固定する方法を採用することにより、両面テープや接着剤などを用いることなく冶具部品を固定することができ、高精度の部品搭載位置の測定を簡便な方法で反復して行うことができる。 According to the present invention, in the measurement of the mounting position accuracy performed by imaging the jig substrate on which the jig component is mounted, by adopting a method of fixing the mounted jig component to the jig substrate by the vacuum suction unit , The jig component can be fixed without using a double-sided tape or an adhesive, and the measurement of the component mounting position with high accuracy can be repeatedly performed by a simple method.

(実施の形態1)
図1は本発明の実施の形態1の部品搭載装置の平面図、図2は本発明の実施の形態1の部品搭載装置における搭載ヘッドの構成を示す図、図3は本発明の実施の形態1の部品搭載装置における冶具基板保持部の構造説明図、図4は本発明の実施の形態1の部品搭載装置における冶具基板の説明図、図5、図6は本発明の実施の形態1の部品搭載精度測定方法における冶具部品の固定方法の説明図、図7は本発明の実施の形態1の部品搭載精度測定方法における部品基準マークおよび基板基準マークの撮像および位置認識を示す図、図8は本発明の実施の形態1の部品搭載装置の制御系の構成を示すブロック図、図9は本発明の実施の形態1の部品搭載精度測定方法の処理フロー図である。
(Embodiment 1)
1 is a plan view of a component mounting apparatus according to a first embodiment of the present invention, FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a mounting head in the component mounting apparatus according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 3 is an embodiment of the present invention. FIG. 4 is an explanatory diagram of the jig substrate in the component mounting apparatus of the first embodiment of the present invention, and FIGS. 5 and 6 are diagrams of the first embodiment of the present invention. FIG. 7 is an explanatory view of a jig component fixing method in the component mounting accuracy measuring method, FIG. 7 is a diagram showing imaging and position recognition of the component reference mark and the substrate reference mark in the component mounting accuracy measuring method according to the first embodiment of the present invention. FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the control system of the component mounting apparatus according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 9 is a process flow diagram of the component mounting accuracy measuring method according to the first embodiment of the present invention.

まず図1を参照して部品搭載装置の構造を説明する。図1において基台1の中央にはX方向に搬送路2が配設されている。搬送路2は上流側装置から受け渡された基板3を搬送し、搬送経路に設けられた基板位置決め部20(図3参照)にて基板3を実装位置に位置決めして保持する。搬送路2の両側方には、部品供給部4が配置されており、部品供給部4には、部品トレイ5A,5Bが配置されている。部品トレイ5A,5Bは、BGAなどの矩形の部品を所定間隔の格子配列で収納する。なお部品トレイ5Aには、後述するように、搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定するために用いられる冶具部品が必要に応じて収納される。   First, the structure of the component mounting apparatus will be described with reference to FIG. In FIG. 1, a transport path 2 is disposed in the center of the base 1 in the X direction. The transport path 2 transports the substrate 3 delivered from the upstream device, and positions and holds the substrate 3 at the mounting position by the substrate positioning unit 20 (see FIG. 3) provided in the transport path. On both sides of the conveyance path 2, component supply units 4 are arranged, and component trays 5 </ b> A and 5 </ b> B are arranged in the component supply unit 4. The component trays 5A and 5B store rectangular components such as BGA in a lattice arrangement with a predetermined interval. Note that, as will be described later, jig parts used for measuring the mounting position accuracy by the mounting head are stored in the component tray 5A as necessary.

基台1上面の両端部上にはY軸テーブル8Aおよびガイドテーブル8Bが配設されており、Y軸テーブル8Aおよびガイドテーブル8B上にはX軸テーブル9が架設されている。X軸テーブル9には、それぞれ搭載ヘッド10および搭載ヘッド10と一体的に移動する基板認識カメラ12が装着されている。X軸テーブル9およびY軸テーブル8Aを駆動することにより、搭載ヘッド10および基板認識カメラ12はX方向、Y方向に水平移動し、部品供給部4から部品を吸着ノズル11a(図2参照)によって取り出し、搬送路2の基板位置決め部20に位置決めされた基板3上に搭載する。したがって、X軸テーブル8A、Y軸テーブル9および搭載ヘッド10は、部品供給部4から搭載ヘッド10によって部品を取り出して基板3に移送搭載する部品搭載手段を構成する。   A Y-axis table 8A and a guide table 8B are disposed on both ends of the upper surface of the base 1, and an X-axis table 9 is installed on the Y-axis table 8A and the guide table 8B. Mounted on the X-axis table 9 are a mounting head 10 and a substrate recognition camera 12 that moves integrally with the mounting head 10. By driving the X-axis table 9 and the Y-axis table 8A, the mounting head 10 and the board recognition camera 12 move horizontally in the X direction and the Y direction, and components are picked up from the component supply unit 4 by the suction nozzle 11a (see FIG. 2). The substrate is taken out and mounted on the substrate 3 positioned in the substrate positioning portion 20 of the transport path 2. Therefore, the X-axis table 8A, the Y-axis table 9 and the mounting head 10 constitute a component mounting means for taking out components from the component supply unit 4 by the mounting head 10 and transferring and mounting them on the substrate 3.

搭載ヘッド10とともに移動する基板認識カメラ12は、搭載ヘッド10による搭載動作の対象となる平面を撮像して認識する。すなわち搭載ヘッド10を基板3上に移動させることにより、基板認識カメラ12は基板3に設けられた位置検出用の認識マークを撮像する。さらに基板認識カメラ12は、後述する搭載位置精度測定処理において基板位置決め部20に保持された冶具基板上の冶具部品を撮像する用途にも用いられる。X軸テーブル8A,Y軸テーブル9は基板認識カメラ12を移動させる撮像移動手段を構成しており、本実施の形態では部品搭載手段が撮像移動手段を兼務する形態となっている。もちろん、基板認識カメラ12を別途設けられた専用の移動機構によって移動させるようにしてもよい。   The substrate recognition camera 12 that moves together with the mounting head 10 captures and recognizes a plane that is the target of the mounting operation by the mounting head 10. That is, by moving the mounting head 10 onto the substrate 3, the substrate recognition camera 12 images a position detection recognition mark provided on the substrate 3. Furthermore, the board recognition camera 12 is also used for imaging a jig part on a jig board held by the board positioning unit 20 in a mounting position accuracy measurement process to be described later. The X-axis table 8A and the Y-axis table 9 constitute imaging moving means for moving the board recognition camera 12, and in this embodiment, the component mounting means is also used as the imaging moving means. Of course, the substrate recognition camera 12 may be moved by a dedicated moving mechanism provided separately.

部品供給部4から搬送路2に至る経路には、部品認識カメラ13が配設されている。実装対象の部品をそれぞれの吸着ノズル11aに保持した搭載ヘッド10が部品認識カメラ13の上方を移動することにより、部品認識カメラ13は吸着ノズル11aに保持された状態の部品を下方から撮像する。基板認識カメラ12および部品認識カメラ13の撮像結果は、認識処理部43によって認識処理され、これにより基板3における部品実装点の位置認識や搭載ヘッド10に保持された状態における部品の位置認識が行われ、上述の部品搭載手段による部品の基板3への部品搭載動作においては、これらの位置認識結果に基づいて部品搭載時の位置補正が行われる。   A component recognition camera 13 is disposed on the route from the component supply unit 4 to the conveyance path 2. When the mounting head 10 holding the component to be mounted on each suction nozzle 11a moves above the component recognition camera 13, the component recognition camera 13 images the component held by the suction nozzle 11a from below. The imaging results of the board recognition camera 12 and the part recognition camera 13 are recognized by the recognition processing unit 43, whereby the position of the component mounting point on the board 3 and the position of the component in the state held by the mounting head 10 are recognized. In the component mounting operation of the component on the board 3 by the above-described component mounting means, position correction at the time of component mounting is performed based on these position recognition results.

次に図2を参照して搭載ヘッド10について説明する。図2に示すように、搭載ヘッド10はマルチタイプであり、1つの部品を保持可能な単位搭載ヘッド11を複数(ここでは8個)備えた構成となっている。これらの単位搭載ヘッド11はそれぞれ下端部に部品を吸着して保持する吸着ノズル11aを備え、各単位搭載ヘッド11に備えられた昇降機構(図示省略)によって個別に昇降動作が可能となっている。搭載ヘッド10は各単位移載ヘッド共通のθ軸モータ14を備えており、θ軸モータ14は各吸着ノズル11aをθ方向に回転させるθ回転機構を回転駆動する。搭載ヘッド10によって部品を搭載する実装動作において、各吸着ノズル11aをノズル軸廻りにθ方向に回転させることにより、吸着ノズル11aに保持された部品のθ方向の位置合わせを行うようになっている。   Next, the mounting head 10 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 2, the mounting head 10 is multi-type and includes a plurality of (8 here) unit mounting heads 11 that can hold one component. Each of these unit mounting heads 11 is provided with a suction nozzle 11a that sucks and holds a component at the lower end, and can be moved up and down individually by a lifting mechanism (not shown) provided in each unit mounting head 11. . The mounting head 10 includes a θ-axis motor 14 common to the unit transfer heads, and the θ-axis motor 14 rotationally drives a θ rotation mechanism that rotates each suction nozzle 11a in the θ direction. In the mounting operation of mounting the component by the mounting head 10, the suction nozzle 11a is rotated in the θ direction around the nozzle axis, thereby aligning the component held in the suction nozzle 11a in the θ direction. .

次に図3を参照して、搬送路2の基板位置決め部20に設けられた冶具基板保持部の構造について説明する。基板位置決め部20は搬送された基板3を下面側から下受け部材によって下受けして保持する機能を有しており、下受け部材は対象となる基板の種類に応じて交換される。図3に示す冶具基板保持部21は、後述する搭載位置精度測定に際して下受け部材として基板位置決め部20に装着されるものであり、搭載位置精度測定の目的で専用に製作された冶具基板30(図3参照)を吸着して保持するとともに、冶具基板に搭載されたダミー部品としての冶具部品35(図4参照)を両面テープや接着剤などの手段を用いることなく冶具基板に固定する機能を有するものである。   Next, with reference to FIG. 3, the structure of the jig substrate holding part provided in the board | substrate positioning part 20 of the conveyance path 2 is demonstrated. The substrate positioning unit 20 has a function of receiving and holding the conveyed substrate 3 from the lower surface side by a lower receiving member, and the lower receiving member is replaced according to the type of the target substrate. The jig substrate holding part 21 shown in FIG. 3 is mounted on the substrate positioning part 20 as a receiving member in the mounting position accuracy measurement described later, and is a jig substrate 30 (specially manufactured for the purpose of mounting position accuracy measurement. 3) and a function of fixing the jig part 35 (see FIG. 4) as a dummy part mounted on the jig board to the jig board without using means such as a double-sided tape or an adhesive. It is what you have.

冶具基板保持部21は上面に基板吸着面21aが設けられた矩形ブロック状の部材であり、部品搭載装置が作業対象とする基板のサイズに対応した大きさとなっている。図3(a)に示すように、基板吸着面21aには対象となる冶具基板30を吸着するための第1の吸着溝22が設けられている。基板吸着面21aには、複数の部品吸引部23が所定間隔の格子配列で設けられている。部品吸引部23は、冶具基板30に冶具部品35が搭載される位置に対応しており、この配列間隔の粗密は予め定められた必要搭載位置精度にしたがって決定される。すなわち、高い搭載位置精度が必要とされるほど、搭載対象平面をより細かく分割して多くの搭載位置測定対象点を設定する必要がある。 The jig substrate holding portion 21 is a rectangular block member having a substrate suction surface 21a on the upper surface, and has a size corresponding to the size of the substrate to be worked by the component mounting apparatus. As shown in FIG. 3A, the substrate suction surface 21a is provided with a first suction groove 22 for sucking the target jig substrate 30. As shown in FIG. A plurality of component suction portions 23 are provided on the substrate suction surface 21a in a lattice arrangement with a predetermined interval. The component suction unit 23 corresponds to a position where the jig component 35 is mounted on the jig substrate 30, and the density of the arrangement interval is determined according to a predetermined required mounting position accuracy. In other words, the higher the mounting position accuracy is required, the more the mounting target plane needs to be divided more finely to set more mounting position measurement target points.

それぞれの部品吸引部23には、冶具部品35を吸着するための第2の吸着溝24が十字形状で設けられており、吸着溝24の中央部には真空吸引のための吸引孔21cが開孔している。図3(b)に示すように、吸着溝22、24はそれぞれ冶具基板保持部21の内部に設けられた第1の吸引孔21bおよび第2の吸引孔21cと連通しており、第1の吸引孔21bおよび第2の吸引孔21cはそれぞれ第1の真空吸引部25、第2の真空吸引部26に接続されている。第1の真空吸引部25、第2の真空吸引部26を駆動することにより、吸引孔21b、21cを介して吸着溝22、24から真空吸引し、以下に説明する冶具基板30、冶具部品35の真空吸着による固定が可能となる。 Each component suction part 23 is provided with a second suction groove 24 in a cross shape for sucking the jig part 35, and a suction hole 21 c for vacuum suction is opened at the center of the suction groove 24. There is a hole. As shown in FIG. 3B, the suction grooves 22 and 24 communicate with the first suction hole 21b and the second suction hole 21c provided in the jig substrate holding portion 21, respectively . The suction hole 21b and the second suction hole 21c are connected to the first vacuum suction part 25 and the second vacuum suction part 26, respectively. By driving the first vacuum suction section 25 and the second vacuum suction section 26, vacuum suction is performed from the suction grooves 22 and 24 through the suction holes 21b and 21c, and a jig substrate 30 and a jig component 35 described below are obtained. Can be fixed by vacuum suction.

次に図4を参照して、搭載ヘッド10による搭載位置精度を測定するために用いられる冶具基板30およびこの冶具基板30にダミー部品として搭載される冶具部品35について説明する。図4(a)に示すように、冶具基板30の上面には、冶具基板保持部21における部品吸引部23の配列に対応した位置に、複数の搭載位置精度測定点31が格子配列で設けられている。それぞれの搭載位置精度測定点31には、複数の吸着孔32が冶具基板30を貫通して十字配列で設けられており、さらに吸着孔32が形成された範囲を囲む矩形枠の各コーナ位置には、搭載ヘッド10による搭載位置精度を測定するための基板基準マーク33が形成されている。   Next, the jig substrate 30 used for measuring the mounting position accuracy by the mounting head 10 and the jig component 35 mounted as a dummy component on the jig substrate 30 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 4A, on the upper surface of the jig substrate 30, a plurality of mounting position accuracy measurement points 31 are provided in a grid arrangement at positions corresponding to the arrangement of the component suction sections 23 in the jig substrate holding section 21. ing. Each mounting position accuracy measurement point 31 is provided with a plurality of suction holes 32 penetrating the jig substrate 30 in a cross arrangement, and further at each corner position of a rectangular frame surrounding the range where the suction holes 32 are formed. A substrate reference mark 33 for measuring the mounting position accuracy by the mounting head 10 is formed.

図4(b)に示す冶具部品35は、ガラスや透明樹脂など光を透過する透明な板部材を矩形(ここでは正方形)に成形して製作されている。冶具部品35の中央部には実物の部品に対応したサイズのダミー部35aが設定されている。ダミー部35aは、当該部品の形状を模したものでも、また単にサイズを示す枠を示すのみの形態であってもよい。冶具部品35の各コーナ位置には、搭載位置精度を測定するための部品基準マーク36が冶具基板30の下面側に形成されている。部品基準マーク36を冶具基板30の下面側に形成することにより、部品基準マーク36を冶具基板30の上面の基板基準マーク33と同一平面に位置させることができ、基板認識カメラ12による撮像において、より高精度の画像を取得することが可能となっている。 The jig component 35 shown in FIG. 4B is manufactured by forming a transparent plate member that transmits light such as glass or transparent resin into a rectangle (here, a square). A dummy portion 35 a having a size corresponding to a real part is set at the center of the jig part 35. The dummy portion 35a may be a shape imitating the shape of the part or may simply be a frame indicating the size. At each corner position of the jig component 35, a component reference mark 36 for measuring the mounting position accuracy is formed on the lower surface side of the jig substrate 30. By forming the component reference mark 36 on the lower surface side of the jig substrate 30, the component reference mark 36 can be positioned on the same plane as the substrate reference mark 33 on the upper surface of the jig substrate 30. It is possible to acquire a more accurate image.

ここで、冶具基板30における吸着孔32および基板基準マーク33の配置は、冶具部品35を各搭載位置精度測定点31に位置合わせして搭載した状態において、吸着孔32によって冶具部品35を吸着することができるよう、吸着孔32が冶具部品35の外形範囲内に収まるように配置される。また基板基準マーク33は、ダミー部35aによって覆われることのないよう、ダミー部35aの外側に位置するように配置される。   Here, the arrangement of the suction holes 32 and the substrate reference marks 33 in the jig substrate 30 is such that the jig parts 35 are sucked by the suction holes 32 in a state where the jig parts 35 are mounted in alignment with the respective mounting position accuracy measurement points 31. The suction holes 32 are arranged so as to be within the outer range of the jig part 35 so as to be able to. The substrate reference mark 33 is arranged so as to be located outside the dummy portion 35a so as not to be covered by the dummy portion 35a.

搭載位置精度測定に際しては、図5(a)に示すように、まず冶具基板保持部21に冶具基板30を載置し、次いで第1の真空吸引部25を駆動して吸着溝22から真空吸引することにより、冶具基板30を冶具基板保持部21に吸着保持する。このとき、冶具基板30の各搭載位置精度測定点31は、冶具基板保持部21の部品吸引部23の位置に一致する。図5(b)は、各部品吸引部23、搭載位置精度測定点31の詳細を示しており、冶具基板30が冶具基板保持部21に正しく位置合わせされた状態では、各吸着孔32は吸着溝24と連通可能な位置にある。   When measuring the mounting position accuracy, as shown in FIG. 5A, first, the jig substrate 30 is placed on the jig substrate holding portion 21, and then the first vacuum suction portion 25 is driven to perform vacuum suction from the suction groove 22. By doing so, the jig substrate 30 is sucked and held by the jig substrate holding portion 21. At this time, each mounting position accuracy measurement point 31 of the jig substrate 30 coincides with the position of the component suction unit 23 of the jig substrate holding unit 21. FIG. 5B shows details of each component suction portion 23 and the mounting position accuracy measurement point 31. When the jig substrate 30 is correctly aligned with the jig substrate holding portion 21, each suction hole 32 is sucked. It is in a position where it can communicate with the groove 24.

そして冶具基板30を冶具基板保持部21の吸着保持面21aに吸着保持させ、さらに冶具基板30の各搭載位置精度測定点31に冶具部品35を搭載した状態では、図6(a)に示すように、各吸着孔32は吸着溝24に重なって連通する。この状態で第2の真空吸引部26を駆動して、図6(b)に示すように、吸引孔21cから真空吸引することにより、冶具部品35は各吸着孔32を介して冶具基板30の上面に真空吸着により固定される。したがって、第2の真空吸引部26および冶具基板保持部21に設けられた吸引孔21c、吸着溝24は、冶具基板35に設けられた吸着孔32から真空吸引することにより、冶具基板30に吸着孔32を覆って搭載された冶具部品35を冶具基板30の上面に吸着保持して固定する真空吸引手段となっている。   When the jig substrate 30 is sucked and held on the suction holding surface 21a of the jig substrate holding portion 21 and the jig parts 35 are mounted on the mounting position accuracy measurement points 31 of the jig substrate 30, as shown in FIG. In addition, each suction hole 32 communicates with the suction groove 24 in an overlapping manner. In this state, the second vacuum suction section 26 is driven and vacuum suction is performed from the suction holes 21c as shown in FIG. 6B, so that the jig component 35 is attached to the jig substrate 30 via the suction holes 32. Fixed to the upper surface by vacuum suction. Therefore, the suction hole 21c and the suction groove 24 provided in the second vacuum suction part 26 and the jig substrate holding part 21 are sucked into the jig substrate 30 by vacuum suction from the suction hole 32 provided in the jig substrate 35. The vacuum suction means fixes and holds the jig part 35 mounted so as to cover the hole 32 on the upper surface of the jig substrate 30.

このとき、冶具部品35のダミー部35aは搭載位置精度測定点31の中心部に位置し、且つ基板基準マーク33がダミー部35aと部品基準マーク36の中間に位置しており、基板認識カメラ12によって基板基準マーク33を透明な冶具部品35を透過して上方から撮像することが可能となっている。この撮像において、冶具基板30は冶具基板保持部21に吸着保持されており、さらに冶具部品35は冶具基板30に吸着されていることから、冶具基板30と冶具部品35とは相互の位置ずれが生じることがない。   At this time, the dummy part 35a of the jig part 35 is located at the center of the mounting position accuracy measurement point 31, and the board reference mark 33 is located between the dummy part 35a and the part reference mark 36. Thus, the substrate reference mark 33 can be imaged from above through the transparent jig part 35. In this imaging, since the jig substrate 30 is sucked and held by the jig substrate holding portion 21 and the jig component 35 is sucked by the jig substrate 30, the jig substrate 30 and the jig component 35 are displaced from each other. It does not occur.

このようにして冶具基板30上に冶具部品35が搭載された状態において、基板認識カメラ12によって基板基準マーク33および部品基準マーク36の撮像を行う。すなわち図7(a)に示すように、基板認識カメラ12の撮像視野12aを冶具部品35の対角位置に移動させて、基板基準マーク33と部品基準マーク36とが同一の撮像視野12a内に位置した状態で、基板基準マーク33と部品基準マーク36とを同時に撮像する。このとき、上述のように冶具部品35は冶具基板30に真空吸着により固定されていることから、基板認識カメラ12は認識対象の部品基準マーク36と基板基準マーク33とを相互の位置ずれのない状態で撮像することが可能となっている。そして搭載位置精度測定に際しては、冶具部品35の2つの相対向する対角位置において基板基準マーク33と部品基準マーク36との撮像を行うことにより、当該搭載位置精度測定点における搭載位置ずれを検出する。   In this manner, the substrate reference mark 33 and the component reference mark 36 are imaged by the substrate recognition camera 12 in a state where the jig component 35 is mounted on the jig substrate 30. That is, as shown in FIG. 7A, the imaging visual field 12a of the board recognition camera 12 is moved to the diagonal position of the jig part 35, so that the board reference mark 33 and the component reference mark 36 are within the same imaging visual field 12a. In the positioned state, the board reference mark 33 and the component reference mark 36 are imaged simultaneously. At this time, since the jig component 35 is fixed to the jig substrate 30 by vacuum suction as described above, the substrate recognition camera 12 causes the component reference mark 36 to be recognized and the substrate reference mark 33 to have no positional displacement. It is possible to image in a state. When measuring the mounting position accuracy, the board reference mark 33 and the component reference mark 36 are imaged at two opposite diagonal positions of the jig component 35 to detect a mounting position shift at the mounting position accuracy measurement point. To do.

ここで搭載位置ずれの検出について説明する。部品搭載手段による部品搭載動作においては、前述のように部品の位置認識結果と基板の位置認識結果とに基づいて、部品の基板に対する位置合わせが行われる。搭載位置精度測定のための冶具部品35の搭載においても同様に、部品認識カメラ13によって冶具部品35を撮像してダミー部35aまたは部品基準マーク36の位置認識を行った上で、冶具基板30に搭載する。さらに搭載動作においては、基板認識カメラ12によって各搭載位置測定点31毎に基板基準マーク33を撮像して各搭載位置測定点31の位置認識を行い、ダミー部35aまたは部品基準マーク36の位置認識結果と各搭載位置測定点31の位置認識結果とに基づいて、冶具部品35を冶具基板30に対して位置合わせして搭載する。   Here, detection of the mounting position deviation will be described. In the component mounting operation by the component mounting means, as described above, alignment of the component with respect to the substrate is performed based on the component position recognition result and the substrate position recognition result. Similarly, in mounting the jig part 35 for measuring the mounting position accuracy, the jig part 35 is imaged by the part recognition camera 13 and the position of the dummy part 35a or the part reference mark 36 is recognized, and then the jig board 30 is mounted. Mount. Further, in the mounting operation, the board recognition camera 12 images the board reference mark 33 for each mounting position measurement point 31 to recognize the position of each mounting position measurement point 31, and the position recognition of the dummy part 35a or the component reference mark 36 is performed. Based on the result and the position recognition result of each mounting position measurement point 31, the jig component 35 is positioned and mounted on the jig substrate 30.

この位置合わせが完全に正しく行われた場合には、相対向する2つの基板基準マーク33に対して、対応する2つの部品基準マーク36は所定の位置関係、すなわち、2つの基板基準マーク33の中点と、2つの部品基準マーク36の中点とが一致するような位置関係で、冶具部品35が搭載される。したがって、搭載位置精度測定のための撮像においては、図7(b)に示すように、それぞれ対角に位置する1対の基板基準マーク33および部品基準マーク36の位置認識を行えばよい。 When this alignment is performed completely correctly, the two corresponding component reference marks 36 have a predetermined positional relationship with respect to the two opposing substrate reference marks 33, that is, the two substrate reference marks 33 The jig component 35 is mounted in such a positional relationship that the midpoint coincides with the midpoint of the two component reference marks 36. Therefore, in imaging for mounting position accuracy measurement, as shown in FIG. 7B, the position recognition of the pair of board reference marks 33 and component reference marks 36 that are respectively located on the opposite sides may be performed.

本実施の形態においては、各対角位置において基板基準マーク33および部品基準マーク36を同一の撮像視野内に位置させて同時に撮像することにより、対角位置毎に上述の位置認識を行うようにしている。次いでこれらの位置認識結果から、基板基準マーク33および部品基準マーク36それぞれの中点M1,M2を求め、これらの中点M1,M2の
ずれ量(Δx、Δy)を、当該搭載位置精度測定点における搭載位置精度測定データとして求める。そしてこの搭載位置精度測定データを各搭載位置精度測定点毎に冶具基板30の全範囲について取得することにより、搭載ヘッド10による搭載位置ずれを補正するためのオフセットデータを、対象とする部品搭載点の平面位置と関連付けて補正が可能ないわゆる面補正データを取得することができる。
In the present embodiment, the above-described position recognition is performed for each diagonal position by simultaneously imaging the substrate reference mark 33 and the component reference mark 36 in the same imaging field at each diagonal position. ing. Next, the midpoints M1 and M2 of the board reference mark 33 and the component reference mark 36 are obtained from these position recognition results, and the deviations (Δx, Δy) of these midpoints M1 and M2 are determined as the mounting position accuracy measurement points. It is obtained as mounting position accuracy measurement data. Then, by acquiring this mounting position accuracy measurement data for the entire range of the jig substrate 30 for each mounting position accuracy measurement point, offset data for correcting mounting position deviation by the mounting head 10 is used as the target component mounting point. So-called surface correction data that can be corrected in association with the plane position can be acquired.

すなわち、本実施の形態に示す部品搭載装置の構成において、基板位置決め部20には冶具基板保持部21が設けられており、冶具基板保持部21は、搭載ヘッド10による搭載位置精度を測定するための基板基準マーク33が形成され搭載位置精度を測定するための部品基準マーク36が形成された透明な冶具部品35が搭載される冶具基板30を保持する機能を有している。冶具基板保持部21は、冶具基板30に設けられた吸着孔32から真空吸引することにより、この冶具基板30に吸着孔32を覆って搭載された冶具部品35を冶具基板30の上面に吸着保持して固定する真空吸引手段としての第2の真空吸引部26および吸引孔21c、吸着溝24を備えた構成となっている。   That is, in the configuration of the component mounting apparatus shown in the present embodiment, the substrate positioning unit 20 is provided with the jig substrate holding unit 21, and the jig substrate holding unit 21 measures the mounting position accuracy by the mounting head 10. The substrate reference mark 33 is formed and the jig substrate 30 on which the transparent jig component 35 on which the component reference mark 36 for measuring the mounting position accuracy is formed is held. The jig substrate holding unit 21 sucks and holds the jig part 35 mounted on the jig substrate 30 so as to cover the adsorption hole 32 on the upper surface of the jig substrate 30 by vacuum suction from the suction holes 32 provided in the jig substrate 30. Thus, the second vacuum suction part 26, the suction hole 21c, and the suction groove 24 as vacuum suction means for fixing are provided.

そして搭載位置精度測定において用いられる冶具基板30は、冶具部品35が搭載された状態において部品基準マーク36と同一の撮像視野内に位置して同時に撮像される基板基準マーク33と、冶具部品35が搭載された状態においてこの冶具部品35によって覆われる位置であって且つ基板基準マーク33から外れた位置にこの冶具基板30を貫通して設けられ、冶具部品35を吸着保持してこの冶具基板30に固定するための吸着孔32とを備えた構成となっている。   The jig substrate 30 used in the mounting position accuracy measurement includes a board reference mark 33 that is located in the same imaging field of view as the component reference mark 36 and is simultaneously imaged in a state in which the jig part 35 is mounted, and the jig part 35. The jig substrate 30 is provided through the jig substrate 30 at a position covered by the jig component 35 in a mounted state and deviated from the substrate reference mark 33, and the jig component 35 is sucked and held on the jig substrate 30. It is the structure provided with the suction hole 32 for fixing.

なお冶具基板30としてガラス板等透明な材質のものを用いることにより、基板基準マーク33や部品基準マーク36を透過照明光によって認識する透過認識を採用することが可能となる。すなわち冶具基板保持部21の上面に光を受光することによって固有の励起光を発する特性を有する被膜を予め形成しておくことにより、基板認識カメラ12による撮像時には上方から照射された照明光は冶具部品35、冶具基板30を透過して基板認識カメラ12に入射し、冶具基板保持部21の上面を発光させる。そしてこの光が冶具基板30および冶具部品35を透過して基板認識カメラ12に受光されることにより、基板基準マーク33や部品基準マーク36を透過照明光によって認識することができる。   Note that by using a transparent material such as a glass plate as the jig substrate 30, it is possible to employ transmission recognition for recognizing the substrate reference mark 33 and the component reference mark 36 with transmitted illumination light. That is, by forming a film having a characteristic of emitting unique excitation light by receiving light on the upper surface of the jig substrate holding portion 21 in advance, the illumination light irradiated from above at the time of image pickup by the board recognition camera 12 is applied to the jig. The light passes through the component 35 and the jig substrate 30 and enters the board recognition camera 12, and the upper surface of the jig board holding unit 21 is caused to emit light. The light passes through the jig substrate 30 and the jig part 35 and is received by the board recognition camera 12, whereby the board reference mark 33 and the component reference mark 36 can be recognized by the transmitted illumination light.

次に図8を参照して部品搭載装置の制御系の構成を説明する。図7において、制御部40はCPUであり、以下に説明する各部を統括して制御する。記憶部41は、実生産の基板3を対象とした部品搭載動作を実行するための動作プログラムや各基板品種毎の実装データなど実生産に必要なプログラムやデータのほか、部品搭載装置の稼働において所定のインターバルにて実行される搭載位置精度測定処理に必要なプログラムやデータを記憶する。   Next, the configuration of the control system of the component mounting apparatus will be described with reference to FIG. In FIG. 7, a control unit 40 is a CPU, and controls each unit described below in an integrated manner. The storage unit 41 includes an operation program for executing the component mounting operation for the actual production board 3 and programs and data necessary for actual production such as mounting data for each board type, and in operation of the component mounting apparatus. A program and data necessary for the mounting position accuracy measurement process executed at a predetermined interval are stored.

機構制御部42は、冶具基板保持部21が設けられた基板位置決め部20、部品搭載手段であるX軸テーブル9、Y軸テーブル8A、搭載ヘッド10などの動作を制御する。基板位置決め部20には、冶具部品35を冶具基板30に吸着保持するための真空吸引手段が含まれる。認識処理部43は、基板認識カメラ12および部品認識カメラ13の撮像結果を認識処理することにより、基板位置決め部20に位置決めされた基板3の位置認識や、搭載ヘッド10に保持された状態の部品の位置検出を行うほか、搭載位置精度測定処理における部品基準マーク36や基板基準マーク33の位置認識のための処理を行う。搭載位置較正処理部44は、認識処理部43によって取得された位置認識結果に基づいて、搭載ヘッドによる搭載動作が実行される平面内において設定された搭載位置精度測定点における位置ずれ量を算出し、この位置ずれを補正するためのオフセットデータを求める演算を行う。   The mechanism control unit 42 controls operations of the substrate positioning unit 20 provided with the jig substrate holding unit 21, the X-axis table 9, which is a component mounting unit, the Y-axis table 8A, the mounting head 10, and the like. The substrate positioning unit 20 includes vacuum suction means for attracting and holding the jig component 35 to the jig substrate 30. The recognition processing unit 43 recognizes the imaging results of the substrate recognition camera 12 and the component recognition camera 13, thereby recognizing the position of the substrate 3 positioned by the substrate positioning unit 20 and the component held by the mounting head 10. In addition to the position detection, a process for position recognition of the component reference mark 36 and the board reference mark 33 in the mounting position accuracy measurement process is performed. Based on the position recognition result acquired by the recognition processing unit 43, the mounting position calibration processing unit 44 calculates a positional deviation amount at a mounting position accuracy measurement point set in a plane in which the mounting operation by the mounting head is executed. Then, an operation for obtaining offset data for correcting the positional deviation is performed.

上記構成において制御部40が、部品搭載手段、真空吸引手段、撮像移動手段(X軸テーブル9、Y軸テーブル8A)、撮像手段(基板認識カメラ12)および認識処理部43を制御することにより、冶具基板保持部21に冶具基板30を保持させ、搭載ヘッド10によって冶具部品35を冶具部品供給部を兼ねた部品供給部4Aから取り出し、搭載ヘッド10によって冶具部品35を冶具基板30に搭載し、搭載された冶具部品35を真空吸引手段によって冶具基板30に固定し、基板認識カメラ12を移動させて冶具基板30において部品基準マーク33および基板基準マーク36を同一の撮像視野12a内に位置させ、基板認識カメラ12によって部品基準マーク33および基板基準マーク36を同時に撮像し、この撮像結果を認識処理部43によって認識処理することにより搭載位置精度測定データを取得する演算処理を含む一連の搭載位置精度測定処理が実行される。したがって、制御部40は、部品搭載手段、真空吸引手段、撮像移動手段、撮像手段および認識処理部を制御することにより、前述の搭載位置精度測定処理を実行させる制御手段となっている。   In the above configuration, the control unit 40 controls the component mounting unit, the vacuum suction unit, the imaging moving unit (X-axis table 9, Y-axis table 8A), the imaging unit (board recognition camera 12), and the recognition processing unit 43, The jig substrate 30 is held by the jig substrate holding unit 21, the jig part 35 is taken out from the component supply unit 4 A which also serves as the jig part supply unit by the mounting head 10, and the jig part 35 is mounted on the jig substrate 30 by the mounting head 10. The mounted jig component 35 is fixed to the jig substrate 30 by vacuum suction means, the substrate recognition camera 12 is moved, and the component reference mark 33 and the substrate reference mark 36 are positioned in the same imaging field 12a on the jig substrate 30; The board recognition camera 12 images the component reference mark 33 and the board reference mark 36 at the same time, and the imaging result is recognized. A series of mounting positional accuracy measurement process including a calculation process of acquiring the mounting position accuracy measurement data by recognition processing by the Department 43 is executed. Therefore, the control unit 40 is a control unit that executes the above-described mounting position accuracy measurement process by controlling the component mounting unit, the vacuum suction unit, the imaging moving unit, the imaging unit, and the recognition processing unit.

次に、図9を参照して、部品搭載装置において実行される搭載位置精度測定処理フローについて説明する。まず基板位置決め部20に設けられた冶具基板保持部21に冶具基板30を保持させる(冶具基板保持工程)(ST1)。このとき、冶具基板30を通常の基板3と同様に搬送路2によって搬送して冶具基板保持部21に保持させてもよいし、オペレータの手操作によって冶具基板30を直接冶具基板保持部21上に載置するようにしてもよい。次いで、搭載ヘッド10によって複数の冶具部品35を部品供給部4の部品トレイ5Aから取り出し、予め搭載位置精度測定点31として冶具基板30に設定された複数の位置に搭載する(冶具部品搭載工程)(ST2)。   Next, a mounting position accuracy measurement processing flow executed in the component mounting apparatus will be described with reference to FIG. First, the jig substrate 30 is held by the jig substrate holding portion 21 provided in the substrate positioning portion 20 (jig substrate holding step) (ST1). At this time, the jig substrate 30 may be conveyed by the conveyance path 2 in the same manner as the normal substrate 3 and held by the jig substrate holding unit 21, or the jig substrate 30 may be directly placed on the jig substrate holding unit 21 by an operator's manual operation. You may make it mount. Next, a plurality of jig components 35 are taken out from the component tray 5A of the component supply unit 4 by the mounting head 10 and mounted at a plurality of positions set in advance on the jig substrate 30 as mounting position accuracy measurement points 31 (a jig component mounting step). (ST2).

この冶具部品搭載工程においては、冶具部品35を保持した搭載ヘッド10を部品認識カメラ13上に移動させてダミー部品としての冶具部品35を部品認識カメラ13によって撮像してダミー部35aまたは部品基準マーク36の位置認識を行った上で、搭載ヘッド10による搭載動作を実行する。また搭載ヘッド10によって保持された冶具部品35を冶具基板30に搭載する際には、基板認識カメラ12によって基板基準マーク33を撮像して認識処理部43によって基板基準マーク33の位置認識を行い、この基板基準マーク33の位置認識結果と前述のダミー部35aまたは部品基準マーク36の位置認識結果とを加味して相互の位置ずれを補正した上で、冶具部品35を冶具基板30の各搭載位置精度測定点31に搭載する。すなわち、部品搭載装置に備えられた位置ずれ補正機能によって、基板としての冶具基板30と部品としての冶具部品35の位置ずれを補正した上で、部品搭載手段に部品搭載動作を実行させる。   In this jig component mounting step, the mounting head 10 holding the jig component 35 is moved onto the component recognition camera 13, and the jig component 35 as a dummy component is imaged by the component recognition camera 13, and the dummy portion 35a or the component reference mark is captured. After performing the 36 position recognition, the mounting operation by the mounting head 10 is executed. Further, when the jig part 35 held by the mounting head 10 is mounted on the jig substrate 30, the board reference mark 33 is imaged by the board recognition camera 12, and the position of the board reference mark 33 is recognized by the recognition processing unit 43. In consideration of the position recognition result of the board reference mark 33 and the position recognition result of the dummy part 35a or the part reference mark 36 described above, the misalignment is corrected. Mounted at the accuracy measurement point 31. That is, the component mounting means is caused to execute the component mounting operation after correcting the positional shift between the jig substrate 30 as the substrate and the jig component 35 as the component by the positional shift correction function provided in the component mounting apparatus.

次に第2の真空吸引部26を駆動して吸着孔32から真空吸引することにより、搭載された冶具部品35を冶具基板30に真空吸引手段によって固定する(冶具部品固定工程)(ST3)。次いで基板認識カメラ12を移動させて、冶具基板35の複数の搭載位置精度測定点131のそれぞれにおいて部品基準マーク36および基板基準マーク33を同一の撮像視野12a内に位置させ(ST4)、図7(a)に示すように、基板認識カメラ12によって部品基準マーク36および基板基準マーク33を同時に撮像する(撮像工程)(ST5)。   Next, the second vacuum suction unit 26 is driven to perform vacuum suction from the suction hole 32, whereby the mounted jig component 35 is fixed to the jig substrate 30 by vacuum suction means (jig component fixing step) (ST3). Next, the substrate recognition camera 12 is moved so that the component reference mark 36 and the substrate reference mark 33 are positioned in the same imaging field 12a at each of the plurality of mounting position accuracy measurement points 131 of the jig substrate 35 (ST4), and FIG. As shown to (a), the component reference mark 36 and the board | substrate reference mark 33 are imaged simultaneously with the board | substrate recognition camera 12 (imaging process) (ST5).

これらの撮像結果を認識処理部43によって認識処理することにより、図7(b)に示すように、当該搭載位置精度測定点31における搭載位置精度測定データを取得する(認識処理工程)(ST6)。そして上述の搭載位置精度測定処理を冶具基板30に設定された全ての搭載位置精度測定点31を対象として実行することにより、搭載ヘッド10の動作対象となる平面範囲内における搭載位置ずれ量が所定間隔の格子点毎に求められ、これらの搭載位置ずれを補正するためのオフセットデータを部品搭載点の平面位置に関連付けた面補正キャリブレーションデータを取得することができる。   By performing recognition processing of these imaging results by the recognition processing unit 43, as shown in FIG. 7B, mounting position accuracy measurement data at the mounting position accuracy measurement point 31 is acquired (recognition processing step) (ST6). . Then, by executing the above-described mounting position accuracy measurement processing for all the mounting position accuracy measurement points 31 set on the jig substrate 30, the mounting position deviation amount within the plane range that is the operation target of the mounting head 10 is predetermined. It is possible to obtain surface correction calibration data that is obtained for each grid point of the interval and associates offset data for correcting these mounting position deviations with the planar position of the component mounting point.

このような搭載位置精度測定は部品搭載装置の立ち上げ時のみならず、稼動継続時において随時実行する必要がある。このような場合従来技術においては、高精度の測定を行うために冶具基板と冶具部品との相対的な位置ずれを防止するには、予め冶具基板または冶具部品のいずれかに両面テープを貼付するか、あるいは粘着剤を塗布するなどの処置が必要とされていた。このため、冶具基板や冶具部品を反復して再利用しようとすれば、冶具基板上に貼り付けられた冶具部品を1つづつ剥がした後に、表面に残留した粘着剤成分を除去するなどの処理が必要とされていた。   Such mounting position accuracy measurement must be performed not only when the component mounting apparatus is started up but also when the operation is continued. In such a case, in the prior art, in order to prevent relative displacement between the jig substrate and the jig component in order to perform high-precision measurement, a double-sided tape is applied in advance to either the jig substrate or the jig component. Alternatively, a treatment such as applying an adhesive was required. For this reason, if the jig substrate and jig parts are repeatedly used, the adhesive components remaining on the surface are removed after the jig parts attached on the jig board are peeled off one by one. Was needed.

これに対し、本実施の形態に示す部品搭載装置においては、冶具部品は冶具基板に対して真空吸着によって固定されることから、冶具部品の剥離や粘着剤成分の除去などの処置を行う必要がない。したがって、搭載位置精度測定における高精度の測定作業を簡便な方法で反復して行うことが可能となっている。   On the other hand, in the component mounting apparatus shown in the present embodiment, since the jig component is fixed to the jig substrate by vacuum suction, it is necessary to perform treatment such as peeling of the jig component or removal of the adhesive component. Absent. Therefore, it is possible to repeatedly perform high-precision measurement work in mounting position accuracy measurement by a simple method.

(実施の形態2)
図10は本発明の実施の形態2の部品搭載装置の平面図、図11は本発明の実施の形態2の部品搭載装置における冶具基板保持部の構造説明図、図12は本発明の実施の形態2の部品搭載装置における冶具基板の説明図、図13は本発明の実施の形態2の部品搭載精度測定方法における冶具部品の固定方法の説明図、図14は本発明の実施の形態2の部品搭載精度測定方法の処理フロー図である。
(Embodiment 2)
FIG. 10 is a plan view of the component mounting apparatus according to the second embodiment of the present invention, FIG. 11 is an explanatory view of the structure of the jig substrate holding portion in the component mounting apparatus according to the second embodiment of the present invention, and FIG. FIG. 13 is an explanatory diagram of a jig substrate fixing method in the component mounting accuracy measuring method according to the second embodiment of the present invention, and FIG. 14 is an explanatory diagram of the jig substrate in the component mounting apparatus according to the second embodiment. It is a processing flowchart of a component mounting precision measuring method.

実施の形態1においては、実生産の基板3を位置決めして保持する基板位置決め部に基板3と同様の形状を有する冶具基板30を保持させる構成を示したが、本実施の形態2においては、基板3よりも小サイズの冶具基板を、基板位置決め部以外に設けられた専用の冶具基板保持部に常時載置しておくようにしている。   In the first embodiment, the configuration in which the jig substrate 30 having the same shape as that of the substrate 3 is held in the substrate positioning portion that positions and holds the actual production substrate 3, but in the second embodiment, A jig substrate having a size smaller than that of the substrate 3 is always placed on a dedicated jig substrate holding unit provided in addition to the substrate positioning unit.

図10に示す部品実装装置は、図1に示す部品実装装置の構成に加えて、実施の形態1に示す冶具基板保持部21と同様の目的の冶具基板保持部121を、搬送路2の近傍であって搭載ヘッド10および基板認識カメラ12の移動範囲内に設けた構成となっており、その他の部分については図1と同様である。冶具基板保持部121に保持された冶具基板上には、予め冶具基板35が予め収納載置されている。すなわち、実施の形態2に示す部品搭載装置においては、冶具基板保持部121が冶具部品供給部を兼務した形態となっている。   In addition to the configuration of the component mounting apparatus shown in FIG. 1, the component mounting apparatus shown in FIG. 10 includes a jig substrate holding part 121 having the same purpose as the jig board holding part 21 shown in Embodiment 1 in the vicinity of the conveyance path 2. However, the configuration is provided within the movement range of the mounting head 10 and the substrate recognition camera 12, and the other parts are the same as those in FIG. On the jig substrate held by the jig substrate holding unit 121, the jig substrate 35 is stored and placed in advance. That is, in the component mounting apparatus shown in the second embodiment, the jig substrate holding unit 121 serves as the jig component supply unit.

図11を参照して、冶具基板保持部121について説明する。冶具基板保持部121は、実施の形態1における冶具基板保持部21と同様に搭載位置精度測定に際して用いられるものである。冶具基板保持部121は上面に基板吸着面121aが設けられた細長矩形状の部材であり、図11(a)に示すように、冶具基板保持部121の上面は対象となる冶具基板130(図12)を吸着するための吸着溝122が設けられている。また冶具基板保持部121の上面には、冶具基板保持部21における部品吸引部23と同様の複数の部品吸引部123が、搭載ヘッド10における単位搭載ヘッド12の配列ピッチと等しい所定ピッチで1列に設けられている。それぞれの部品吸引部123には、冶具部品130を吸着するための吸着溝124が十字形状で設けられており、吸着溝124の中央部には真空吸引のための吸引孔121cが開孔している。   The jig substrate holding part 121 will be described with reference to FIG. The jig substrate holding part 121 is used for mounting position accuracy measurement similarly to the jig substrate holding part 21 in the first embodiment. The jig substrate holding portion 121 is an elongated rectangular member having a substrate suction surface 121a provided on the upper surface, and as shown in FIG. 11A, the upper surface of the jig substrate holding portion 121 is the target jig substrate 130 (FIG. An adsorption groove 122 for adsorbing 12) is provided. On the upper surface of the jig substrate holding part 121, a plurality of component suction parts 123 similar to the component suction part 23 in the jig board holding part 21 are arranged in a row at a predetermined pitch equal to the arrangement pitch of the unit mounting heads 12 in the mounting head 10. Is provided. Each component suction portion 123 is provided with a suction groove 124 for sucking the jig component 130 in a cross shape, and a suction hole 121c for vacuum suction is opened at the center of the suction groove 124. Yes.

図11(b)に示すように、吸着溝122、124はそれぞれ冶具基板保持部121の内部に設けられた吸引孔121b、121cと連通しており、吸引孔121b、121cはそれぞれ第1の真空吸引部125、第2の真空吸引部126に接続されている。第1の真空吸引部125、第2の真空吸引部126を駆動することにより、吸引孔121b、121cを介して吸着溝122、124から真空吸引し、以下に説明する冶具基板130、
冶具部品35の真空吸着による固定が可能となる。
As shown in FIG. 11B, the suction grooves 122 and 124 communicate with suction holes 121b and 121c provided in the jig substrate holding part 121, respectively, and the suction holes 121b and 121c are respectively in the first vacuum. The suction unit 125 and the second vacuum suction unit 126 are connected. By driving the first vacuum suction unit 125 and the second vacuum suction unit 126, vacuum suction is performed from the suction grooves 122 and 124 through the suction holes 121b and 121c, and a jig substrate 130 described below,
The jig part 35 can be fixed by vacuum suction.

冶具基板保持部121には図12に示す冶具基板130が保持される。図12において、冶具基板130の上面には冶具基板保持部121における部品吸引部123の配列に対応した位置に、複数の搭載位置精度測定点131が1列に設けられている。それぞれの搭載位置精度測定点131は、実施の形態1における搭載位置精度測定点31と同様に、複数の吸着孔132が冶具基板130を貫通して十字配列で設けられており、さらに吸着孔132が形成された範囲を囲む矩形の各コーナ位置には搭載ヘッド10による搭載位置精度を測定するための基準基準マーク133が形成されている。   A jig substrate 130 shown in FIG. 12 is held by the jig substrate holding unit 121. In FIG. 12, a plurality of mounting position accuracy measurement points 131 are provided in a row on the upper surface of the jig substrate 130 at positions corresponding to the arrangement of the component suction units 123 in the jig substrate holding unit 121. As with the mounting position accuracy measurement point 31 in the first embodiment, each mounting position accuracy measurement point 131 is provided with a plurality of suction holes 132 penetrating the jig substrate 130 and arranged in a cross pattern. Reference corner marks 133 for measuring the mounting position accuracy by the mounting head 10 are formed at each corner position of the rectangle surrounding the range where is formed.

搭載位置精度測定に際しては、図13に示すように、まず冶具基板保持部121に冶具基板130を載置し、次いで第1の真空吸引部125を駆動して吸着溝122から真空吸引することにより、冶具基板130を冶具基板保持部121に吸着保持する。冶具基板130の各搭載位置精度測定点131に冶具部品35を搭載した状態では、各吸着孔132は吸着溝124と連通し、吸引孔121cから真空吸引することにより、実施の形態1と同様に冶具部品35は各吸着孔132を介して冶具基板130の上面に真空吸着により固定される。そして実施の形態1と同様に、冶具基板30上に冶具部品35が搭載された状態において、基板認識カメラ12によって基板基準マーク33および部品基準マーク36の撮像を行い、当該搭載位置精度測定点における搭載位置ずれを検出する。   In the mounting position accuracy measurement, as shown in FIG. 13, first, the jig substrate 130 is placed on the jig substrate holding portion 121, and then the first vacuum suction portion 125 is driven to perform vacuum suction from the suction groove 122. The jig substrate 130 is sucked and held on the jig substrate holding portion 121. In a state where the jig part 35 is mounted on each mounting position accuracy measurement point 131 of the jig substrate 130, each suction hole 132 communicates with the suction groove 124 and is vacuum-sucked from the suction hole 121c, as in the first embodiment. The jig component 35 is fixed to the upper surface of the jig substrate 130 through the suction holes 132 by vacuum suction. As in the first embodiment, in the state where the jig component 35 is mounted on the jig substrate 30, the board reference mark 33 and the component reference mark 36 are imaged by the board recognition camera 12, and at the mounting position accuracy measurement point. Detect mounting position shift.

次に図14を参照して、実施の形態2に示す部品搭載装置において実行される搭載位置精度測定処理フローについて説明する。まず冶具基板保持部121に冶具基板130を保持させ(冶具基板保持工程)(ST11)、次いで冶具基板130上に予め冶具部品35を載置収納する(ST12)。この作業は、装置立ち上げ時や品種切替時などに行っておけば、後は搭載位置精度測定実行時毎に行う必要はない。そして搭載位置精度測定に際しては、以下の作業処理を実行する。   Next, with reference to FIG. 14, a mounting position accuracy measurement processing flow executed in the component mounting apparatus shown in the second embodiment will be described. First, the jig substrate 130 is held by the jig substrate holding portion 121 (jig substrate holding step) (ST11), and then the jig part 35 is placed and stored in advance on the jig substrate 130 (ST12). If this operation is performed at the time of starting the apparatus or switching the product type, it is not necessary to perform this operation every time the mounting position accuracy measurement is executed. Then, the following work process is executed when the mounting position accuracy is measured.

まず冶具基板131上の冶具部品35を搭載ヘッド10によって取り出す(ST13)。次いで取り出した冶具部品35を保持した搭載ヘッド10を部品認識カメラ13上に移動させてダミー部品としての冶具部品35を部品認識カメラ13によって撮像してダミー部35aまたは部品基準マーク36の位置認識を行う。この後、冶具部品を冶具基板保持部121に保持された冶具基板130に再度搭載する(冶具部品搭載工程)(ST14)。   First, the jig part 35 on the jig substrate 131 is taken out by the mounting head 10 (ST13). Next, the mounting head 10 holding the extracted jig part 35 is moved onto the part recognition camera 13, and the jig part 35 as a dummy part is imaged by the part recognition camera 13 to recognize the position of the dummy part 35 a or the part reference mark 36. Do. Thereafter, the jig component is mounted again on the jig substrate 130 held by the jig substrate holding unit 121 (jig component mounting step) (ST14).

この冶具部品搭載工程においては、基板認識カメラ12によって冶具基板130の基板基準マーク133を撮像して認識処理部43によって基板基準マーク133の位置認識を行い、この基板基準マーク133の位置認識結果と前述のダミー部35aまたは部品基準マーク36の位置認識結果とを加味して、冶具部品35を冶具基板130の搭載位置精度測定点131に搭載する。このとき、搭載ヘッド10の複数の単位搭載ヘッド11によって複数の冶具部品35を同時に対象として、(ST13)、(ST14)を実行してもよい。   In this jig component mounting process, the board reference mark 133 of the jig board 130 is imaged by the board recognition camera 12, the position of the board reference mark 133 is recognized by the recognition processing unit 43, and the position recognition result of the board reference mark 133 is obtained. The jig component 35 is mounted on the mounting position accuracy measurement point 131 of the jig substrate 130 in consideration of the position recognition result of the dummy portion 35a or the component reference mark 36 described above. At this time, (ST13) and (ST14) may be executed by simultaneously targeting a plurality of jig parts 35 by the plurality of unit mounting heads 11 of the mounting head 10.

次に第2の真空吸引部126を駆動して吸着孔132から真空吸引することにより、搭載された冶具部品35を真空吸引手段によって冶具基板130に固定する(冶具部品固定工程)(ST15)。次いで基板認識カメラ12を移動させて、冶具基板130の複数の搭載位置精度測定点131のそれぞれにおいて部品基準マーク36および基板基準マーク33を同一の撮像視野12a内に位置させ(ST16)、図7(a)に示す例と同様に、基板認識カメラ12によって部品基準マーク36および基板基準マーク133を同時に撮像する(撮像工程)(ST17)。そしてこれらの撮像結果を認識処理することにより、図7(b)に示す例と同様に、搭載位置精度測定データを取得する(認識処理工程)(S
T18)。
Next, the second vacuum suction part 126 is driven to perform vacuum suction from the suction hole 132, thereby fixing the mounted jig component 35 to the jig substrate 130 by the vacuum suction means (jig component fixing step) (ST15). Next, the substrate recognition camera 12 is moved so that the component reference mark 36 and the substrate reference mark 33 are positioned in the same imaging field 12a at each of the plurality of mounting position accuracy measurement points 131 of the jig substrate 130 (ST16), and FIG. Similarly to the example shown in (a), the component reference mark 36 and the substrate reference mark 133 are simultaneously imaged by the substrate recognition camera 12 (imaging process) (ST17). Then, by performing recognition processing on these imaging results, the mounting position accuracy measurement data is acquired (recognition processing step) (S) as in the example shown in FIG. 7B.
T18).

すなわち本実施の形態2においては、冶具基板保持部121に保持された冶具基板130上に予め冶具部品35を載置収納しておき、搭載位置精度測定に際しては、予め載置収納された冶具部品35を搭載ヘッド10によって取り出して、再度冶具基板保持部121に保持された冶具基板35に搭載するようにしている。このような構成を採用することにより、部品搭載装置の稼動継続時において、冶具基板の装着や冶具部品の供給などの操作や準備を必要とすることなく、搭載位置精度測定を必要に応じて随時反復して実行することが可能となっている。このとき、実施の形態1と同様に、搭載された冶具部品35は冶具基板130に真空吸着によって固定されることから、冶具部品の剥離や粘着剤成分の除去などの処理を必要とせず、高精度の部品搭載位置の測定を簡便な方法で反復して行うことができる。   That is, in the second embodiment, the jig component 35 is placed and stored in advance on the jig substrate 130 held by the jig substrate holding unit 121, and the jig component placed and stored in advance is measured when mounting position accuracy is measured. 35 is taken out by the mounting head 10 and mounted again on the jig substrate 35 held by the jig substrate holding part 121. By adopting such a configuration, it is possible to measure the mounting position accuracy as needed without the need for operations and preparations such as mounting of jig substrates and supply of jig parts during the operation of the component mounting device. It can be executed repeatedly. At this time, as in the first embodiment, the mounted jig part 35 is fixed to the jig substrate 130 by vacuum suction, so that processing such as peeling of the jig part and removal of the adhesive component is not required. Accurate measurement of the component mounting position can be repeatedly performed by a simple method.

なお実施の形態1,2に示す搭載位置精度測定は、以下に説明するような搭載位置精度補正方法に応用することが可能である。すなわち前述の搭載位置精度測定方法によって得られた測定結果を用いて、搭載ヘッド10による部品搭載動作における位置補正のためのオフセットデータを更新する。実施の形態1に示す搭載位置精度測定によれば、部品搭載範囲内において対象とする各部品搭載点の平面位置と関連付けたオフセットデータがいわゆる面補正データとして取得され、実施の形態2に示す搭載位置精度測定によれば、部品搭載範囲における標準的なオフセットデータが取得される。   Note that the mounting position accuracy measurement shown in the first and second embodiments can be applied to a mounting position accuracy correction method as described below. That is, the offset data for position correction in the component mounting operation by the mounting head 10 is updated using the measurement result obtained by the mounting position accuracy measuring method described above. According to the mounting position accuracy measurement shown in the first embodiment, offset data associated with the planar position of each target component mounting point within the component mounting range is acquired as so-called surface correction data, and the mounting shown in the second embodiment is performed. According to the position accuracy measurement, standard offset data in the component mounting range is acquired.

いずれの場合においても、このオフセットデータの修正により、部品搭載機構の経時変化によって搭載位置精度が変動する場合にあっても、搭載ヘッド10による搭載位置精度を所望の精度レベルに保つことができる。なおこのオフセットデータ修正を目的とした搭載位置精度測定は、予め任意に設定された計測インターバルで自動的に実行され、この計測インターバル毎にオフセットデータの更新が行われる。そして各計測インターバル毎の搭載位置精度測定においては、計測結果によって求められる位置ずれ量が、予め定められた規定許容範囲内に収束するまで搭載位置精度測定を反復して実行するようにしてもよい。これにより、搭載位置精度の変動が収束した状態で部品搭載動作を実行することができ、安定した部品搭載位置精度が確保される。   In any case, the correction of the offset data allows the mounting position accuracy by the mounting head 10 to be maintained at a desired accuracy level even when the mounting position accuracy fluctuates due to a change with time of the component mounting mechanism. The mounting position accuracy measurement for the purpose of correcting the offset data is automatically executed at a predetermined measurement interval, and the offset data is updated at each measurement interval. In the mounting position accuracy measurement at each measurement interval, the mounting position accuracy measurement may be repeatedly executed until the positional deviation amount obtained from the measurement result converges within a predetermined specified allowable range. . Thereby, the component mounting operation can be executed in a state where the variation of the mounting position accuracy has converged, and stable component mounting position accuracy is ensured.

本発明の部品搭載装置は、高精度の部品搭載位置の測定を簡便な方法で反復して行うことができるという効果を有し、部品供給部から取り出した部品を搭載ヘッドによって基板に移送搭載する分野に利用可能である。   The component mounting apparatus of the present invention has an effect that measurement of a highly accurate component mounting position can be repeatedly performed by a simple method, and a component taken out from a component supply unit is transferred and mounted on a substrate by a mounting head. Available in the field.

本発明の実施の形態1の部品搭載装置の平面図1 is a plan view of a component mounting apparatus according to a first embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態1の部品搭載装置における搭載ヘッドの構成を示す図The figure which shows the structure of the mounting head in the component mounting apparatus of Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1の部品搭載装置における冶具基板保持部の構造説明図Structure explanatory drawing of the jig substrate holding | maintenance part in the component mounting apparatus of Embodiment 1 of this invention 本発明の実施の形態1の部品搭載装置における冶具基板の説明図Explanatory drawing of the jig board | substrate in the component mounting apparatus of Embodiment 1 of this invention 本発明の実施の形態1の部品搭載精度測定方法における冶具部品の固定方法の説明図Explanatory drawing of the fixing method of the jig components in the component mounting accuracy measuring method of Embodiment 1 of the present invention. 本発明の実施の形態1の部品搭載精度測定方法における冶具部品の固定方法の説明図Explanatory drawing of the fixing method of the jig components in the component mounting accuracy measuring method of Embodiment 1 of the present invention. 本発明の実施の形態1の部品搭載精度測定方法における部品基準マークおよび基板基準マークの撮像および位置認識を示す図The figure which shows the imaging and position recognition of a component reference mark and a board | substrate reference mark in the component mounting precision measuring method of Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1の部品搭載装置の制御系の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the control system of the component mounting apparatus of Embodiment 1 of this invention 本発明の実施の形態1の部品搭載精度測定方法の処理フロー図Process flow diagram of component mounting accuracy measurement method of embodiment 1 of the present invention 本発明の実施の形態2の部品搭載装置の平面図Plan view of the component mounting apparatus according to the second embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態2の部品搭載装置における冶具基板保持部の構造説明図Structure explanatory drawing of the jig substrate holding | maintenance part in the component mounting apparatus of Embodiment 2 of this invention 本発明の実施の形態2の部品搭載装置における冶具基板の説明図Explanatory drawing of the jig board | substrate in the component mounting apparatus of Embodiment 2 of this invention 本発明の実施の形態2の部品搭載精度測定方法における冶具部品の固定方法の説明図Explanatory drawing of the fixing method of the jig components in the component mounting accuracy measuring method of Embodiment 2 of the present invention. 本発明の実施の形態2の部品搭載精度測定方法の処理フロー図Process flow diagram of component mounting accuracy measurement method of embodiment 2 of the present invention

符号の説明Explanation of symbols

3 基板
4 部品供給部
7A,7B 部品
8A Y軸テーブル(部品搭載手段)(撮像移動手段)
9 X軸テーブル(部品搭載手段)(撮像移動手段)
10 搭載ヘッド(部品搭載手段)
12 基板認識カメラ(撮像手段)
20 基板位置決め部
21、121 冶具基板保持部
23、123 部品吸引部
24、124 吸着溝
26、126 第2の真空吸引部(真空吸引手段)
30、130 冶具基板
31、131 搭載位置精度測定点
32、132 吸着孔
33、133 基板基準マーク
35 冶具部品
36 部品基準マーク
3 Substrate 4 Component supply unit 7A, 7B Component 8A Y-axis table (component mounting means) (imaging moving means)
9 X-axis table (component mounting means) (imaging moving means)
10 Mounting head (component mounting means)
12 Substrate recognition camera (imaging means)
20 Substrate positioning part 21, 121 Jig substrate holding part 23, 123 Component suction part 24, 124 Suction groove 26, 126 Second vacuum suction part (vacuum suction means)
30, 130 Jig substrate 31, 131 Mounting position accuracy measurement point 32, 132 Suction hole 33, 133 Substrate reference mark 35 Jig component 36 Component reference mark

Claims (6)

部品供給部から取り出した部品を基板位置決め部に位置決めされた基板に搭載する部品搭載装置であって、
前記部品供給部から搭載ヘッドによって前記部品を取り出して前記基板に移送搭載する部品搭載手段と、撮像移動手段によって移動し前記搭載ヘッドによる搭載動作の対象となる平面を撮像可能な撮像手段と、前記撮像手段による撮像結果を認識処理する認識処理部とを備え、
前記基板位置決め部には、前記搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定するための基板基準マークが形成され前記搭載位置精度を測定するための部品基準マークが形成された透明な冶具部品が搭載される冶具基板を保持する冶具基板保持部が設けられており、
前記冶具基板保持部は、前記冶具基板を吸着する第1の吸着溝と、この第1の吸着溝を真空吸引する第1の真空吸引部と、前記冶具基板に設けられた吸着孔から真空吸引することにより、この冶具基板に前記吸着孔を覆って搭載された前記冶具部品を冶具基板の上面に吸着する第2の吸着溝と、この第2の吸着溝を真空吸引する第2の真空吸引部とを有し、
さらに前記部品搭載手段、真空吸引手段、撮像移動手段、撮像手段および認識処理部を制御することにより、
前記冶具基板保持部に前記冶具基板を保持させ、前記搭載ヘッドによって複数の前記冶具部品を冶具部品供給部から取り出し、予め搭載位置精度測定点として前記冶具基板に設定された複数の位置に搭載し、搭載された前記冶具部品を前記冶具基板に前記第2の真空吸引によって固定し、前記撮像手段を移動させて前記冶具基板の前記複数の位置のそれぞれにおいて前記部品基準マークおよび基板基準マークを同一の撮像視野内に位置させ、前記撮像手段によって前記部品基準マークおよび基板基準マークを同時に撮像し、この撮像結果を前記認識処理部によって認識処理することにより前記搭載位置精度測定点における位置精度測定データを取得する処理を実行させる制御手段を備えたことを特徴とする部品搭載装置。
A component mounting apparatus for mounting a component taken out from a component supply unit on a substrate positioned in a substrate positioning unit,
A component mounting unit that takes out the component from the component supply unit by a mounting head, and transfers and mounts the component on the substrate; an imaging unit that is moved by an imaging moving unit and that can image a plane that is a target of a mounting operation by the mounting head; A recognition processing unit for recognizing the imaging result of the imaging means,
A jig on which a substrate reference mark for measuring the mounting position accuracy by the mounting head is formed and a transparent jig part on which the component reference mark for measuring the mounting position accuracy is formed is mounted on the substrate positioning portion. A jig substrate holding part for holding the substrate is provided,
The jig substrate holding unit is configured to perform vacuum suction from a first suction groove that sucks the jig substrate, a first vacuum suction unit that vacuum-sucks the first suction groove, and a suction hole provided in the jig substrate. By doing so, a second suction groove for sucking the jig part mounted on the jig substrate so as to cover the suction hole to the upper surface of the jig substrate, and a second vacuum suction for vacuum sucking the second suction groove And
Furthermore, by controlling the component mounting means, vacuum suction means, imaging movement means, imaging means and recognition processing unit,
The jig substrate holding unit holds the jig substrate, the plurality of jig parts are taken out from the jig component supply unit by the mounting head, and are mounted at a plurality of positions set in advance on the jig substrate as mounting position accuracy measurement points. The mounted jig component is fixed to the jig substrate by the second vacuum suction unit , and the imaging means is moved so that the component reference mark and the substrate reference mark are placed at each of the plurality of positions of the jig substrate. Positioning in the same imaging field of view, imaging the component reference mark and the board reference mark simultaneously by the imaging means, and performing recognition processing of the imaging result by the recognition processing unit, thereby measuring position accuracy at the mounting position accuracy measurement point A component mounting apparatus comprising control means for executing processing for acquiring data.
部品供給部から取り出した部品を基板位置決め部に位置決めされた基板に搭載する部品搭載装置であって、
前記部品供給部から搭載ヘッドによって前記部品を取り出して前記基板に移送搭載する部品搭載手段と、前記搭載ヘッドの移動範囲内に設けられこの搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定するための基板基準マークが形成され前記搭載位置精度を測定するための部品基準マークが形成された透明な冶具部品が搭載される冶具基板を保持する冶具基板保持部と、撮像移動手段によって移動し前記冶具基板保持部を含む前記搭載ヘッドによる搭載動作の対象となる平面範囲を撮像可能な撮像手段と、前記撮像手段による撮像結果を認識処理する認識処理部とを備え、
前記冶具基板保持部は、前記冶具基板を吸着する第1の吸着溝と、この第1の吸着溝を真空吸引する第1の真空吸引部と、前記冶具基板に設けられた吸着孔から真空吸引することにより、この冶具基板に前記吸着孔を覆って搭載された前記冶具部品を冶具基板の上面に吸着する第2の吸着溝と、この第2の吸着溝を真空吸引する第2の真空吸引部とを有し、
さらに前記部品搭載手段、真空吸引手段、撮像移動手段、撮像手段および認識処理部を制御することにより、
前記搭載ヘッドによって前記冶具部品を冶具部品供給部から取り出し、前記搭載ヘッドによって前記冶具部品を前記冶具基板に搭載し、搭載された前記冶具部品を前記第2の真空吸引によって前記冶具基板に固定し、前記撮像手段を移動させて前記冶具基板において前記部品基準マークおよび前記基板基準マークを同一の撮像視野内に位置させ、前記撮像手段によって前記部品基準マークおよび基板基準マークを同時に撮像し、この撮像結果を前記認識処理部によって認識処理することにより搭載位置精度測定データを取得する処理を実行させる制御手段を備えたことを特徴とする部品搭載装置。
A component mounting apparatus for mounting a component taken out from a component supply unit on a substrate positioned in a substrate positioning unit,
Component mounting means for picking up the component from the component supply unit by the mounting head, transporting and mounting the component on the substrate, and a substrate reference mark provided within the movement range of the mounting head for measuring mounting position accuracy by the mounting head A jig substrate holding portion for holding a jig substrate on which a transparent jig component formed with a component reference mark for measuring the mounting position accuracy is formed; and the jig substrate holding portion which is moved by an imaging moving means. An imaging unit capable of imaging a plane range to be mounted by the mounting head; and a recognition processing unit that recognizes an imaging result of the imaging unit,
The jig substrate holding unit is configured to perform vacuum suction from a first suction groove that sucks the jig substrate, a first vacuum suction unit that vacuum-sucks the first suction groove, and a suction hole provided in the jig substrate. By doing so, a second suction groove for sucking the jig part mounted on the jig substrate so as to cover the suction hole to the upper surface of the jig substrate, and a second vacuum suction for vacuum sucking the second suction groove And
Furthermore, by controlling the component mounting means, vacuum suction means, imaging movement means, imaging means and recognition processing unit,
The jig part is removed from the jig part supply unit by the mounting head, the jig part is mounted on the jig substrate by the mounting head, and the mounted jig part is fixed to the jig substrate by the second vacuum suction unit . The imaging unit is moved to position the component reference mark and the substrate reference mark in the same imaging field on the jig substrate, and the imaging unit simultaneously images the component reference mark and the substrate reference mark. A component mounting apparatus comprising control means for executing processing for acquiring mounting position accuracy measurement data by performing recognition processing of an imaging result by the recognition processing unit.
前記冶具基板保持部が前記冶具部品供給部を兼務し、前記冶具基板保持部に保持された前記冶具基板上に予め載置収納された前記冶具部品を搭載ヘッドによって取り出して、再度前記冶具基板保持部に保持された前記冶具基板に搭載することを特徴とする請求項2記載の部品搭載装置。   The jig substrate holding unit also serves as the jig component supply unit, and the jig component previously placed and stored on the jig substrate held by the jig substrate holding unit is taken out by a mounting head, and the jig substrate holding unit is held again. The component mounting apparatus according to claim 2, wherein the component mounting apparatus is mounted on the jig substrate held by a part. 部品供給部から取り出した部品を基板位置決め部に位置決めされた基板に搭載する部品搭載装置において、搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定する搭載位置精度測定方法であって、
前記基板位置決め部には、前記搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定するための基板基準マークが形成され前記搭載位置精度を測定するための部品基準マークが形成された透明な冶具部品が搭載される冶具基板を保持する冶具基板保持部が設けられており、
前記冶具基板保持部は、前記冶具基板を吸着する第1の吸着溝と、この第1の吸着溝を真空吸引する第1の真空吸引部と、前記冶具基板に設けられた吸着孔から真空吸引することにより、この冶具基板に前記吸着孔を覆って搭載された前記冶具部品を冶具基板の上面に吸着する第2の吸着溝と、この第2の吸着溝を真空吸引する第2の真空吸引部とを有し、
前記基板位置決め部に設けられた冶具基板保持部に前記冶具基板を保持させる冶具基板保持工程と、前記搭載ヘッドによって複数の前記冶具部品を前記部品供給部から取り出し、予め搭載位置精度測定点として前記冶具基板に設定された複数の位置に搭載する冶具部品搭載工程と、搭載された前記冶具部品を前記冶具基板に前記第2の真空吸引によって固定する冶具部品固定工程と、前記撮像手段を移動させて前記冶具基板の前記複数の位置のそれぞれにおいて前記部品基準マークおよび前記基板基準マークを同一の撮像視野内に位置させ、前記撮像手段によって前記部品基準マークおよび基板基準マークを同時に撮像する撮像工程と、これらの撮像結果を認識処理することにより前記搭載位置精度測定点における搭載位置精度測定データを取得する認識処理工程とを含むことを特徴とする部品搭載装置における搭載位置精度測定方法。
In a component mounting apparatus for mounting a component taken out from a component supply unit on a substrate positioned in a substrate positioning unit, a mounting position accuracy measuring method for measuring mounting position accuracy by a mounting head,
A jig on which a substrate reference mark for measuring the mounting position accuracy by the mounting head is formed and a transparent jig part on which the component reference mark for measuring the mounting position accuracy is formed is mounted on the substrate positioning portion. A jig substrate holding part for holding the substrate is provided,
The jig substrate holding unit is configured to perform vacuum suction from a first suction groove that sucks the jig substrate, a first vacuum suction unit that vacuum-sucks the first suction groove, and a suction hole provided in the jig substrate. By doing so, a second suction groove for sucking the jig part mounted on the jig substrate so as to cover the suction hole to the upper surface of the jig substrate, and a second vacuum suction for vacuum sucking the second suction groove And
A jig substrate holding step for holding the jig substrate on a jig substrate holding portion provided in the substrate positioning portion, and a plurality of the jig components are taken out from the component supply portion by the mounting head, and the mounting position accuracy measurement points are used as the measurement points. A jig component mounting step for mounting at a plurality of positions set on the jig substrate, a jig component fixing step for fixing the mounted jig component to the jig substrate by the second vacuum suction unit , and moving the imaging means An imaging step in which the component reference mark and the substrate reference mark are positioned in the same imaging field at each of the plurality of positions of the jig substrate, and the component reference mark and the substrate reference mark are simultaneously imaged by the imaging unit. And mounting position accuracy measurement data at the mounting position accuracy measurement point by recognizing these imaging results. Mounting position accuracy measurement method in the component mounting apparatus which comprises a recognition processing step of obtaining.
部品供給部から取り出した部品を基板位置決め部に位置決めされた基板に搭載する部品搭載装置において、搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定する搭載位置精度測定方法であって、
前記搭載ヘッドの移動範囲内には、この搭載ヘッドによる搭載位置精度を測定するための基板基準マークが形成され前記搭載位置精度を測定するための部品基準マークが形成された透明な冶具部品が搭載される冶具基板が冶具基板保持部に保持されており、
前記冶具基板保持部は、前記冶具基板を吸着する第1の吸着溝と、この第1の吸着溝を真空吸引する第1の真空吸引部と、前記冶具基板に設けられた吸着孔から真空吸引することにより、この冶具基板に前記吸着孔を覆って搭載された前記冶具部品を冶具基板の上面に吸着する第2の吸着溝と、この第2の吸着溝を真空吸引する第2の真空吸引部とを有し、
前記搭載ヘッドによって前記冶具部品を冶具部品供給部から取り出し前記冶具基板に搭載する冶具部品搭載工程と、搭載された前記冶具部品を前記第2の真空吸引によって前記冶具基板に固定する冶具部品固定工程と、前記撮像手段を移動させて前記冶具基板において前記部品基準マークおよび前記基板基準マークを同一の撮像視野内に位置させ、前記撮像手段によって前記部品基準マークおよび基板基準マークを同時に撮像する撮像工程と、この撮像結果を認識処理することにより搭載位置精度測定データを取得する認識処理工程とを含むことを特徴とする部品搭載装置における搭載位置精度測定方法。
In a component mounting apparatus for mounting a component taken out from a component supply unit on a substrate positioned in a substrate positioning unit, a mounting position accuracy measuring method for measuring mounting position accuracy by a mounting head,
A transparent jig part having a substrate reference mark for measuring the mounting position accuracy by the mounting head and a component reference mark for measuring the mounting position accuracy is mounted within the movement range of the mounting head. The jig substrate to be held is held in the jig substrate holding part,
The jig substrate holding unit is configured to perform vacuum suction from a first suction groove that sucks the jig substrate, a first vacuum suction unit that vacuum-sucks the first suction groove, and a suction hole provided in the jig substrate. By doing so, a second suction groove for sucking the jig part mounted on the jig substrate so as to cover the suction hole to the upper surface of the jig substrate, and a second vacuum suction for vacuum sucking the second suction groove And
A jig component mounting step of taking out the jig component from the jig component supply unit by the mounting head and mounting the jig component on the jig substrate, and fixing the jig component mounted on the jig substrate by the second vacuum suction unit . And imaging, wherein the imaging unit is moved to position the component reference mark and the substrate reference mark in the same imaging field on the jig substrate, and the imaging unit simultaneously images the component reference mark and the substrate reference mark. A mounting position accuracy measuring method in a component mounting apparatus, comprising: a step and a recognition processing step of acquiring mounting position accuracy measurement data by performing recognition processing of the imaging result.
前記冶具基板保持部が前記冶具部品供給部を兼務し、前記冶具基板保持部に保持された前記冶具基板上に予め載置収納された前記冶具部品を搭載ヘッドによって取り出して、再度前記冶具基板保持部に保持された前記冶具基板に搭載することを特徴とする請求項記載の部品搭載装置における搭載位置精度測定方法。 The jig substrate holding unit also serves as the jig component supply unit, and the jig component previously placed and stored on the jig substrate held by the jig substrate holding unit is taken out by a mounting head, and the jig substrate holding unit is held again. The mounting position accuracy measuring method in the component mounting apparatus according to claim 5, wherein the mounting position accuracy is mounted on the jig substrate held by a part.
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