JP5410337B2 - Feeder, supply tape movement control method or electronic component mounting device - Google Patents

Feeder, supply tape movement control method or electronic component mounting device Download PDF

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Description

本発明は、フィーダ、供給テープの移動制御方法または供給テープの装着方法並びに電子部品装着装置に係わり、特に供給テープを確実に自動装着できる信頼性の高いフィーダ、供給テープの移動制御方法または供給テープの装着方法並びに電子部品装着装置に関する。   The present invention relates to a feeder, a supply tape movement control method or a supply tape mounting method, and an electronic component mounting apparatus, and in particular, a highly reliable feeder capable of surely automatically mounting a supply tape, a supply tape movement control method, or a supply tape. The present invention relates to a mounting method and an electronic component mounting apparatus.

近年、プリント基板に電子部品を装着し回路基板を生産することにおいては、電子部品装着装置の稼働率向上が望まれている。そのためには、電子部品を確実に供給すると共に、電子部品の補充時間または段取り替えを短時間で完了させることが重要である。
従来技術としては、電子部品を収納する供給テープの一端をフィーダに挿入することによって供給テープを自動装着する方法が下記の特許文献1に記載されている。
In recent years, in the production of circuit boards by mounting electronic components on a printed circuit board, it is desired to improve the operating rate of the electronic component mounting apparatus. For this purpose, it is important to supply the electronic components reliably and complete the replenishment time or the setup change of the electronic components in a short time.
As a prior art, a method of automatically mounting a supply tape by inserting one end of a supply tape that stores electronic components into a feeder is described in Patent Document 1 below.

特表2005−539370号公報JP 2005-539370 A

供給テープをフィーダに自動挿入する際に、電子部品を取出口に移動させる駆動スプロケットと供給テープのスプロケット孔とを確実に係合させる必要がある。また、自動装着するには、供給テープを構成するカバーテープを電子部品を収納しているキャリアテープから分離する必要がある。
従って、前述した確実に係合させるために、供給テープを確実にフィーダに挿入でき、あるいは確実に前述した分離を行ない、前記駆動スプロケットと係合できるように駆動スプロケットに対して頭出しをする必要がある。
When the supply tape is automatically inserted into the feeder, it is necessary to securely engage the drive sprocket that moves the electronic component to the outlet and the sprocket hole of the supply tape. For automatic mounting, it is necessary to separate the cover tape constituting the supply tape from the carrier tape containing the electronic components.
Therefore, it is necessary to insert the supply tape into the feeder in order to ensure the engagement as described above, or to perform the above-described separation and to cue the drive sprocket so that it can be engaged with the drive sprocket. There is.

しかしながら、上記従来技術は、自動装着することを開示しているが、上記必要性を把握しておらず、当然その必要性に対する解決策の開示もない。   However, although the above prior art discloses automatic mounting, the necessity is not grasped, and a solution to the necessity is not disclosed.

従って、本発明の第1の目的は、供給テープを自動挿入する際に、電子部品を取出口に移動させる駆動スプロケットと供給テープのスプロケット孔とを確実に係合できる制御などを行なえる信頼性の高いフィーダ及び供給テープの移動制御方法を提供することである。   Therefore, the first object of the present invention is to provide a reliability that can perform control that can reliably engage the drive sprocket that moves the electronic component to the outlet and the sprocket hole of the supply tape when the supply tape is automatically inserted. It is an object to provide a high-feeder and supply tape movement control method.

また、本発明の第2の目的は、供給テープを自動挿入する際に、供給テープを確実に装着できる供給テープの装着方法を提供することである。
さらに、本発明の第3の目的は、供給テープを確実に装着できるフィーダを用いることによって稼働率の高い電子部品装着装置を提供することである。
In addition, a second object of the present invention is to provide a supply tape mounting method capable of reliably mounting a supply tape when the supply tape is automatically inserted.
Furthermore, a third object of the present invention is to provide an electronic component mounting apparatus having a high operating rate by using a feeder that can securely mount a supply tape.

本発明の第1の目的を達成するために、電子部品の収納部する供給テープを挿入し、挿入された該供給テープの有するスプロケット孔と係合する挿入スプロケットを駆動して挿入し、該スプロケット孔と係合する駆動スプロケットを駆動して該取出位置に電子部品を移動させる際に、先端に半月状態より短くカットされたカットスプロケット孔を先端に有し前記挿入口から挿入された前記供給テープの該カットスプロケット孔を前記駆動スプロケットと係合する位置に制御し頭出しを行なうことを第1の特徴とする。   In order to achieve the first object of the present invention, a supply tape for housing an electronic component is inserted, and an insertion sprocket that engages with a sprocket hole of the inserted supply tape is driven and inserted. When the driving sprocket that engages with the hole is driven to move the electronic component to the take-out position, the supply tape having a cut sprocket hole cut at a tip shorter than a half-moon state at the tip and inserted from the insertion port The first feature is that cueing is performed by controlling the cut sprocket hole to a position where it is engaged with the drive sprocket.

また、本発明の第1の目的を達成するために、第1の特徴に加え、キャリアテープを覆うカバーテープを前記キャリアテープから分離部で分離し、前記分離部に前記供給テープを押込み、前記押込みは前記電子部品の取り出し時より低速度低加速で行なうことを第2の特徴とする。   In order to achieve the first object of the present invention, in addition to the first feature, a cover tape covering a carrier tape is separated from the carrier tape by a separation part, and the supply tape is pushed into the separation part, A second feature is that the pressing is performed at a lower speed and lower acceleration than when the electronic component is taken out.

さらに、本発明の第1の目的を達成するために、第2の特徴に加え、前記供給テープが分離部の挿入側にきたことをセンサで検出し、前記頭出しは前記検出結果に基づいて前記低速度低加速の制御を行なうことを第3の特徴とする。   Further, in order to achieve the first object of the present invention, in addition to the second feature, the sensor detects that the supply tape has come to the insertion side of the separating portion, and the cueing is based on the detection result. The third feature is that the low speed and low acceleration control is performed.

また、本発明の第1の目的を達成するために、第2の特徴に加え、前記頭出しは挿入された前記供給テープを前記分離部の位置まで移動させて実質的に停止させることを第4の特徴とする。   Further, in order to achieve the first object of the present invention, in addition to the second feature, the cueing is configured to move the inserted supply tape to the position of the separation unit and substantially stop the feeding tape. 4 features.

さらに、本発明の第1の目的を達成するために、第2の特徴に加え、前記供給テープが前記分離部の挿入側にきたことをセンサで検出し、前記頭出しは前記検出後、前記センサが前記供給テープを検知しない位置まで戻すことを第5の特徴とする。   Furthermore, in order to achieve the first object of the present invention, in addition to the second feature, the sensor detects that the supply tape has come to the insertion side of the separating portion, and the cueing is performed after the detection, A fifth feature is that the sensor returns to a position where the supply tape is not detected.

また、本発明の第1の目的を達成するために、第2の特徴に加え、前記頭出しは前記供給テープが挿入されたことをセンサ検出し、前記供給テープの装着を開始することを第6の特徴とする。   Further, in order to achieve the first object of the present invention, in addition to the second feature, the cueing detects that the supply tape has been inserted and detects that the supply tape has been inserted, and starts mounting the supply tape. Six features.

さらに、本発明の第1の目的を達成するために、第2の特徴に加え、前記押込みは前記スプロケット孔と係合する押込スプロケットで行ない、前記挿入スプロケット、前記駆動スプロケット及び押込スプロケットは一つの駆動源で駆動され、前記頭出しを行なうことを第7特徴とする。   Furthermore, in order to achieve the first object of the present invention, in addition to the second feature, the pushing is performed by a pushing sprocket that engages with the sprocket hole, and the insertion sprocket, the driving sprocket, and the pushing sprocket are one piece. A seventh feature is that the cueing is performed by being driven by a driving source.

また、本発明の第1の目的を達成するために電子部品を収納する供給テープを挿入し、挿入された該供給テープの有するスプロケット孔と係合する挿入スプロケットを駆動して挿入し、該スプロケット孔と係合する駆動スプロケットを駆動して該取出位置に電子部品を移動させる際に、キャリアテープを覆うカバーテープを前記キャリアテープから分離部で分離し、前記供給テープを前記スプロケット孔と係合する押込スプロケットで前記供給テープを前記分離部に押し込み、前記挿入スプロケット、前記駆動スプロケット及び押込スプロケットは一つの駆動源で駆動され、前記駆動によって前記供給テープを挿入口側に巻き戻すことを第8の特徴とする。   In order to achieve the first object of the present invention, a supply tape for storing an electronic component is inserted, and an insertion sprocket that engages with a sprocket hole of the inserted supply tape is driven and inserted, and the sprocket is inserted. When driving the drive sprocket that engages with the hole to move the electronic component to the take-out position, the cover tape that covers the carrier tape is separated from the carrier tape at the separation portion, and the supply tape is engaged with the sprocket hole. The pushing sprocket pushes the supply tape into the separating portion, and the insertion sprocket, the driving sprocket and the pushing sprocket are driven by one driving source, and the driving tape rewinds the feeding tape to the insertion opening side. It is characterized by.

最後、本発明の第2の目的を達成するために、前記第1乃至第10に記載されたフィーダを用い、前記フィーダとの情報の授受を行ない前記電子部品のプリント基板への装着をすることを第9の特徴とする。   Finally, in order to achieve the second object of the present invention, using the feeders described in the first to tenth aspects, information is exchanged with the feeder and the electronic component is mounted on a printed circuit board. Is the ninth feature.

本発明によれば、供給テープを自動挿入する際に、電子部品を取出口に移動させる駆動スプロケットと供給テープのスプロケット孔とを確実に係合できる制御などを行なえる信頼性の高いフィーダ及び供給テープの移動制御方法を提供できる。   According to the present invention, when a supply tape is automatically inserted, a highly reliable feeder and supply capable of performing control that can reliably engage a drive sprocket that moves an electronic component to an outlet and a sprocket hole of the supply tape. A tape movement control method can be provided.

また、本発明によれば、供給テープを自動挿入する際に、供給テープを確実に装着できる供給テープの装着方法を提供できる。
さらに、供給テープを確実に装着できるフィーダを用いることによって稼働率の高い電子部品装着装置を提供できる。
Further, according to the present invention, it is possible to provide a supply tape mounting method capable of reliably mounting the supply tape when the supply tape is automatically inserted.
Furthermore, an electronic component mounting apparatus having a high operating rate can be provided by using a feeder that can securely mount the supply tape.

本実施形態における電子部品装着装置の平面図である。It is a top view of the electronic component mounting apparatus in this embodiment. 本実施形態における部品供給エリアと部品供給カートの斜視図である。It is a perspective view of the component supply area and component supply cart in this embodiment. 本実施形態における供給テープの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the supply tape in this embodiment. 本実施形態におけるフィーダを示す図である。It is a figure which shows the feeder in this embodiment. 本実施形態における分離機構を示す図である。It is a figure which shows the isolation | separation mechanism in this embodiment. 供給テープを挿入するためにスプロケット孔にカットする位置を示す図である。It is a figure which shows the position cut into a sprocket hole in order to insert a supply tape. 種々の供給テープを示す図である。It is a figure which shows various supply tapes. 供給テープのローディング動作の前半ステップを示す図である。It is a figure which shows the first half step of loading operation | movement of a supply tape. 供給テープのローディング動作の後半ステップを示す図である。It is a figure which shows the latter half step of the loading operation | movement of a supply tape. ローディング動作における各部分の動作タイミングチャートを示す図である。It is a figure which shows the operation | movement timing chart of each part in loading operation | movement. 全ての電子部品を装着した後強制的にフィーダ内に残存する供給テープを送り出す動作を示す図である。It is a figure which shows the operation | movement which sends out the supply tape which remains in a feeder forcibly after mounting all the electronic components. 供給テープ内の電子部品をすべて装着することない仕掛り供給テープを強制的に戻り動作を行ない回収する回収動作を示す図である。It is a figure which shows the collection | recovery operation | movement which forcibly returns and collects the in-process supply tape which does not mount all the electronic components in a supply tape. 供給テープ挿入時のスプロケット孔と挿入スプロケットの歯の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the sprocket hole at the time of supply tape insertion, and the tooth | gear of an insertion sprocket.

以下、図面に基づき、電子部品装着装置の実施形態を説明する。図1は本発明の一実施形態である電子部品装着装置1の平面図である。本電子部品装着装置1は、左側の上下に2ブロックLU,LD、右側の上下2ブロックRU,RDの計4ブロック(符号は基本的にLUブロックのみ記す。)と制御装置80とを有している。それぞれのブロックにはテープ・フィーダが多数設けられている部品供給エリア13、装着ヘッド6、装着ヘッドを移動させる装着ヘッド体11、吸着ヘッドにおける電子部品の吸着保持状態を撮像する部品認識カメラ19が設けられている。装着ヘッド体11は、リニアモータで構成する左右移動用レール18上を左右に移動し、左右移動用レール18と同様にリニアモータで構成する上下移動用レール16を上下に移動する。   Hereinafter, an embodiment of an electronic component mounting apparatus will be described based on the drawings. FIG. 1 is a plan view of an electronic component mounting apparatus 1 according to an embodiment of the present invention. The electronic component mounting apparatus 1 has a total of four blocks (the reference numerals are basically only LU blocks) and a control device 80, two blocks LU and LD on the left and right and two blocks RU and RD on the right. ing. Each block has a component supply area 13 provided with a large number of tape feeders, a mounting head 6, a mounting head body 11 that moves the mounting head, and a component recognition camera 19 that captures the suction holding state of electronic components in the suction head. Is provided. The mounting head body 11 moves to the left and right on the left / right moving rail 18 constituted by the linear motor, and moves the up / down moving rail 16 constituted by the linear motor up and down like the left / right moving rail 18.

このような構成によって、装着ヘッド体11に固定された装着ヘッド6が部品供給エリア13から電子部品を吸着し、部品認識カメラ19で電子部品の吸着保持状態を監視して、基板Pの所定の位置まで移動し、吸着した電子部品を基板Pに装着する。   With such a configuration, the mounting head 6 fixed to the mounting head body 11 sucks the electronic component from the component supply area 13, monitors the suction holding state of the electronic component by the component recognition camera 19, The electronic component moved to the position and attached is mounted on the substrate P.

このような動作が4つのブロックで行なわれる。そのために中央には、基板Pを搬送する4つのシュート5a〜5dがあり、上側2本のシュート5c、5dが上側ブロック用の基板搬送ラインUを、下側2本のシュート5a、5bが下側ブロック用の基板搬送ラインDを構成する。基板Pは、受渡部7により振分けられ基板搬送ラインU又はDに搬入される。   Such an operation is performed in four blocks. Therefore, in the center, there are four chutes 5a to 5d for transporting the substrate P, the upper two chutes 5c and 5d are on the upper block substrate transport line U, and the lower two chutes 5a and 5b are on the bottom. A substrate transport line D for the side block is configured. The substrate P is distributed by the delivery unit 7 and carried into the substrate transport line U or D.

図2に示すフィーダカート50は、大別してベース部51、図3に示すフィーダを固定するフィーダ固定部52、ハンドル部53、部品供給リール70(図4参照)を格納している部品供給リール格納部54から構成されている。ベース部51には、移動用車輪(図示せず)を固定する車輪固定部51aが四隅に4箇所あり、また、フィーダカート50が電子部品装着装置1の本体に固定された時にフィーダカート50を床面に固定するロックピン51bを有する。フィーダ固定部52は、フィーダカート50の上部にあり、図3に示すようにフィーダ固定部ガイド52cにフィーダ2のフィーダ固定部35を案内させてフィーダ2をベース52aに載置し、フィーダ信号コネクタ52dにフィーダ2のフィーダコネクタ36を接続する。前記フィーダ固定部コネクタ52cはフィーダベース52aに規則正しく配列され、多数のフィーダが搭載できるようになっている。各フィーダには供給リール格納部54から電子部品が搭載した供給テープ60が各フィーダ2に供給される。   The feeder cart 50 shown in FIG. 2 is roughly divided into a base part 51, a feeder fixing part 52 for fixing the feeder shown in FIG. 3, a handle part 53, and a parts supply reel storing a parts supply reel 70 (see FIG. 4). The unit 54 is configured. The base portion 51 has four wheel fixing portions 51 a for fixing a moving wheel (not shown) at four corners, and the feeder cart 50 is fixed when the feeder cart 50 is fixed to the main body of the electronic component mounting apparatus 1. A lock pin 51b for fixing to the floor surface is provided. The feeder fixing part 52 is located at the upper part of the feeder cart 50, and as shown in FIG. 3, the feeder fixing part guide 52c guides the feeder fixing part 35 of the feeder 2 to place the feeder 2 on the base 52a. The feeder connector 36 of the feeder 2 is connected to 52d. The feeder fixing portion connectors 52c are regularly arranged on the feeder base 52a so that a large number of feeders can be mounted. A supply tape 60 loaded with electronic components is supplied to each feeder from the supply reel storage section 54 to each feeder.

また、フィーダベース52aの両端は、本体1にフィーダカートを挿入する際に、本体1に設けられたカートガイド板(図示せず)を摺動する役目を果たすフィーダガイド52eがある。また、フィーダガイド52eには、フィーダカート50を本体1に固定する位置決め孔52bがある。最後に、フィーダカート50を移動操作できるようにハンドル部53があり、取手53aにより本体1の方向であるY方向に移動させてフィーダカート50を本体に挿入する。この時、ハンドル部53の側板53bの先端53cはフィーダカート50をこれ以上挿入できないようにするストッパの役目を果たす。   At both ends of the feeder base 52a, there are feeder guides 52e that play a role of sliding a cart guide plate (not shown) provided on the main body 1 when inserting the feeder cart into the main body 1. In addition, the feeder guide 52 e has a positioning hole 52 b for fixing the feeder cart 50 to the main body 1. Finally, there is a handle portion 53 so that the feeder cart 50 can be moved, and the feeder cart 50 is inserted into the main body by being moved in the Y direction which is the direction of the main body 1 by the handle 53a. At this time, the front end 53c of the side plate 53b of the handle portion 53 serves as a stopper that prevents the feeder cart 50 from being inserted any further.

図3は供給テープ60の構成を示し、供給テープは電子部品4を収容するポケット63を有するキャリアテープ62とキャリアテープをカバーするカバーテープ61とを有し、キャリアテープ62にはその一端側に後述するスプロケットと係合し供給テープを移動させるスプロケット孔64を一定間隔毎に有する。   FIG. 3 shows the structure of the supply tape 60. The supply tape has a carrier tape 62 having a pocket 63 for accommodating the electronic component 4 and a cover tape 61 for covering the carrier tape. Sprocket holes 64 that engage with sprockets to be described later and move the supply tape are provided at regular intervals.

図4は図2に示したフィーダ2の一実施形態を示した図である。フィーダ2は、大別して、供給テープ60の掛け違い防止手段を構成する挿入ゲート部20、供給テープを挿入するため供給テープ挿入部30、吸着ノズル17による電子部品を吸着位置Sに移動させる電子部品取出部40、供給テープを電子部品取出部に押し込む供給テープ押込部49、供給テープ挿入部、電子部品取出部及び供給テープ押込部を構成する後述する3つのスプロケットを一体に駆動するスプロケット駆動部48、フィーダを部品供給カート50に固定するカセット固定部35、図2に示す信号授受ケーブルを介して本体1との信号の授受をするインターフェイス36及び本体からの情報やフィーダ2に内在する後述するセンサからの信号を受け各部を制御し、本体1との信号授受を行なう供給カセット制御部37を有する。   FIG. 4 is a view showing an embodiment of the feeder 2 shown in FIG. The feeder 2 is broadly divided into an insertion gate portion 20 that constitutes means for preventing the supply tape 60 from crossing, a supply tape insertion portion 30 for inserting the supply tape, and an electronic component that moves the electronic component by the suction nozzle 17 to the suction position S. A take-out portion 40, a supply tape pushing portion 49 for pushing the supply tape into the electronic component take-out portion, a supply tape insertion portion, an electronic component take-out portion, and a sprocket drive portion 48 for integrally driving three sprockets to be described later constituting the supply tape pushing portion , A cassette fixing portion 35 for fixing the feeder to the component supply cart 50, an interface 36 for transmitting / receiving signals to / from the main body 1 via the signal transmission / reception cable shown in FIG. 2, and information from the main body and sensors which will be described later in the feeder 2. A supply cassette control unit 37 that receives signals from and controls each unit and exchanges signals with the main body 1

挿入開閉部である挿入ゲート部20は、供給テープ60を挿入可能な挿入口21と挿入口を開閉するゲート22、ゲートを上下させる小型モータ23及び後述するように部品供給テープを挿入するフィーダであることを認識させるLED25を有する。挿入ゲート部20は、新たな供給テープ60をフィーダ30にセットするときに、掛け違いを防止するために本体1から指令に基づきゲートを開閉する。前記指令は、例えば以下のように生成される。例えば、供給リール70には供給テープが有する電子部品の情報を有するバーコードが添付されている。そこで、バーコード70aをバーコードリーダ(図示せず)で読み取り、本体制御装置80(図1参照)は既に有するセットすべきフィーダ情報と一致すればゲートの開指令を出す。このことによって、掛け違いが防止される。   The insertion gate portion 20 as an insertion opening / closing portion is an insertion port 21 into which the supply tape 60 can be inserted, a gate 22 for opening / closing the insertion port, a small motor 23 for moving the gate up and down, and a feeder for inserting a component supply tape as will be described later. It has LED25 which recognizes that there is. The insertion gate unit 20 opens and closes the gate based on a command from the main body 1 in order to prevent crossover when a new supply tape 60 is set in the feeder 30. The command is generated as follows, for example. For example, the supply reel 70 is attached with a barcode having information on the electronic components of the supply tape. Therefore, the bar code 70a is read by a bar code reader (not shown), and the main body control device 80 (see FIG. 1) issues a gate opening command if it matches the feeder information that should already be set. This prevents a crossover.

供給テープ挿入部30は、挿入ゲート部20における供給テープ60の存在の有無を検出するテープ挿入検出センサ31と供給テープ60を吸着位置S側に送る挿入スプロケット32とを有する。テープ挿入検出センサ31はVの字型の板バネ31aと光センサ31bを有する。供給テープ60の存在の有無は板ばね31aの中央に設けた光路遮断板31cが光センサの光路を遮断することで検出される。その結果、テープ挿入検出センサ31は2つの役割を果たす。一つ目は挿入ゲート部20から供給テープ60が挿入されたことを検出する、2つ目は供給テープ60の後端部がテープ挿入検出センサ31を通過することで供給テープが終了したことを検出することである。一方、スプロケット32はスプロケット駆動部48に駆動され、供給テープ60のスプロケット孔64(図3参照)と噛み合い供給テープ60を矢印Aの方向に移動させる。   The supply tape insertion unit 30 includes a tape insertion detection sensor 31 that detects the presence or absence of the supply tape 60 in the insertion gate unit 20 and an insertion sprocket 32 that sends the supply tape 60 to the suction position S side. The tape insertion detection sensor 31 has a V-shaped leaf spring 31a and an optical sensor 31b. The presence / absence of the supply tape 60 is detected when the optical path blocking plate 31c provided at the center of the leaf spring 31a blocks the optical path of the optical sensor. As a result, the tape insertion detection sensor 31 plays two roles. The first detects that the supply tape 60 has been inserted from the insertion gate portion 20, and the second detects that the supply tape has been completed by passing the tape insertion detection sensor 31 at the rear end of the supply tape 60. Is to detect. On the other hand, the sprocket 32 is driven by the sprocket driving section 48 and meshes with the sprocket hole 64 (see FIG. 3) of the supply tape 60 to move the supply tape 60 in the direction of arrow A.

電子部品取出部40は供給テープ60を主として駆動する駆動スプロケット41と駆動スプロケットがスプロケット孔64(図3参照)を確実に押し出すために供給テープ60を駆動スプロケット41側に押し付ける押付機構42と着ノズル17が電子部品を吸着するための取出口44とを有する。押付機構42には供給テープから電子部品4を取り出すために図3に示すカバーテープ61をカットするまたは剥離してキャリアテープから分離する分離機構422(図5を参照)が存在する。   The electronic component take-out unit 40 includes a drive sprocket 41 that mainly drives the supply tape 60, a pressing mechanism 42 that presses the supply tape 60 toward the drive sprocket 41 in order to ensure that the drive sprocket pushes the sprocket hole 64 (see FIG. 3), and a landing nozzle. 17 has an outlet 44 for adsorbing electronic components. In the pressing mechanism 42, there is a separation mechanism 422 (see FIG. 5) for cutting or peeling the cover tape 61 shown in FIG. 3 to separate it from the carrier tape in order to take out the electronic component 4 from the supply tape.

供給テープ押込部49は供給テープ60をフィーダ2にローディング時にその先端を分離機構422に押し込む押込スプロケット43と押込スプロケット43の手前に設けられ供給テープの有無を検出する押込位置検出センサ45を有する。押込位置検出センサ45の構成は基本的にはテープ挿入検出センサ31と同じ構成である。   The supply tape pushing portion 49 has a push sprocket 43 for pushing the tip of the supply tape 60 into the feeder 2 when loading the feeder 2 into the feeder 2 and a push position detecting sensor 45 for detecting the presence or absence of the supply tape provided in front of the push sprocket 43. The configuration of the push-in position detection sensor 45 is basically the same as that of the tape insertion detection sensor 31.

スプロケット駆動部48は三つのスプロケット(挿入スプロケット32、駆動スプロケット41及び押込スプロケット43)のそれぞれに同心円状に設けたウオームホイール32H、41H及ぶ43Hと噛み合うウオームギヤ46を介して各スプロケットを同時に駆動するスプロケット駆動モータ47を有する。このことによりスプロケット駆動機構が簡略化され、3つのスプロケットの駆動タイミングをとる必要がなく制御もし易くなる利点がある。   The sprocket drive unit 48 simultaneously drives each sprocket via a worm gear 46 that meshes with worm wheels 32H, 41H and 43H concentrically provided on each of the three sprockets (insertion sprocket 32, drive sprocket 41 and push sprocket 43). A drive motor 47 is provided. As a result, the sprocket driving mechanism is simplified, and there is an advantage that it is not necessary to take the driving timing of the three sprockets and the control is easy.

図5は分離機構422の一実施形態を示したもので、図4において太線枠Gで示した電子部品取出部40の主要部分をフィーダ2の横から見た側面図である。本実施形態の分離機構は、図3に示すカバーテープ61を左右にカットする分離部に設けられたカッタ422bと、取出口44での電子部品の取り出しの邪魔にならないように、カットされたカバーテープをガイドするカバーテープガイド422a(斜線部)とを有する。カバーテープガイド422a部分を上から見た形状はカッタ取り付け部を頂点とした三角形である。   FIG. 5 shows an embodiment of the separation mechanism 422, and is a side view of the main part of the electronic component take-out unit 40 indicated by the thick frame G in FIG. 4 as viewed from the side of the feeder 2. The separation mechanism according to the present embodiment includes a cutter 422b provided in a separation portion for cutting the cover tape 61 shown in FIG. 3 to the left and right, and a cover that is cut so as not to obstruct the removal of electronic components at the outlet 44. And a cover tape guide 422a (shaded portion) for guiding the tape. The shape of the cover tape guide 422a viewed from above is a triangle with the cutter mounting portion as a vertex.

従って、カットされたカバーテープ61は両側に開きながらカバーテープガイド422bに沿って移動する。一方、カットされたカバーテープが分離されたキャリアテープ62はカバーテープガイドの底面に沿って部品取出位置である開口部44(図4参照)に向かう。   Accordingly, the cut cover tape 61 moves along the cover tape guide 422b while opening on both sides. On the other hand, the carrier tape 62 from which the cut cover tape has been separated heads toward the opening 44 (see FIG. 4), which is the component extraction position, along the bottom surface of the cover tape guide.

以上に、説明したように本実施形態によれば、供給テープの掛け違いを極力抑え、供給テープをスムーズに自動装着できるフィーダ及び電子部品装着装置を提供できる。   As described above, according to the present embodiment, it is possible to provide a feeder and an electronic component mounting apparatus that can suppress a difference in supply tape as much as possible and can smoothly and automatically mount the supply tape.

次に、供給テープが未装着時のフィーダ2に供給テープ60を装着するローディング機能について説明する。ここでいうローディング動作とは供給テープをフィーダに挿入し、供給テープの部品取出位置まで自動的に運び入れる一連の動作をいう。   Next, a loading function for mounting the supply tape 60 on the feeder 2 when the supply tape is not mounted will be described. Here, the loading operation refers to a series of operations in which the supply tape is inserted into the feeder and is automatically carried to the parts removal position of the supply tape.

このローディング動作での重要な課題は2つある。第1は挿入する供給テープのスプロケット孔と挿入スプロケットとを確実に係合させることである。一旦供給テープのスプロケット孔と挿入スプロケットが確実に係合できれば、スプロケット孔の間隔とスプロケット歯32h(図6(b)参照)の間隔は等しいので、その後は確実に供給テープを送ることができる。第2は挿入されてきた供給テープを分離機構において座屈させることなくカバーテープを確実にカットし、供給テープを移動させることである。   There are two important issues in this loading operation. The first is to securely engage the sprocket hole of the supply tape to be inserted with the insertion sprocket. Once the sprocket hole of the supply tape and the insertion sprocket can be reliably engaged, the interval between the sprocket holes and the interval between the sprocket teeth 32h (see FIG. 6B) are equal, and thereafter, the supply tape can be sent reliably. The second is to reliably cut the cover tape and move the supply tape without buckling the inserted supply tape in the separation mechanism.

まず、第1の課題に対する解決する手段を図6及び図12を用いて説明する。供給テープをローディングするには供給テープのスプロケット孔64(図3参照)がフィーダの挿入スプロケット32と確実に係合するために、図6(a)に示すように、供給テープ60の送り方向に前記略円状の1/2以下の部分を残してスプロケット孔64をカットする。以下、カットされたスプロケット孔をカットスプロケット孔64aという。スプロケット孔以外のところのカット形状はどんな形状でもよいが、スプロケット孔のカットに合わせて供給テープを直角にカットするのが自然と考える。   First, means for solving the first problem will be described with reference to FIGS. In order to load the supply tape, the sprocket hole 64 (see FIG. 3) of the supply tape is surely engaged with the insertion sprocket 32 of the feeder, so that as shown in FIG. The sprocket hole 64 is cut leaving the substantially circular half or less portion. Hereinafter, the cut sprocket hole is referred to as a cut sprocket hole 64a. The cut shape other than the sprocket hole may be any shape, but it is natural to cut the supply tape at right angles in accordance with the cut of the sprocket hole.

次に挿入スプロケットと前記略円形のスプロケット孔と係合させる係合方法を説明する。カットした後、図6(a)に示すように作業員が供給テープ60を挿入口21から挿入し、供給テープが走行するテープシュート2S上を供給テープを摺動させながら押し込む。図6(b)、図12(a)及び図12(b)はそのときの挿入状態を示した図である。図6(b)及び図12(b)に示すように、多くの場合、供給テープ60の先端は斜めになっているスプロケット歯32h2を摺動し乗り越え、その先であるカットスプロケット孔64aはやや斜めのスプロケット歯32h1に押し当てられる。その後、挿入スプロケット32が回転すると、図12(c)、12(d)に示すように、カットスプロケット孔64aは垂直に立ち上がるスプロケット歯32h1に押し当てながら、スプロケット歯32h2は次のスプロケット孔64b2とさらに深く係合し、また次のスプロケット歯32h3がさらにその次のスプロケット孔64b3と係合し始める。このようにして、スプロケット歯32hとスプロケット孔64は次々と係合し、供給テープを取出位置側に送り込むことができる。   Next, an engagement method for engaging the insertion sprocket with the substantially circular sprocket hole will be described. After cutting, the worker inserts the supply tape 60 from the insertion port 21 as shown in FIG. 6A, and pushes in while feeding the supply tape on the tape chute 2S on which the supply tape runs. 6 (b), 12 (a), and 12 (b) are views showing an insertion state at that time. As shown in FIGS. 6B and 12B, in many cases, the tip of the supply tape 60 slides over the slanted sprocket teeth 32h2, and the cut sprocket hole 64a which is the tip of the tip is slightly opened. It is pressed against the oblique sprocket teeth 32h1. Thereafter, when the insertion sprocket 32 rotates, as shown in FIGS. 12 (c) and 12 (d), the cut sprocket hole 64a presses against the vertically rising sprocket teeth 32h1, while the sprocket teeth 32h2 and the next sprocket hole 64b2. Further, the next sprocket tooth 32h3 starts to engage with the next sprocket hole 64b3. In this way, the sprocket teeth 32h and the sprocket holes 64 are successively engaged, and the supply tape can be fed to the take-out position side.

挿入スプロケット32の駆動のタイミングは、供給テープを挿入したことをテープ挿入検出センサ31(図3参照)で検出した一定時間後としてもよいし、フィーダに設けたスイッチを押した時としてもよい。
特にカットスプロケット孔のカットする位置は、図6(b)に示すように半月状からスプロケット孔の端面までの範囲Hとすると、上述したようにカットスプロケット孔64aがスプロケット歯32hに確実に引っ掛かり、スプロケット歯が供給テープの前後のスプロケット孔の間で滑ることを回避でき、カットスプロケット孔64aにスプロケット歯32hを確実に係合できる。
The drive timing of the insertion sprocket 32 may be after a certain time after the tape insertion detection sensor 31 (see FIG. 3) detects that the supply tape has been inserted, or may be when a switch provided on the feeder is pressed.
In particular, when the cut position of the cut sprocket hole is a range H from the half-moon shape to the end face of the sprocket hole as shown in FIG. The sprocket teeth can be prevented from slipping between the front and rear sprocket holes of the supply tape, and the sprocket teeth 32h can be reliably engaged with the cut sprocket holes 64a.

電子部品には様々なタイプがありそれに応じて供給テープ60も図7に示すように様々なタイプがある。図7は供給テープのテープ幅8mmの場合の例を示したものである。図7に示すように電子部品4の大きさによりポケット63の位置とスプロケット孔64のピッチ関係は整数分の1から整数倍に多岐に亘っている。
カットスプロケット孔64aと電子部品が収納されているポケット位置の関係もどこでもよいが、電子部品が収納されている先頭のポケット位置の一つ前にあるスプロケット孔をカットとすると、効率よく装着作業を行なうことができる。その理由は、最終的に駆動スプロケット41の位置に頭出しされ駆動スプロケットと係合した後、無駄な動きをせずに電子部品を取出位置に移動させることができるからである。
There are various types of electronic components, and accordingly, there are various types of supply tape 60 as shown in FIG. FIG. 7 shows an example when the tape width of the supply tape is 8 mm. As shown in FIG. 7, the pitch relationship between the position of the pocket 63 and the sprocket hole 64 varies from 1 / integer to an integral multiple depending on the size of the electronic component 4.
The relationship between the cut sprocket hole 64a and the position of the pocket in which the electronic component is stored may be anywhere, but if the sprocket hole in front of the front pocket position in which the electronic component is stored is cut, the mounting operation is efficient Can be done. The reason is that the electronic component can finally be moved to the take-out position without wasteful movement after being cueed to the position of the drive sprocket 41 and engaged with the drive sprocket.

一方、整数分の1の場合、例えば図7(a)に示すように、カットスプロケット孔64aの位置によっては、そのカットスプロケット孔の後のポケットに電子部品が存在しない場合がある。この場合は、電子部品取出部40でポケットに電子部品があるかを監視して最初の電子部品の取り出しポケットを調整する。例えば、スプロケット孔間4mmの間をスプロケットは256パルスで間歇的に駆動されるのでその駆動パルス数で調節することができる。   On the other hand, in the case of 1 / integer, for example, as shown in FIG. 7A, depending on the position of the cut sprocket hole 64a, there may be no electronic component in the pocket after the cut sprocket hole. In this case, the electronic component take-out unit 40 monitors whether there is an electronic component in the pocket and adjusts the take-out pocket of the first electronic component. For example, since the sprocket is intermittently driven with 256 pulses between the sprocket holes of 4 mm, it can be adjusted with the number of driving pulses.

次に、分離機構において供給テープを座屈させることなくカバーテープを確実にカットし、供給テープを移動させる第2の課題を解決する分離機構部移動方法を説明する。図5において、供給テープ60は通常の電子部品の取出し時において駆動スプロケット41により引っ張られるように駆動されるので、それに伴いカバーテープも確実にカットされる。しかしながら、供給テープのフィーダへの挿入時においては、供給テープ60はその先端から押込スプロケット43により分離機構422のカッタ422bに押し込まれるので、供給テープを電子部品取出動作時の速度で移動させ押し付けると押付け力となる加速度が大きく供給テープが移動する速度が速いのでカバーテープがうまくカットされなく座屈する虞が高い。そこで、供給テープの先端がカッタの位置に来た時は、スプロケット駆動モータ47を制御し低速度、低加速度で供給テープをカッタに挿入する。   Next, a separation mechanism part moving method for solving the second problem of reliably cutting the cover tape without causing the supply tape to buckle in the separation mechanism and moving the supply tape will be described. In FIG. 5, the supply tape 60 is driven so as to be pulled by the drive sprocket 41 when a normal electronic component is taken out, so that the cover tape is also cut reliably. However, when the supply tape is inserted into the feeder, the supply tape 60 is pushed into the cutter 422b of the separation mechanism 422 by the pushing sprocket 43 from the tip thereof. Since the acceleration acting as the pressing force is large and the moving speed of the supply tape is fast, there is a high possibility that the cover tape will not be cut well and will buckle. Therefore, when the tip of the supply tape comes to the cutter position, the sprocket drive motor 47 is controlled to insert the supply tape into the cutter at a low speed and a low acceleration.

次に、図8A,図8Bを用い供給テープのフィーダへのローディング動作を説明する。図9はこの動作における各部分の動作タイミングチャートを示す図である。図9(a)はスプロケット駆動モータ47の動作で縦軸は速度を示す。プラス速度は供給テープ60を図8A(a)に示すA方向に、マイナス速度は図8A(c)に示すB方向に移動させることを示す。図9(b)は遅延制御を示し、(I)は挿入時の、(II)(III)(IV)(V)は各ステップ間の遅延制御を示す。(c)、(d)はそれぞれ押込位置検出センサ45、テープ挿入検出センサ31のON(遮光:供給テープ有り)/OFF(通光:供給テープ無し)状態を示す。横軸にはステップ及び時間を示す。   Next, the loading operation of the supply tape to the feeder will be described with reference to FIGS. 8A and 8B. FIG. 9 is a diagram showing an operation timing chart of each part in this operation. FIG. 9A shows the operation of the sprocket drive motor 47, and the vertical axis indicates the speed. The positive speed indicates that the supply tape 60 is moved in the A direction shown in FIG. 8A (a), and the negative speed indicates that the supply tape 60 is moved in the B direction shown in FIG. 8A (c). FIG. 9B shows the delay control, (I) shows the delay control during insertion, and (II), (III), (IV), and (V) show the delay control between the steps. (c) and (d) respectively show the ON position (light shielding: with supply tape) / OFF (light transmission: no supply tape) of the push-in position detection sensor 45 and the tape insertion detection sensor 31. The horizontal axis shows steps and time.

以下、図9を参照しながら各ステップを説明する。
まず図8A(a)は作業員が図5で示した照合動作の後、供給テープ60を挿入口21から挿入し挿入スプロケット32に押し付けた状態を示す(Step1)。このとき以後、図9(d)に示すように、テープ挿入検出センサ31は供給テープがなくなるまで供給テープ有(ON)状態となる。次に、図9(b)(I)に示すように供給カセット制御部37内のタイマーにより一定時間経過後、図8A(b)に示すように挿入スプロケット32を含む各スプロケットが駆動し、供給テープ60を押込スプロケット43方向(A方向)に移動させる。押込位置検出センサ45が供給テープ有(ON)状態となると即座に減速し始め、供給テープは押込スプロケット43の手前で停止する(Step2)。Step2において一定時間経っても、押込位置検出センサ45がON状態にならない場合は異常停止し、Step2ローディング不調の旨を作業員に報知する。
Hereinafter, each step will be described with reference to FIG.
First, FIG. 8A (a) shows a state where the supply tape 60 is inserted from the insertion port 21 and pressed against the insertion sprocket 32 after the collating operation shown in FIG. 5 (Step 1). Thereafter, as shown in FIG. 9D, the tape insertion detection sensor 31 is in a supply tape presence (ON) state until the supply tape is exhausted. Next, as shown in FIGS. 9B and 9I, after a predetermined time elapses by a timer in the supply cassette control section 37, each sprocket including the insertion sprocket 32 is driven and supplied as shown in FIG. 8A (b). The tape 60 is moved in the direction of the pushing sprocket 43 (A direction). When the indentation position detection sensor 45 enters the supply tape present (ON) state, it immediately starts decelerating, and the supply tape stops before the indentation sprocket 43 (Step 2). If the push-in position detection sensor 45 does not turn on even after a predetermined time in Step 2, the operation stops abnormally and notifies the operator that the Step 2 loading malfunction has occurred.

次に、図9(b)(II)に示す遅延時間後、一度押込位置検出センサ45が供給テープ60のないOFF状態になる迄逆転し、供給テープの戻り(B方向)動作を行ない、分離機構422(図5参照)に供給テープを確実に押し込むための基準位置を設定する(Step3(図8A(c)))。基準位置が決まれば、供給テープを分離機構422のカッタ442bの直前まで移動させる距離を把握できる。   Next, after the delay time shown in FIGS. 9 (b) and (II), the inversion position is once reversed until the push-in position detection sensor 45 is turned off without the supply tape 60, and the return (B direction) operation of the supply tape is performed for separation. A reference position for reliably pushing the supply tape into the mechanism 422 (see FIG. 5) is set (Step 3 (FIG. 8A (c))). If the reference position is determined, the distance by which the supply tape is moved to just before the cutter 442b of the separation mechanism 422 can be grasped.

本実施形態では、この戻り動作を図7に示す電子部品の収納されているポケット63のピッチP単位で、押込位置検出センサがOFFになるまで行なう(図9(a)参照)。即ち、図7(a)のP=1mmの場合は1mm単位で、図7(b)のP=2mmの場合は2mm単位で行なう。従って、基準位置を前記ピッチ単位の幅を持つ範囲で設定できる。なお、戻り動作を一定のピッチで行ってもよい。
また、この戻り動作において規定のピッチ回数で押込位置検出センサ45が供給テープ60のないOFF状態にならないときは異常停止し、Step3ローディング不調の旨を作業員に報知する。
In this embodiment, this return operation is performed in units of the pitch P of the pocket 63 in which the electronic component shown in FIG. 7 is stored until the push-in position detection sensor is turned off (see FIG. 9A). That is, when P = 1 mm in FIG. 7A, the process is performed in units of 1 mm, and when P = 2 mm in FIG. 7B, the process is performed in units of 2 mm. Therefore, the reference position can be set in a range having a width in the pitch unit. Note that the return operation may be performed at a constant pitch.
Further, in this return operation, when the pushing position detection sensor 45 does not enter the OFF state without the supply tape 60 at the specified number of pitches, it abnormally stops and notifies the operator that the Step 3 loading is unsuccessful.

従って、この戻り動作がなくても分離機構に挿入する直前までの距離を把握できるのであればこのステップを省略できる。また、省略した場合、Step2において完全に停止した後、または供給テープを完全に停止することなく低速度、低加速度にしてStep5に行くことも可能である。
なお、各ステップ間に設ける図9(b)に示す遅延時間(II)(III)(IV)(V)は順調に進んでいれば必ずしも設ける必要はない。以下の説明では各ステップ間の遅延時間の説明は省略する。
Accordingly, this step can be omitted if the distance up to the point of insertion into the separation mechanism can be grasped without this return operation. If omitted, it is possible to go to Step 5 at a low speed and a low acceleration after completely stopping at Step 2 or without completely stopping the supply tape.
Note that the delay times (II), (III), (IV), and (V) shown in FIG. 9B provided between the steps are not necessarily provided as long as they proceed smoothly. In the following description, description of the delay time between the steps is omitted.

次に、Step3における押込位置検出センサ45の位置から押付機構412の下に潜っている分離機構のカッタ422bの直前までの距離L1に基づき、図9(a)に示すように専用波形を有する速度制御をしながら停止することなく一回の送り動作で再度順(A)方向に供給テープ60を移動させカッタの直前まで停止する(Step4(図8B(d)))。   Next, based on the distance L1 from the position of the pressing position detection sensor 45 at Step 3 to the position just before the cutter 422b of the separating mechanism that is under the pressing mechanism 412, the speed having a dedicated waveform as shown in FIG. The feed tape 60 is moved again in the forward (A) direction by a single feeding operation without stopping while being controlled, and is stopped until just before the cutter (Step 4 (FIG. 8B (d))).

供給テープ60の先端が押込位置検出センサ45からカッタの直前に到るまでの最高速度、最高加速度はStep2での供給テープ送り速度、加速度より小さい。このために、供給テープの先端は押付機構42の下にスムーズに潜り込み、また、供給テープの先端が押込スプロケット43に到達したときには、速度がStep2より遅いため、スプロケット孔64を押込スプロケット43の歯に確実に係合させることができる。さらに、供給テープの先端にはカットスプロケット孔64aがあるので挿入スプロケットとの前記係合と同様な動きにより一層確実に係合できる。   The maximum speed and maximum acceleration until the leading end of the supply tape 60 reaches from the indentation position detection sensor 45 to just before the cutter are smaller than the supply tape feed speed and acceleration at Step 2. For this reason, the tip of the supply tape enters smoothly under the pressing mechanism 42, and when the tip of the supply tape reaches the pushing sprocket 43, the speed is slower than Step 2, so the sprocket hole 64 is inserted into the teeth of the pushing sprocket 43. Can be reliably engaged. Further, since the cut sprocket hole 64a is provided at the tip of the supply tape, the supply tape can be more reliably engaged by the same movement as that of the engagement with the insertion sprocket.

Step4後、また、供給テープ60のカバーテープ61をカッタ422bにより切断(分断)する。切断動作は、Step4におけるカッタの直前位置αから部品取出位置直前βまでの距離L2に基づき停止することなく一回の送り動作で供給テープ60を移動させ停止する(Step5(図8B(e)))。このとき、カッタでカバーテープ61を確実に切断するために、供給テープ60を図9(a)に示すように部品取出動作時より低速度低加速度で移動させる。
最後に、図9(a)に示すように、例えばピッチの最小単位または電子部品に基づくピッチ単位で複数回ステップ送り動作を行ない先頭の電子部品を電子部品取出口44まで移動させる頭出しを行ない(Step6(図8B(f)))、ローディング動作を終了させる。
After Step 4, the cover tape 61 of the supply tape 60 is cut (divided) by the cutter 422b. The cutting operation is stopped by moving the supply tape 60 in a single feeding operation without stopping based on the distance L2 from the position α just before the cutter to the position β just before the component pick-up position in Step 4 (Step 5 (FIG. 8B (e))). ). At this time, in order to surely cut the cover tape 61 with the cutter, the supply tape 60 is moved at a lower speed and with a lower acceleration than during the component extraction operation, as shown in FIG.
Finally, as shown in FIG. 9A, for example, a step feed operation is performed a plurality of times in the minimum pitch unit or a pitch unit based on the electronic component, and the head electronic component is moved to the electronic component outlet 44. (Step 6 (FIG. 8B (f))), the loading operation is terminated.

このローディング動作を部品供給カート50が本体1にセットされている状態で行なわれる場合には、本体1は各フィーダからローディング動作完了を受け、装着処理を開始することができる。一方、部品供給カートが本体1にセットされていない場合には部品供給カートを本体にセットし本体による装着処理を行なうことができる。   When this loading operation is performed in a state in which the component supply cart 50 is set in the main body 1, the main body 1 can receive a loading operation completion from each feeder and start the mounting process. On the other hand, when the component supply cart is not set in the main body 1, the component supply cart can be set in the main body and the mounting process by the main body can be performed.

以上、ローディング動作に関する実施形態によれば、供給テープを安全に、または確実にあるいは短時間にフィーダのセットすることができる。   As described above, according to the embodiment relating to the loading operation, the feeder tape can be set safely or reliably or in a short time.

また、部品供給カート50が本体1にセットされていれば、本体は直ちに装着処理に移行することができる。   If the component supply cart 50 is set in the main body 1, the main body can immediately shift to the mounting process.

図10は全ての電子部品を装着した後、押込位置検出センサ45が供給テープ60の存在しないOFF状態を検出後強制的にフィーダ内に残存する供給テープを送り出す状態を示した図である。また、電子部品の数を管理しており電子部品切れを検知できれば、押込位置検出センサ45のON/OFF状態に関係なく、供給テープを強制的に送り出してもよい。また、強制的送り出しを自動的に行なうのではなく、電子部品切れを図10に示すように例えばLED25の点滅で知らせ、フィーダに設けられた手動操作スイッチにより作業員が行なってもよい。   FIG. 10 is a diagram showing a state in which, after all electronic components are mounted, the push-in position detection sensor 45 forcibly feeds the supply tape remaining in the feeder after detecting the OFF state where the supply tape 60 does not exist. Further, if the number of electronic components is managed and it is possible to detect that the electronic components are out, the supply tape may be forcibly sent out regardless of the ON / OFF state of the push-in position detection sensor 45. In addition, instead of automatically performing the forced delivery, the operator may be notified by the blinking of the LED 25, for example, by blinking the LED 25 as shown in FIG. 10, and performed by a manual operation switch provided on the feeder.

図11は、供給テープ内の電子部品をすべて装着することがない仕掛り供給テープを強制的に戻り動作を行ない回収する回収動作を示した図である。挿入側にも挿入スプロケット32を有し、特に、本実施形態では3つのスプロケットを一つの駆動源で連動して駆動しているので、回収動作を確実に行なうことができる。また、図7A、図7Bで説明したローディング動作で異常が発生してもこの回収動作を行なうことができ、再度ローディング動作を行なうことができる。   FIG. 11 is a diagram showing a collecting operation for forcibly returning and collecting the in-process supply tape in which all the electronic components in the supply tape are not mounted. An insertion sprocket 32 is also provided on the insertion side. In particular, in the present embodiment, the three sprockets are driven in conjunction with one drive source, so that the recovery operation can be performed reliably. Further, even if an abnormality occurs in the loading operation described with reference to FIGS. 7A and 7B, this collecting operation can be performed, and the loading operation can be performed again.

また、このような、ローディング動作を電子部品切れが発生したフィーダに行なうことにより、補給供給テープのローディングを短時間で行なうことでき、従来に比べて稼働率の高い電子部品装着装置またはフィーダあるいは電子部品装着方法を提供できる。   In addition, by performing such a loading operation on a feeder in which an electronic component has run out, the replenishment supply tape can be loaded in a short time, and an electronic component mounting apparatus or feeder or electronic device having a higher operating rate than conventional ones. A component mounting method can be provided.

以上のように本発明の実施形態について説明したが、上述の説明に基づいて当業者にとって種々の代替例、修正又は変形が可能であり、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲で前述の種々の代替例、修正又は変形を包含するものである。   Although the embodiments of the present invention have been described above, various alternatives, modifications, and variations can be made by those skilled in the art based on the above description, and the present invention is not limited to the various embodiments described above without departing from the spirit of the present invention. It encompasses alternatives, modifications or variations.

1:電子部品装着装置(本体) 2:フィーダ
4:電子部品 13:部品供給エリア
17:吸着ノズル 20:挿入ゲート部
21:挿入口 22:ゲート
25:LED 30:供給テープ挿入部
31:テープ挿入検出センサ 32:挿入スプロケット
37:供給カセット制御部 40:電子部品取出部
41:駆動スプロケット 42:押付機構
422:分離機構 422b:カッタ
43:押込スプロケット 44:電子部品取出口
45:押込位置検出センサ 47:スプロケット駆動モータ
48:スプロケット駆動部 49:供給テープ押込部
50:部品供給カート 60:供給テープ
61:カバーテープ 62:キャリアテープ
63:電子部品を収納するポケット 64:スプロケット孔
70:供給リール 80:本体制御装置。
1: Electronic component mounting device (main body) 2: Feeder 4: Electronic component 13: Component supply area 17: Suction nozzle 20: Insertion gate portion 21: Insertion port 22: Gate 25: LED 30: Supply tape insertion portion 31: Tape insertion Detection sensor 32: Insertion sprocket 37: Supply cassette control unit 40: Electronic component takeout unit 41: Drive sprocket 42: Pushing mechanism 422: Separation mechanism 422b: Cutter 43: Pushing sprocket 44: Electronic component takeout 45: Pushing position detection sensor 47 : Sprocket drive motor 48: sprocket drive section 49: supply tape pushing section 50: parts supply cart 60: supply tape 61: cover tape 62: carrier tape 63: pocket for storing electronic parts 64: sprocket hole 70: supply reel 80: Main unit control device.

Claims (18)

電子部品の収納部を具備するキャリアテープと該収納部を覆うカバーテープとを有する供給テープを挿入する挿入口と、挿入された該供給テープの有する略円形のスプロケット孔と係合し該電子部品が外部から取り出される取出位置方向に移動させる挿入スプロケットと、該スプロケット孔と係合して該取出位置に電子部品を移動させる駆動スプロケットとを有するフィーダにおいて、
前記供給テープの送り方向に前記略円状の1/2以下の部分を残してカットされたカットスプロケット孔を先端に有し前記挿入口から挿入された前記供給テープの該カットスプロケット孔を前記挿入スプロケットの歯に押し当てて前記挿入スプロケットと前記略円形のスプロケット孔と係合させる係合制御手段を有することを特徴とするフィーダ。
An insertion slot for inserting a supply tape having a carrier tape having an electronic component storage portion and a cover tape covering the storage portion, and an electronic component engaged with a substantially circular sprocket hole of the inserted supply tape In a feeder having an insertion sprocket that moves in the direction of a take-out position that is taken out from the outside, and a drive sprocket that engages with the sprocket hole and moves an electronic component to the take-out position,
The cut sprocket hole of the supply tape inserted through the insertion port having the cut sprocket hole cut at the tip leaving the substantially circular half or less portion in the feeding direction of the supply tape is inserted. A feeder comprising engagement control means for pressing against a sprocket tooth to engage the insertion sprocket and the substantially circular sprocket hole.
前記取出位置と前記挿入口の間に前記カバーテープを分離する分離部に前記供給テープを押込む押込手段を具備する分離機構と、前記供給テープの先端が該分離機構を移動するときは前記電子部品の取り出し時より低速度低加速度で前記供給テープを移動させる分離機構部移動手段とを有することを特徴とする請求項1に記載のフィーダ。   A separation mechanism having pushing means for pushing the supply tape into a separation portion for separating the cover tape between the take-out position and the insertion port; and when the tip of the supply tape moves the separation mechanism, the electronic device The feeder according to claim 1, further comprising a separation mechanism unit moving unit that moves the supply tape at a lower speed and a lower acceleration than when the component is taken out. 電子部品の収納部を具備するキャリアテープと該収納部を覆うカバーテープとを有する供給テープを挿入する挿入口と、挿入された該供給テープの有するスプロケット孔と係合し該電子部品が外部から取り出される取出位置方向に移動させる挿入スプロケットと、該スプロケット孔と係合して該取出位置に電子部品を移動させる駆動スプロケットとを有するフィーダにおいて、
前記取出位置と前記挿入口の間に前記カバーテープを分離する分離部に前記供給テープを押込む押込手段を具備する分離機構と、前記供給テープの先端が該分離機構を移動するときは前記電子部品の取り出し時より低速度低加速度で前記供給テープを移動させる分離機構部移動手段とを有することを特徴とするフィーダ。
An insertion slot for inserting a supply tape having a carrier tape having an electronic component storage portion and a cover tape covering the storage portion, and a sprocket hole of the inserted supply tape are engaged with the electronic component from the outside. In a feeder having an insertion sprocket that is moved in the direction of an extraction position to be taken out, and a drive sprocket that engages with the sprocket hole and moves an electronic component to the extraction position,
A separation mechanism having pushing means for pushing the supply tape into a separation portion for separating the cover tape between the take-out position and the insertion port; and when the tip of the supply tape moves the separation mechanism, the electronic device A feeder having a separating mechanism section moving means for moving the supply tape at a lower speed and a lower acceleration than when the parts are taken out.
前記押込手段は前記スプロケット孔と係合する押込スプロケットを有することを特徴とする請求項2または3に記載のフィーダ。   The feeder according to claim 2 or 3, wherein the pushing means has a pushing sprocket that engages with the sprocket hole. 前記分離機構は前記供給テープが前記押込手段の位置にきたことを検出する押込位置検出センサを有し、前記分離機構部移動手段は前記押込位置検出センサの出力に基づいて前記低速度低加速度の制御を行なうことを特徴とする請求項2または3に記載のフィーダ。   The separation mechanism includes a push position detection sensor that detects that the supply tape has reached the position of the push means, and the separation mechanism section moving means is configured to reduce the low speed and low acceleration based on the output of the push position detection sensor. 4. The feeder according to claim 2, wherein control is performed. 前記分離機構は前記供給テープが押込手段の位置にきたことを検出する押込位置検出センサを前記押込手段の挿入側に有し、前記押込位置検出センサが前記供給テープを検知した時に前記供給テープの移動を停止し、停止後前記押込位置検出センサが前記供給テープを検知しない位置まで前記供給テープを戻す戻り手段を有することを特徴とする請求項2または3に記載のフィーダ。   The separation mechanism has a pressing position detection sensor for detecting that the supply tape has come to the position of the pressing means on the insertion side of the pressing means, and when the pressing position detection sensor detects the supply tape, The feeder according to claim 2 or 3, further comprising return means for stopping movement and returning the supply tape to a position where the pushing position detection sensor does not detect the supply tape after stopping. 前記係合制御手段は前記供給テープが挿入されたことを検知するテープ挿入検出センサと前記検知の一定時間後に前記係合を開始させるタイマーとを有することを特徴とする請求項1または2に記載のフィーダ。   The said engagement control means has a tape insertion detection sensor which detects that the said supply tape was inserted, and a timer which starts the said engagement after the fixed time of the said detection. Feeder. 前記供給テープが挿入された時に前記係合を開始させるスイッチを有することを特徴とする請求項7に記載のフィーダ。 The feeder according to claim 7, further comprising a switch that starts the engagement when the supply tape is inserted. 前記挿入スプロケット、前記駆動スプロケット及び押込スプロケットは一つの駆動源で駆動されることを特徴とする請求項4に記載のフィーダ。   The feeder according to claim 4, wherein the insertion sprocket, the drive sprocket, and the push sprocket are driven by a single drive source. 電子部品の収納部を具備するキャリアテープと該収納部を覆うカバーテープとを有する供給テープを挿入し、挿入された該供給テープの有する略円形のスプロケット孔と係合する挿入スプロケットを駆動して該電子部品が外部から取り出される取出位置方向に該供給テープを移動させ、該スプロケット孔と係合する駆動スプロケットを駆動して該取出位置に電子部品を移動させる供給テープの移動制御方法において、
前記供給テープの送り方向に前記略円状の1/2以下の部分を残してカットされたカットスプロケット孔を先端に有し前記挿入口から挿入された前記供給テープの該カットスプロケット孔を前記挿入スプロケットの歯に押し当てて前記挿入スプロケットと前記略円形のスプロケット孔と係合させることを特徴とする供給テープの移動制御方法。
Inserting a supply tape having a carrier tape having an electronic component storage portion and a cover tape covering the storage portion, and driving an insertion sprocket that engages with a substantially circular sprocket hole of the inserted supply tape In the supply tape movement control method of moving the supply tape in the direction of the take-out position where the electronic component is taken out from the outside, and driving the drive sprocket engaged with the sprocket hole to move the electronic component to the take-out position.
The cut sprocket hole of the supply tape inserted through the insertion port having the cut sprocket hole cut at the tip leaving the substantially circular half or less portion in the feeding direction of the supply tape is inserted. A supply tape movement control method, wherein the insertion sprocket and the substantially circular sprocket hole are engaged with each other by pressing against a sprocket tooth.
前記キャリアテープを覆うカバーテープを前記キャリアテープから分離部で分離し、前記分離部に前記供給テープを押込み、前記押込みは前記供給テープの先端が該分離機構を移動するときは前記電子部品の取り出し時より低速度低加速度で前記供給テープを移動させることを特徴とする請求項10に記載の供給テープの移動制御方法。 The cover tape covering the carrier tape separated by the separating portion from the carrier tape, pushing the supply tape to the separating portion, said indentation before Symbol electronic component when the distal end of the supply tape moves the separation mechanism The supply tape movement control method according to claim 10 , wherein the supply tape is moved at a lower speed and a lower acceleration than when the take-out is performed. 電子部品の収納部を具備するキャリアテープと該収納部を覆うカバーテープとを有する供給テープを挿入し、挿入された該供給テープの有する略円形のスプロケット孔と係合する挿入スプロケットを駆動して該電子部品が外部から取り出される取出位置方向に該供給テープを移動させ、該スプロケット孔と係合する駆動スプロケットを駆動して該取出位置に電子部品を移動させる供給テープの移動制御方法において、
前記キャリアテープを覆うカバーテープを前記キャリアテープから分離部で分離し、前記分離部に前記供給テープを押込み、前記押込みは前記供給テープの先端が該分離機構を移動するときは前記電子部品の取り出し時より低速度低加速度で前記供給テープを移動させることを特徴とする供給テープの移動制御方法。
Inserting a supply tape having a carrier tape having an electronic component storage portion and a cover tape covering the storage portion, and driving an insertion sprocket that engages with a substantially circular sprocket hole of the inserted supply tape In the supply tape movement control method of moving the supply tape in the direction of the take-out position where the electronic component is taken out from the outside, and driving the drive sprocket engaged with the sprocket hole to move the electronic component to the take-out position.
The cover tape covering the carrier tape separated by the separating portion from the carrier tape, pushing the supply tape to the separating portion, said indentation before Symbol electronic component when the distal end of the supply tape moves the separation mechanism A supply tape movement control method, characterized in that the supply tape is moved at a lower speed and a lower acceleration than when taken out.
前記押込みは前記スプロケット孔と係合する押込スプロケットで行なうことを特徴とする請求項11または12に記載の供給テープの移動制御方法。 The pushing movement control method for supplying tape according to claim 11 or 12, characterized in that conducted by pushing the sprocket that engages the sprocket holes. 前記供給テープが分離部の挿入側にきたことをセンサで検出し、前記分離は前記検出結果に基づいて前記低速度低加速度の制御を行なうことを特徴とする請求項11または12に記載の供給テープの移動制御方法。 The supply tape is detected by a sensor that came to the insertion side of the separation unit, the supply of, wherein the separation in claim 11 or 12, characterized in that for controlling the low-speed low-acceleration based on the detection result Tape movement control method. 前記供給テープが前記分離部の挿入側にきたことをセンサで検出し、前記分離は前記検出後、前記センサが前記供給テープを検知しない位置まで前記供給テープを戻すことを特徴とする請求項11または12に記載の供給テープの移動制御方法。 The supply tape is detected by a sensor that came to the insertion side of the separation unit, after the separation the detection, claim 11, wherein the sensor and returning the supply tape to a position which does not detect the supply tape Or the movement control method of the supply tape according to 12 . 前記スプロケット孔との係合は前記供給テープが挿入されたことをセンサで検知し、前記検知の一定時間後に前記スプロケット孔との係合を開始させることを特徴とする請求項10または11に記載の供給テープの移動制御方法。 Engagement with the sprocket holes according to claim 10 or 11, characterized in that to initiate engagement with said that supply tape has been inserted is detected by the sensor, the sprocket holes after a certain time of the detection Feed tape movement control method. 前記挿入スプロケット、前記駆動スプロケット及び押込スプロケットは一つの駆動源で駆動されることを特徴とする請求項12に記載の供給テープの移動制御方法。 The feed tape movement control method according to claim 12 , wherein the insertion sprocket, the drive sprocket, and the push sprocket are driven by a single drive source. 請求項1乃至に記載されたフィーダを用い、前記フィーダの情報の授受を行ない前記電子部品のプリント基板への装着を行なうことを特徴とする電子部品装着装置。 Using the feeder of claim 1 to 9, the electronic component mounting apparatus characterized by performing the attachment to the printed circuit board of the electronic component performs a send and receive information of the feeder.
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