JP7456625B2 - Coating device - Google Patents

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本発明は、塗布装置に関する。 The present invention relates to a coating device.

従来より、例えば液晶材料等の塗布材を基板に塗布する塗布装置が普及している(例えば、特許文献1参照)。塗布装置は、基板を保持する保持テーブルと、保持テーブルに保持されている基板に塗布材を塗布する塗布部(塗布ヘッドユニット)と、を有している。塗布装置は、基板と塗布部とを相対的に移動することにより基板の所定領域に塗布材を塗布する。塗布部には、基板に塗布材を塗布するための塗布ヘッドが着脱自在に取り付けられている。 BACKGROUND ART Coating apparatuses that apply a coating material such as a liquid crystal material to a substrate have been widely used (for example, see Patent Document 1). The coating device includes a holding table that holds a substrate, and a coating section (coating head unit) that applies a coating material to the substrate held on the holding table. The coating device applies the coating material to a predetermined area of the substrate by relatively moving the substrate and the coating section. A coating head for applying a coating material to the substrate is detachably attached to the coating section.

特許第5671414号公報Patent No. 5671414

特許文献1に記載された従来の塗布装置は、以下に説明するように、塗布ヘッドの状態を好適に管理することが望まれていた。 In the conventional coating apparatus described in Patent Document 1, it has been desired to suitably manage the state of the coating head, as described below.

塗布ヘッドは、洗浄を行うために定期的に塗布装置から取り外され、洗浄後に、塗布装置に再度取り付けられる。このとき、塗布装置に元々取り付けられていたものとは違う塗布ヘッドが塗布装置に取り付けられることがある。塗布ヘッドは、製造公差等により個体毎に駆動条件(例えば、塗布ヘッドの駆動電圧やヒータの温度等)が異なっている。また、塗布ヘッドは、使用後に長時間放置されると、内部に付着した塗布材が固化するため、特性が変化する。そのため、従来の塗布装置は、塗布ヘッドの状態を好適に管理することが望まれていた。 The applicator head is periodically removed from the applicator for cleaning and reattached to the applicator after cleaning. At this time, a coating head different from the one originally attached to the coating apparatus may be attached to the coating apparatus. The drive conditions (for example, the drive voltage of the coating head, the temperature of the heater, etc.) of the coating head differ depending on each individual coating head due to manufacturing tolerances and the like. Further, if the coating head is left for a long time after use, the coating material adhering to the interior of the head will solidify, resulting in changes in properties. Therefore, it has been desired for conventional coating apparatuses to suitably manage the state of the coating head.

本発明は、前記した課題を解決するためになされたものであり、塗布ヘッドの状態を好適に管理する塗布装置を提供することを主な目的とする。 The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and its main purpose is to provide a coating device that can suitably manage the state of a coating head.

前記目的を達成するため、本発明は、塗布装置であって、基板を保持する保持テーブルと、当該保持テーブルに保持されている前記基板に塗布材を塗布する塗布部と、前記基板と前記塗布部とを相対的に移動することにより前記基板の所定領域に前記塗布材を塗布するように制御する制御部と、を備え、前記塗布部には、前記基板に前記塗布材を塗布するための複数の塗布ヘッドが着脱自在に取り付けられ、前記各塗布ヘッドは、シリアルナンバー情報とメーカ検査日情報と検査時基準電圧情報のいずれか1乃至複数の情報を固有情報とし、塗布ヘッドの動作経過情報と駆動情報とエラー情報と運転条件情報と塗布材の累積塗布量情報のいずれか1乃至複数の情報を来歴情報とし、当該各塗布ヘッドの固有情報が記憶される第1記憶領域と、当該各塗布ヘッドの来歴情報として少なくとも前記各塗布ヘッドの駆動電圧が記憶される第2記憶領域と、を含む記憶部を有し、前記制御部は、前記各塗布ヘッドに設けられた前記記憶部の前記第1記憶領域および第2記憶領域に記憶された前記固有情報及び前記来歴情報を読み取り、前記固有情報に基づいて特定された前記塗布ヘッドを当該塗布ヘッドの来歴情報に基づいて当該塗布ヘッドの駆動条件を補正すると共に、前記各塗布ヘッドの来歴情報を参照して、前記塗布ヘッドの交換を表示部に表示する塗布ヘッド管理装置を備えて成る構成とする。
その他の手段は、後記する。
In order to achieve the above object, the present invention provides a coating device including: a holding table that holds a substrate; a coating section that applies a coating material to the substrate held on the holding table; a control unit configured to apply the coating material to a predetermined area of the substrate by moving the coating unit relatively to the coating unit; A plurality of coating heads are detachably attached, and each coating head has one or more of serial number information, manufacturer inspection date information, and reference voltage information at the time of inspection as unique information, and operation progress information of the coating head. and drive information, error information, operating condition information, and cumulative coating amount information of coating material as history information, and a first storage area in which unique information of each coating head is stored; a storage section including a second storage area in which at least the drive voltage of each coating head is stored as history information of the coating head; The unique information and the history information stored in the first storage area and the second storage area are read, and the coating head specified based on the unique information is driven based on the history information of the coating head. The present invention is configured to include a coating head management device that corrects conditions and displays replacement of the coating head on a display unit by referring to history information of each coating head.
Other means will be described later.

本発明によれば、塗布ヘッドの状態を好適に管理することができる。 According to the present invention, the state of the coating head can be suitably managed.

実施形態に係る塗布装置の外観図である。FIG. 1 is an external view of a coating device according to an embodiment. 実施形態に係る塗布装置における塗布ヘッドユニット(塗布部)の要部概略図である。2 is a schematic diagram of a main part of a coating head unit (coating section) in the coating device according to the embodiment. FIG. 実施形態に係る塗布装置における塗布ヘッドユニット(塗布部)の分離構造の説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram of a separation structure of a coating head unit (coating section) in a coating device according to an embodiment. 実施形態に係る塗布装置を含む塗布ヘッド管理システムの概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of a coating head management system including a coating device according to an embodiment. 塗布ヘッドに設けられた記憶部の格納情報の説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram of information stored in a storage section provided in the coating head. 製品の一例としての液晶画像表示装置の断面構造図である。1 is a cross-sectional structural diagram of a liquid crystal image display device as an example of a product. 塗布ヘッド管理システムの動作を示すフローチャートである。3 is a flowchart showing the operation of the coating head management system. 塗布装置の動作を示すフローチャートである。4 is a flowchart showing the operation of the coating device. 飛滴検査機構の概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a flying droplet inspection mechanism. 飛滴検査において良好な場合の一例を概略的に示す説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram schematically showing an example of a favorable case in a flying drop test. 飛滴検査において不適切な場合の一例を概略的に示す説明図(1)である。FIG. 2 is an explanatory diagram (1) schematically showing an example of an inappropriate case in a flying drop test. 飛滴検査において不適切な場合の一例を概略的に示す説明図(2)である。FIG. 2 is an explanatory diagram (2) schematically showing an example of an inappropriate case in a flying drop test. 飛滴検査において良好な場合の一例を詳細に示す説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram showing in detail an example of a case where the flying droplet test is satisfactory. 飛滴検査において不適切な場合の一例を詳細に示す説明図(1)である。FIG. 2 is an explanatory diagram (1) showing in detail an example of an inappropriate case in a flying drop test. 飛滴検査において不適切な場合の一例を詳細に示す説明図(2)である。FIG. 13 is an explanatory diagram (2) showing in detail an example of an inappropriate case in the flying drop inspection. 飛滴検査において不適切な場合の一例を詳細に示す説明図(3)である。FIG. 3 is an explanatory diagram (3) showing in detail an example of an inappropriate case in a flying drop test. 飛滴検査において不適切な場合の一例を詳細に示す説明図(4)である。FIG. 4 is an explanatory diagram (4) showing in detail an example of an inappropriate case in a flying drop test. 飛滴検査において不適切な場合の一例を詳細に示す説明図(5)である。FIG. 5 is an explanatory diagram (5) showing in detail an example of an inappropriate case in a flying drop test. 計量検査機構の概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a metrological inspection mechanism. 各塗布ヘッドの駆動電圧と塗布材の射出量との関係の違いを示すグラフ図である。13 is a graph showing the difference in the relationship between the drive voltage of each application head and the ejection amount of application material. FIG. 塗布材の滴下数と塗布材の総射出量との関係を示すグラフ図である。It is a graph diagram showing the relationship between the number of drops of coating material and the total injection amount of coating material. 塗布ヘッドの駆動電圧と塗布材の総射出量との関係を示すグラフ図である。FIG. 3 is a graph diagram showing the relationship between the drive voltage of the coating head and the total amount of ejected material. 塗布ヘッドの駆動電圧の傾きの違いを示すグラフ図である。FIG. 3 is a graph diagram showing a difference in the slope of the drive voltage of the coating head. 塗布ヘッドの駆動電圧の傾きの違いによる補正の違いを示す説明図(1)である。FIG. 3 is an explanatory diagram (1) showing differences in correction due to differences in the slope of the drive voltage of the coating head. 塗布ヘッドの駆動電圧の傾きの違いによる補正の違いを示す説明図(2)である。FIG. 3 is an explanatory diagram (2) showing differences in correction due to differences in the slope of the driving voltage of the coating head. 塗布ヘッドの駆動電圧の傾きの違いによる補正の違いを示す説明図(3)である。FIG. 3 is an explanatory diagram (3) showing differences in correction due to differences in the slope of the drive voltage of the coating head. ドット検査機構の説明図(1)である。FIG. 2 is an explanatory diagram (1) of a dot inspection mechanism. ドット検査機構の説明図(2)である。FIG. 2 is an explanatory diagram (2) of the dot inspection mechanism. 塗布抜け検査において不適切な場合の一例を示す説明図である。FIG. 11 is an explanatory diagram showing an example of an inappropriate case in coating missing inspection.

以下、図面を参照して、本発明の実施の形態(以下、「本実施形態」と称する)について詳細に説明する。なお、各図は、本発明を十分に理解できる程度に、概略的に示しているに過ぎない。よって、本発明は、図示例のみに限定されるものではない。また、各図において、共通する構成要素や同様な構成要素については、同一の符号を付し、それらの重複する説明を省略する。 Below, an embodiment of the present invention (hereinafter referred to as "this embodiment") will be described in detail with reference to the drawings. Note that each figure merely shows a schematic view to the extent that the present invention can be fully understood. Therefore, the present invention is not limited to the illustrated examples. In addition, in each figure, common or similar components are given the same reference numerals, and duplicate explanations thereof will be omitted.

なお、従来の塗布装置には、前記した課題(塗布ヘッドの状態を好適に管理することが望まれているという課題)に加え、以下のような課題があった。本実施形態は、前記した課題に加え、以下のような課題を解決することができる塗布装置を提供することも意図している。 In addition to the above-mentioned problem (the problem that it is desired to appropriately manage the state of the coating head), the conventional coating apparatus has the following problems. The present embodiment is intended to provide a coating device that can solve the following problems in addition to the problems described above.

(1)塗布装置は、基板が搬送されるラインが複数ある上に、塗布部(塗布ヘッドユニット)が複数あり、1つの塗布部(塗布ヘッドユニット)が複数のラインを受け持つことがある。つまり、ある塗布部が1ラインしか受け持たないときに、別の塗布部が2ライン受け持つことがある。これにより、各塗布部の使用頻度(使用実績)に、バラツキが発生する。また、塗布装置は、塗布材料の異なる何百もの品種を製造する。そのため、塗布装置は、複数の塗布部(特に各塗布部に取り付けられている塗布ヘッド)を同じような状態に調整することが困難であった。 (1) A coating apparatus has a plurality of lines through which substrates are conveyed, and a plurality of coating sections (coating head units), and one coating section (coating head unit) may be in charge of a plurality of lines. That is, when one coating section is in charge of only one line, another coating section may be in charge of two lines. This causes variations in the usage frequency (usage record) of each application section. Additionally, coating equipment produces hundreds of different varieties of coating materials. Therefore, it has been difficult for the coating apparatus to adjust the plurality of coating sections (particularly the coating heads attached to each coating section) to a similar state.

(2)また、複数の塗布ヘッドの中には、状態が良い塗布ヘッドと、状態が悪い塗布ヘッドとが存在する。状態が良い塗布ヘッドは長時間使用され、状態が悪い塗布ヘッドは予め用意された保管部で保管されたまま使用されない(放置される)傾向がある。これにより、各塗布部の使用頻度(使用実績)に、バラツキが発生する。したがって、各塗布ヘッドは、基板の処理量が異なっており、負荷が異なっている。しかも、状態が良い塗布ヘッドは、寿命が早く尽き易くなる。また、状態が悪い塗布ヘッドは、長時間放置されることで、内部に付着した塗布材が固化する等の現象が発生し、状態が益々悪化し易くなる。そのため、このような要因によっても、塗布装置は、複数の塗布ヘッドを同じような状態に調整することが困難であった。 (2) Among the plurality of coating heads, there are coating heads that are in good condition and coating heads that are in poor condition. Coating heads that are in good condition tend to be used for a long time, while coating heads that are in bad condition tend to be stored in a storage section prepared in advance and not used (left unused). This causes variations in the usage frequency (usage record) of each application section. Therefore, each coating head has a different throughput of substrates and a different load. Moreover, a coating head that is in good condition tends to expire quickly. Furthermore, if a coating head that is in poor condition is left unused for a long time, phenomena such as solidification of the coating material adhering to the interior will occur, making the condition more likely to deteriorate. Therefore, due to such factors as well, it has been difficult for the coating apparatus to adjust a plurality of coating heads to a similar state.

(3)また、塗布ヘッドの調整は、非常に繊細なものである。そのため、機械的な調整では、塗布ヘッドの調整を短時間で行うことが困難であった。 (3) Furthermore, adjustment of the coating head is very delicate. Therefore, it has been difficult to adjust the coating head in a short time using mechanical adjustment.

<塗布装置とその塗布装置を含む塗布ヘッド管理システムの構成>
以下、図1乃至図4を参照して、本実施形態に係る塗布装置11とその塗布装置11を含む塗布ヘッド管理システム10の構成について説明する。図1は、本実施形態に係る塗布装置11の外観図である。図2は、塗布装置11における塗布ヘッドユニット22(塗布部)の要部概略図である。図3は、塗布装置11における塗布ヘッドユニット22(塗布部)の分離構造の説明図である。図4は、塗布装置11を含む塗布ヘッド管理システム10の概略構成図である。
<Configuration of coating device and coating head management system including the coating device>
The configuration of a coating device 11 according to this embodiment and a coating head management system 10 including the coating device 11 will be described below with reference to FIGS. 1 to 4. FIG. 1 is an external view of a coating device 11 according to this embodiment. FIG. 2 is a schematic diagram of the main parts of the coating head unit 22 (coating section) in the coating device 11. FIG. 3 is an explanatory diagram of a separated structure of the coating head unit 22 (coating section) in the coating device 11. FIG. 4 is a schematic configuration diagram of the coating head management system 10 including the coating device 11.

図1に示すように、本実施形態に係る塗布装置11は、制御装置12と、保持テーブル21と、塗布ヘッドユニット22と、ガントリ24と、を備えている。 As shown in FIG. 1, the coating device 11 according to this embodiment includes a control device 12, a holding table 21, a coating head unit 22, and a gantry 24.

制御装置12は、塗布装置11の全体の動作を制御する構成要素である。制御装置12は、図4に示すように、制御部50の一部を構成している。
保持テーブル21は、基板70を保持する構成要素である。保持テーブル21は、水平に配置されている。
The control device 12 is a component that controls the overall operation of the coating device 11. The control device 12 constitutes a part of the control section 50, as shown in FIG.
The holding table 21 is a component that holds the substrate 70. The holding table 21 is arranged horizontally.

塗布ヘッドユニット22は、保持テーブル21に保持されている基板70に塗布材を塗布する塗布部である。塗布装置11は、複数(図示例では、4つ)の塗布ヘッド31を搭載している。本実施形態では、塗布ヘッドユニット22がインクジェット方式で液状の塗布材を射出する構成になっているものとして説明する。塗布ヘッドユニット22の下端部には、基板70に塗布材を塗布するための塗布ヘッド31が着脱自在に取り付けられている。塗布ヘッド31は、平坦な下面を有しており、その下面には塗布材を射出するための複数のノズル32(図9参照)の射出口が等間隔に設けられている。 The coating head unit 22 is a coating section that coats the substrate 70 held on the holding table 21 with a coating material. The coating device 11 is equipped with a plurality of coating heads 31 (four in the illustrated example). This embodiment will be described assuming that the coating head unit 22 is configured to eject a liquid coating material using an inkjet method. A coating head 31 for applying a coating material to the substrate 70 is detachably attached to the lower end of the coating head unit 22 . The coating head 31 has a flat lower surface, and injection ports of a plurality of nozzles 32 (see FIG. 9) for injecting the coating material are provided at equal intervals on the lower surface.

ガントリ24は、塗布ヘッドユニット22を支持する門型の構造物である。塗布ヘッドユニット22は、支持部27によってガントリ24に取り付けられている。塗布ヘッドユニット22は、ガントリ24に対して着脱自在な構成になっている。図1に示す例では、4つの塗布ヘッドユニット22がガントリ24に取り付けられている。 The gantry 24 is a gate-shaped structure that supports the coating head unit 22. The coating head unit 22 is attached to the gantry 24 by a support portion 27 . The coating head unit 22 is configured to be detachable from the gantry 24. In the example shown in FIG. 1, four coating head units 22 are attached to a gantry 24.

塗布装置11は、リニアモータ用マグネット26上を走行するリニアモータ用コイル25の上方にガントリ24を配置した構成となっている。 The coating device 11 has a configuration in which a gantry 24 is disposed above a linear motor coil 25 that runs on a linear motor magnet 26 .

リニアモータ用コイル25及びリニアモータ用マグネット26は、ガントリ24を水平方向(白抜き矢印参照)に移動させる移動手段である。なお、本実施形態では、塗布装置11は、リニアモータ用コイル25及びリニアモータ用マグネット26によってガントリ24を水平方向に移動させる構造になっている。しかしながら、塗布装置11は、リニアモータ用コイル25及びリニアモータ用マグネット26に加え(又は、リニアモータ用コイル25及びリニアモータ用マグネット26の代わりに)、基板70を水平方向に移動させるための図示せぬ移動手段を有する構成であってもよい。また、塗布装置11は、ガントリ24を水平方向に移動させるための移動手段として、リニアモータ用コイル25及びリニアモータ用マグネット26とは別の手段(例えば、レールとレールの上を走行する車輪等)を有する構成であってもよい。 The linear motor coil 25 and the linear motor magnet 26 are moving means for moving the gantry 24 in the horizontal direction (see the white arrow). In addition, in this embodiment, the coating device 11 has a structure in which the gantry 24 is moved in the horizontal direction by a linear motor coil 25 and a linear motor magnet 26. However, in addition to the linear motor coil 25 and the linear motor magnet 26 (or instead of the linear motor coil 25 and the linear motor magnet 26), the coating device 11 has a diagram for horizontally moving the substrate 70. The structure may include a moving means not shown. Further, the coating device 11 uses a means other than the linear motor coil 25 and the linear motor magnet 26 as a moving means for horizontally moving the gantry 24 (for example, a rail and a wheel running on the rail, etc.). ).

塗布装置11は、基板70と塗布ヘッドユニット22とを相対的に移動させながら、所定のタイミングで基板70に向けて塗布ヘッド31から塗布材を射出することにより、基板70の所定領域に塗布材を塗布する。 The coating device 11 injects the coating material onto a predetermined area of the substrate 70 by injecting the coating material from the coating head 31 toward the substrate 70 at a predetermined timing while relatively moving the substrate 70 and the coating head unit 22. Apply.

なお、塗布装置11は、飛滴検査機構14(図9参照)と、ドット検査機構16(図19及び図20参照)と、を備えている。これらの構成要素については、後記する。 The coating device 11 is equipped with a droplet inspection mechanism 14 (see FIG. 9) and a dot inspection mechanism 16 (see FIG. 19 and FIG. 20). These components will be described later.

図2に示すように、塗布ヘッドユニット22は、塗布材タンク23と、塗布ヘッド31と、パイプ34a,34b,34c,34dと、バルブ35a,35b,35c,35dと、リークバルブ36と、レギュレータ37と、圧力計38と、を有している。 As shown in FIG. 2, the application head unit 22 includes a coating material tank 23, an application head 31, pipes 34a, 34b, 34c, and 34d, valves 35a, 35b, 35c, and 35d, a leak valve 36, a regulator 37, and a pressure gauge 38.

塗布材タンク23は、液状の塗布材を貯留する塗布材貯留部である。バルブ35a,35b,35c,35dとリークバルブ36は、電磁弁によって構成され、対応するパイプの経路を開閉する。レギュレータ37は、塗布材タンク23に供給する負圧の調節器である。圧力計38は、塗布材タンク23に供給する負圧を計測する。 The coating material tank 23 is a coating material storage section that stores liquid coating material. The valves 35a, 35b, 35c, and 35d and the leak valve 36 are constituted by electromagnetic valves, and open and close the corresponding pipe paths. The regulator 37 is a regulator of negative pressure supplied to the coating material tank 23. The pressure gauge 38 measures the negative pressure supplied to the coating material tank 23.

パイプ34aとバルブ35aとは、外部から塗布材タンク23に大気又は任意の気体を供給する気体供給部を構成している。
パイプ34bとバルブ35bとリークバルブ36とレギュレータ37とは、塗布材タンク23に負圧を供給する負圧供給部を構成している。
パイプ34cとバルブ35cとは、外部から塗布材タンク23に塗布材を供給する塗布材供給部を構成している。
パイプ34dとバルブ35dとは、塗布材タンク23から塗布ヘッド31に塗布材を供給する塗布材供給部を構成している。
The pipe 34a and the valve 35a constitute a gas supply unit that supplies the atmosphere or any gas to the coating material tank 23 from the outside.
The pipe 34b, the valve 35b, the leak valve 36, and the regulator 37 constitute a negative pressure supply section that supplies negative pressure to the coating material tank 23.
The pipe 34c and the valve 35c constitute a coating material supply section that supplies the coating material to the coating material tank 23 from the outside.
The pipe 34d and the valve 35d constitute a coating material supply section that supplies the coating material from the coating material tank 23 to the coating head 31.

塗布ヘッド31は、記憶部33と、ヒータ40と、を有している。本実施形態では、記憶部33とヒータ40とが塗布ヘッド31に内蔵されているものとして説明する。 The coating head 31 includes a storage section 33 and a heater 40. In this embodiment, the storage section 33 and the heater 40 will be described as being built into the coating head 31.

記憶部33は、塗布ヘッド31に関する各種の情報を記憶する構成要素である。記憶部33は、半導体メモリによって構成されている。記憶部33は、塗布ヘッド31の固有情報D10が記憶される第1記憶領域33aと、塗布ヘッド31の来歴情報D20が記憶される第2記憶領域33bと、を含んでいる(図5参照)。
ヒータ40は、塗布ヘッド31を加熱して塗布材を射出し易くするための構成要素である。
The storage unit 33 is a component that stores various information regarding the coating head 31. The storage unit 33 is made up of a semiconductor memory. The storage unit 33 includes a first storage area 33a where unique information D10 of the coating head 31 is stored, and a second storage area 33b where history information D20 of the coating head 31 is stored (see FIG. 5). .
The heater 40 is a component that heats the coating head 31 to make it easier to inject the coating material.

図3に示すように、塗布装置11は、支持部27から塗布ヘッドユニット22を取り外すことができる。また、塗布装置11は、塗布ヘッドユニット22から塗布ヘッド31を取り外すことができる。取り外された塗布ヘッドユニット22や塗布ヘッド31は、予め用意された所定の保管部18(図4参照)で保管される。 As shown in FIG. 3, the coating device 11 can remove the coating head unit 22 from the support part 27. The coating device 11 can also remove the coating head 31 from the coating head unit 22. The removed coating head unit 22 and coating head 31 are stored in a predetermined storage part 18 (see FIG. 4) that has been prepared in advance.

図4に示すように、塗布装置11は、塗布ヘッドユニット22の内部に、熱電対41を有するとともに、制御装置12の内部に、ソリッド・ステート・リレー42と、温調器43と、メインPC51と、モータコントローラ52と、アンプ53と、インクジェットコントローラ54と、を有している。 As shown in FIG. 4, the coating device 11 has a thermocouple 41 inside the coating head unit 22, and a solid state relay 42, a temperature controller 43, and a main PC 51 inside the control device 12. , a motor controller 52 , an amplifier 53 , and an inkjet controller 54 .

熱電対41は、ヒータ40の温度を検知する構成要素である。
ソリッド・ステート・リレー42は、機械的な動きで信号を伝える構成要素である。
温調器43は、温度を調節する構成要素である。
The thermocouple 41 is a component that detects the temperature of the heater 40.
Solid state relay 42 is a component that transmits signals through mechanical movement.
The temperature controller 43 is a component that adjusts the temperature.

メインPC51は、塗布装置11全体の動作を制御する構成要素である。
モータコントローラ52は、リニアモータ用コイル25及びリニアモータ用マグネット26等の移動手段の動作を制御する構成要素である。
アンプ53は、信号を増幅する構成要素である。
インクジェットコントローラ54は、塗布ヘッド31の動作を制御する構成要素である。
The main PC 51 is a component that controls the operation of the coating device 11 as a whole.
The motor controller 52 is a component that controls the operation of the moving means such as the linear motor coil 25 and the linear motor magnet 26.
Amplifier 53 is a component that amplifies a signal.
The inkjet controller 54 is a component that controls the operation of the coating head 31.

図4に示すように、塗布装置11は、塗布ヘッド管理システム10の一部を構成している。図4に示す例では、塗布ヘッド管理システム10は、塗布装置11と、計量検査機構13と、保管部18と、塗布ヘッド管理装置19と、を備えている。ただし、計量検査機構13と塗布ヘッド管理装置19は、塗布装置11に組み込むことができる。 As shown in FIG. 4, the coating device 11 constitutes a part of the coating head management system 10. In the example shown in FIG. 4, the coating head management system 10 includes a coating device 11, a measurement inspection mechanism 13, a storage section 18, and a coating head management device 19. However, the measurement inspection mechanism 13 and the coating head management device 19 can be incorporated into the coating device 11.

計量検査機構13は、塗布材の量を計量する機構である。計量検査機構13は、塗布材の量を計量するための電子天秤13aを有している。電子天秤13aは、制御装置12に接続されており、制御装置12からの指示に基づいて塗布材の量を計測する。計量検査機構13の詳細については、後記する。
保管部18は、塗布装置11から取り外された塗布ヘッドユニット22等を保管する構成要素である。
塗布ヘッド管理装置19は、塗布ヘッドユニット22や塗布ヘッド31を管理する装置である。塗布ヘッド管理装置19は、パーソナルコンピュータ(PC)によって構成されている。なお、塗布ヘッド管理装置19は、制御装置12のメインPC51と統合(一体化)することができる。
The measurement inspection mechanism 13 is a mechanism that measures the amount of coating material. The weighing and inspection mechanism 13 has an electronic balance 13a for weighing the amount of coating material. The electronic balance 13a is connected to the control device 12 and measures the amount of coating material based on instructions from the control device 12. Details of the metrological inspection mechanism 13 will be described later.
The storage section 18 is a component that stores the coating head unit 22 and the like that have been removed from the coating device 11.
The coating head management device 19 is a device that manages the coating head unit 22 and the coating head 31. The coating head management device 19 is configured by a personal computer (PC). Note that the coating head management device 19 can be integrated (integrated) with the main PC 51 of the control device 12.

制御装置12は、制御部50の一部を構成している。図4に示す例では、制御部50は、メインPC51とモータコントローラ52とアンプ53とインクジェットコントローラ54と塗布ヘッド管理装置19とを含む構成になっている。
制御部50は、任意のタイミングで格納情報Dst(図5参照)を記憶部33に格納する。
The control device 12 constitutes a part of the control section 50. In the example shown in FIG. 4, the control unit 50 includes a main PC 51, a motor controller 52, an amplifier 53, an inkjet controller 54, and a coating head management device 19.
The control unit 50 stores the storage information Dst (see FIG. 5) in the storage unit 33 at an arbitrary timing.

<格納情報の一例>
以下、図5を参照して、塗布ヘッド31に設けられた記憶部33の格納情報Dstの一例について説明する。図5は、塗布ヘッド31に設けられた記憶部33の格納情報Dstの説明図である。
<Example of stored information>
Hereinafter, with reference to FIG. 5, an example of the stored information Dst in the storage section 33 provided in the coating head 31 will be described. FIG. 5 is an explanatory diagram of the stored information Dst in the storage section 33 provided in the coating head 31.

図5に示すように、本実施形態では、格納情報Dstは、塗布ヘッド31に関する情報として、塗布ヘッド31に固有な固有情報D10と、塗布ヘッド31の来歴を表す来歴情報D20と、を含む構成になっている。 As shown in FIG. 5, in this embodiment, the stored information Dst includes, as information regarding the coating head 31, unique information D10 specific to the coating head 31 and history information D20 representing the history of the coating head 31. It has become.

固有情報D10は、記憶部33の第1記憶領域33aに記憶され、来歴情報D20は、記憶部33の第2記憶領域33bに記憶される。制御部50は、記憶部33の第1記憶領域33aから固有情報D10を読み取ると共に、塗布ヘッド31の塗布動作に応じて来歴情報D20を記憶部33の第2記憶領域33bに格納する。 The unique information D10 is stored in the first storage area 33a of the storage unit 33, and the history information D20 is stored in the second storage area 33b of the storage unit 33. The control unit 50 reads the unique information D10 from the first storage area 33a of the storage unit 33, and stores history information D20 in the second storage area 33b of the storage unit 33 according to the coating operation of the coating head 31.

塗布装置11は、固有情報D10と来歴情報D20とを塗布ヘッド31の記憶部33に記憶する。これにより、塗布装置11は、塗布ヘッド31の駆動条件(例えば、塗布ヘッド31の駆動電圧やヒータ40の温度等)、塗布材の塗布条件、環境条件、材料条件等の運転条件、並びに、製品の生産に使用した時間、塗布材の滴下数、塗布材の累積塗布量等の来歴情報D20(使用実績情報)を塗布ヘッド31毎に管理することができる。 The coating device 11 stores unique information D10 and history information D20 in the storage unit 33 of the coating head 31. Thereby, the coating device 11 can control the driving conditions of the coating head 31 (for example, the driving voltage of the coating head 31, the temperature of the heater 40, etc.), the coating material coating conditions, the environmental conditions, the operating conditions such as material conditions, and the product. History information D20 (usage record information) such as the time used for production, the number of drops of coating material, and the cumulative amount of coating material applied can be managed for each coating head 31.

図5に示す例では、固有情報D10は、シリアルナンバー情報D1aと、メーカ検査日情報D1bと、検査時基準電圧情報D1cと、を含む構成になっている。これらの情報は、主にヘッドメーカによって記憶部33に記憶される。 In the example shown in FIG. 5, the unique information D10 includes serial number information D1a, manufacturer inspection date information D1b, and inspection reference voltage information D1c. This information is mainly stored in the storage unit 33 by the head manufacturer.

シリアルナンバー情報D1aは、塗布ヘッド31に付された固有の番号(符号を含む)を表している。シリアルナンバー情報D1aを書き込むタイミングは、製造時である。シリアルナンバー情報D1aの使用目的は、機種の特定である。 The serial number information D1a represents a unique number (including a code) attached to the coating head 31. The timing for writing the serial number information D1a is at the time of manufacturing. The purpose of using the serial number information D1a is to identify the model.

メーカ検査日情報D1bは、塗布ヘッド31のメーカ検査日を表している。メーカ検査日情報D1bを書き込むタイミングは、メーカ検査時である。メーカ検査日情報D1bの使用目的は、メーカ検査日の特定である。 Manufacturer inspection date information D1b represents the manufacturer inspection date of the coating head 31. The timing at which the manufacturer inspection date information D1b is written is at the time of the manufacturer inspection. The purpose of use of the manufacturer inspection date information D1b is to specify the manufacturer inspection date.

検査時基準電圧情報D1cは、メーカ検査時の基準電圧(値)を表している。検査時基準電圧情報D1cを書き込むタイミングは、メーカ検査時である。検査時基準電圧情報D1cの使用目的は、メーカ検査時の基準電圧の特定である。 The inspection reference voltage information D1c represents the reference voltage (value) at the time of the manufacturer's inspection. The timing at which the inspection reference voltage information D1c is written is at the time of manufacturer inspection. The purpose of using the inspection reference voltage information D1c is to specify the reference voltage at the time of manufacturer inspection.

なお、図5に示す例では、固有情報D10と来歴情報D20とに加え、現地での初通電日情報DAが記憶部33に記憶されている。現地での初通電日情報DAは、現地で初めて通電された日を表している。図5に示す例では、現地での初通電日情報DAは、「年」と「月日」とに分割されて格納されている。現地での初通電日情報DAを書き込むタイミングは、塗布ヘッドユニット22への塗布ヘッド31の取り付け時である。現地での初通電日情報DAの使用目的は、使用開始日の特定である。なお、現地での初通電日情報DAは、来歴情報D20の一種として取り扱うようにしてもよい。この場合、現地での初通電日情報DAは、記憶部33の第2記憶領域33bに格納される。 In the example shown in FIG. 5, in addition to the unique information D10 and the history information D20, the local first power-on date information DA is stored in the memory unit 33. The local first power-on date information DA indicates the date when the power was first applied at the local site. In the example shown in FIG. 5, the local first power-on date information DA is stored divided into "year" and "month and date". The local first power-on date information DA is written when the application head 31 is attached to the application head unit 22. The local first power-on date information DA is used to specify the start date of use. The local first power-on date information DA may be treated as a type of history information D20. In this case, the local first power-on date information DA is stored in the second memory area 33b of the memory unit 33.

また、図5に示す例では、来歴情報D20は、塗布ヘッド31の動作経過に関する動作経過情報D21と、塗布ヘッド31の駆動に関する駆動情報D22と、エラーに関するエラー情報D23と、に大別されている。 In the example shown in FIG. 5, the history information D20 is roughly divided into operation progress information D21 regarding the operation progress of the coating head 31, drive information D22 regarding the driving of the coating head 31, and error information D23 regarding errors. There is.

動作経過情報D21は、総通電時間情報D2aと、総射出時間情報D2bと、連続使用時間情報D2cと、最終ヘッド取付日時情報D2dと、最終搭載機ナンバー情報D2eと、最終搭載ラインナンバー情報D2fと、最終搭載ヘッドナンバー情報D2gと、を含む構成になっている。 The operation progress information D21 includes total energization time information D2a, total injection time information D2b, continuous use time information D2c, final head installation date and time information D2d, final loading machine number information D2e, and final loading line number information D2f. , and final installed head number information D2g.

駆動情報D22は、レシピナンバー情報D2hと、内部ヒータ温度情報D2iと、駆動電圧情報D2jと、駆動電圧傾き情報D2kと、を含む構成になっている。 The drive information D22 includes recipe number information D2h, internal heater temperature information D2i, drive voltage information D2j, and drive voltage slope information D2k.

エラー情報D23は、計量エラー回数情報D2lと、射出抜けエラー回数情報D2mと、通信エラー回数情報D2nと、を含む構成になっている。 The error information D23 includes measurement error number information D2l, injection/missing error number information D2m, and communication error number information D2n.

総通電時間情報D2aは、塗布ヘッド31の総通電時間を表している。総通電時間情報D2aを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の取り外し時である。総通電時間情報D2aの使用目的は、塗布ヘッド31の使用期間の把握である。 The total energization time information D2a represents the total energization time of the coating head 31. The timing for writing the total energization time information D2a is when the coating head 31 is removed. The purpose of using the total energization time information D2a is to understand the usage period of the coating head 31.

総射出時間情報D2bは、塗布ヘッド31の総射出時間を表している。総射出時間情報D2bを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の射出終了時である。総射出時間情報D2bの使用目的は、塗布ヘッド31の射出使用時間の把握である。 The total injection time information D2b represents the total injection time of the coating head 31. The timing for writing the total injection time information D2b is when the coating head 31 finishes injection. The purpose of using the total injection time information D2b is to understand the injection usage time of the coating head 31.

連続使用時間情報D2cは、塗布ヘッド31の連続使用時間を表している。連続使用時間情報D2cを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の取り外し時である。連続使用時間情報D2cの使用目的は、塗布ヘッド31の使用期間の把握である。 The continuous use time information D2c represents the continuous use time of the coating head 31. The timing for writing the continuous use time information D2c is when the coating head 31 is removed. The purpose of using the continuous usage time information D2c is to understand the usage period of the coating head 31.

最終ヘッド取付日時情報D2dは、最終的に塗布ヘッド31を取り付けた日時を表している。図5に示す例では、最終ヘッド取付日時情報D2dは、「年」と「月日」と「時分」とに分割されて格納されている。最終ヘッド取付日時情報D2dを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の取り外し時である。最終ヘッド取付日時情報D2dの使用目的は、塗布ヘッド31の未使用期間の把握である。 The final head installation date and time information D2d represents the date and time when the coating head 31 was finally installed. In the example shown in FIG. 5, the final head installation date and time information D2d is stored divided into "year", "month/day", and "hour/minute". The timing at which the final head installation date and time information D2d is written is when the coating head 31 is removed. The purpose of using the final head installation date and time information D2d is to understand the unused period of the coating head 31.

最終搭載機ナンバー情報D2eは、最終的に塗布ヘッド31を搭載した号機のナンバーを表している。最終搭載機ナンバー情報D2eを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の取り外し時である。最終搭載機ナンバー情報D2eの使用目的は、塗布ヘッド31を使用していた搭載ヘッド(塗布ヘッドユニット)の把握である。 The final installed machine number information D2e represents the number of the machine that finally installed the coating head 31. The timing to write the final loaded machine number information D2e is when the coating head 31 is removed. The purpose of using the last loaded machine number information D2e is to know which loaded head (coating head unit) was using the coating head 31.

最終搭載ラインナンバー情報D2fは、最終的に塗布ヘッド31を搭載したラインのナンバーを表している。最終搭載ラインナンバー情報D2fを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の取り外し時である。最終搭載ラインナンバー情報D2fの使用目的は、塗布ヘッド31を使用していた搭載ヘッド(塗布ヘッドユニット)の把握である。 The final mounting line number information D2f represents the number of the line on which the coating head 31 was finally mounted. The timing at which the final mounting line number information D2f is written is when the coating head 31 is removed. The purpose of using the final mounting line number information D2f is to know which mounting head (coating head unit) was using the coating head 31.

最終搭載ヘッドナンバー情報D2gは、最終的に塗布ヘッド31を搭載した塗布ヘッドユニットのナンバーを表している。最終搭載ヘッドナンバー情報D2gを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の取り外し時である。最終搭載ヘッドナンバー情報D2gの使用目的は、塗布ヘッド31を使用していた搭載ヘッド(塗布ヘッドユニット)の把握である。 The final mounted head number information D2g represents the number of the coating head unit that finally mounted the coating head 31. The timing to write the final installed head number information D2g is when the coating head 31 is removed. The purpose of using the final mounted head number information D2g is to know which mounted head (coating head unit) was using the coating head 31.

レシピナンバー情報D2hは、レシピナンバー(材料の型式)を表している。レシピナンバー情報D2hを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の取り外し時である。レシピナンバー情報D2hの使用目的は、塗布ヘッド31での使用材料の把握である。 Recipe number information D2h represents a recipe number (material type). The timing to write the recipe number information D2h is when the coating head 31 is removed. The purpose of using the recipe number information D2h is to understand the materials used in the coating head 31.

内部ヒータ温度情報D2iは、ヒータ40の制御温度を表している。内部ヒータ温度情報D2iを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の取り外し時である。内部ヒータ温度情報D2iの使用目的は、塗布ヘッド31の射出条件の引き継ぎである。 Internal heater temperature information D2i represents the control temperature of heater 40. The internal heater temperature information D2i is written when the coating head 31 is removed. The purpose of using the internal heater temperature information D2i is to take over the injection conditions of the coating head 31.

駆動電圧情報D2jは、塗布ヘッド31の駆動電圧(値)を表している。駆動電圧情報D2jを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の取り外し時である。駆動電圧情報D2jの使用目的は、塗布ヘッド31の射出条件の引き継ぎである。 The drive voltage information D2j represents the drive voltage (value) of the coating head 31. The timing for writing the drive voltage information D2j is when the coating head 31 is removed. The purpose of using the drive voltage information D2j is to take over the injection conditions of the coating head 31.

駆動電圧傾き情報D2kは、塗布ヘッド31の駆動電圧(値)の傾きの程度を表している。ここで、「駆動電圧の傾きの程度」とは、例えば図17に示すように、塗布ヘッド31の駆動電圧(V)の変化量に対する塗布材の射出量(mg)の変化量の特性を表す線の傾きが理想的な線の傾きに対してどの程度相違しているのかを意味している。駆動電圧傾き情報D2kを書き込むタイミングは、塗布材の計量検査の終了時である。駆動電圧傾き情報D2kの使用目的は、検量線(駆動電圧の傾きを表す線)の補正である。 The driving voltage slope information D2k represents the degree of slope of the driving voltage (value) of the coating head 31. Here, the "degree of slope of the driving voltage" refers to the characteristic of the amount of change in the amount of injection (mg) of the coating material with respect to the amount of change in the driving voltage (V) of the coating head 31, as shown in FIG. 17, for example. It means how much the slope of the line differs from the ideal slope of the line. The timing at which the drive voltage slope information D2k is written is at the end of the measurement inspection of the coating material. The purpose of using the drive voltage slope information D2k is to correct a calibration curve (a line representing the slope of the drive voltage).

計量エラー回数情報D2lは、計量エラーの発生回数を表している。計量エラー回数情報D2lを書き込むタイミングは、塗布材の計量検査の終了時である。計量エラー回数情報D2lの使用目的は、計量エラーの発生回数の把握である。 The measurement error number information D2l represents the number of times a measurement error has occurred. The timing for writing the measurement error count information D2l is at the end of the measurement inspection of the coating material. The purpose of using the measurement error frequency information D2l is to understand the number of occurrences of measurement errors.

射出抜けエラー回数情報D2mは、射出抜けエラーの発生回数を表している。射出抜けエラー回数情報D2mを書き込むタイミングは、塗布ヘッド31の塗布抜け検査終了時である。射出抜けエラー回数情報D2mの使用目的は、射出抜けエラーの発生回数の把握である。 The injection missing error frequency information D2m represents the number of times an injection missing error occurs. The timing at which the injection omission error number information D2m is written is when the coating omission inspection of the coating head 31 is completed. The purpose of using the injection missing error frequency information D2m is to understand the number of occurrences of injection missing errors.

通信エラー回数情報D2nは、制御装置12の内部及び制御装置12と他の装置との間での通信エラーの発生回数を表している。通信エラー回数情報D2nを書き込むタイミングは、通信エラーの発生時である。通信エラー回数情報D2nの使用目的は、通信エラーの発生回数の把握である。 The communication error number information D2n represents the number of times communication errors occur inside the control device 12 and between the control device 12 and other devices. The timing to write the communication error number information D2n is when a communication error occurs. The purpose of using the communication error number information D2n is to understand the number of times communication errors have occurred.

このような格納情報Dstに対し、塗布装置11の制御部50は、塗布装置11の稼働中に運転条件並びに来歴情報D20(使用実績情報)を自動的に書き込む。塗布ヘッド31は、洗浄を行うために、定期的に塗布装置11から取り外される。塗布装置11は、洗浄された塗布ヘッド31が再度取り付けられたときに、取り付けられた塗布ヘッド31の来歴情報D20(使用実績情報)を塗布ヘッド31の記憶部33から自動的に取得することができる。 The control unit 50 of the coating device 11 automatically writes operating conditions and history information D20 (usage record information) to such stored information Dst while the coating device 11 is in operation. The coating head 31 is periodically removed from the coating device 11 for cleaning. The coating device 11 can automatically acquire history information D20 (usage record information) of the attached coating head 31 from the storage unit 33 of the coating head 31 when the cleaned coating head 31 is attached again. can.

また、このような格納情報Dstに対し、塗布ヘッド管理装置19は、各塗布ヘッド31の来歴情報D20(使用実績情報)を参照して、稼働実績の少ない塗布ヘッド31が使用頻度の高いヘッドポジションに取り付けられるように、塗布ヘッド31の交換を使用者に指示することができる。この指示は、例えば、塗布ヘッド31の交換を指示するための画面を塗布ヘッド管理装置19の図示せぬ表示部に表示することで行われる。これにより、塗布ヘッド管理装置19は、複数の塗布ヘッド31に対し、全体で状態の最適化を行うことができる。 In addition, with respect to such stored information Dst, the coating head management device 19 refers to the history information D20 (usage record information) of each coating head 31, and determines whether the coating head 31 with a low operation record is placed in a frequently used head position. The user can be instructed to replace the applicator head 31 so that the applicator head 31 can be replaced. This instruction is given, for example, by displaying a screen for instructing replacement of the coating head 31 on a display unit (not shown) of the coating head management device 19. Thereby, the coating head management device 19 can optimize the state of the plurality of coating heads 31 as a whole.

<製品の一例>
以下、図6を参照して、塗布装置11によって生産される製品の一例について説明する。図6は、製品の一例としての液晶画像表示装置60の断面構造図である。ここでは、液晶画像表示装置60が高精細フラットパネルディスプレイである場合を想定して説明する。また、ここでは、塗布装置11は、液晶画像表示装置60の一部分を構成する基板70に、塗布材として液晶材料を塗布するものとして説明する。
<Product example>
Hereinafter, with reference to FIG. 6, an example of a product produced by the coating device 11 will be described. FIG. 6 is a cross-sectional structural diagram of a liquid crystal image display device 60 as an example of a product. Here, the description will be made assuming that the liquid crystal image display device 60 is a high-definition flat panel display. Further, here, the coating device 11 will be described as one that applies a liquid crystal material as a coating material to a substrate 70 that constitutes a part of the liquid crystal image display device 60.

図6に示すように、液晶画像表示装置60は、使用者の視認側(表面側)から順に、偏光フィルタ61、ガラス基板62、カラーフィルタ63、透明電極64、配光膜65、液晶層66、配光膜67、透明電極68、及びガラス基板69が積層された構成になっている。図6に示す例では、偏光フィルタ61、ガラス基板62、カラーフィルタ63、透明電極64、配光膜65、及び液晶層66によって基板70が構成されている。塗布装置11は、基板70に、塗布材99として、液中に液晶体が混入された液晶材料を塗布することで、液晶画像表示装置60の部品を製造する。 As shown in FIG. 6, the liquid crystal image display device 60 includes, in order from the user's viewing side (front side), a polarizing filter 61, a glass substrate 62, a color filter 63, a transparent electrode 64, a light distribution film 65, and a liquid crystal layer 66. , a light distribution film 67, a transparent electrode 68, and a glass substrate 69 are laminated. In the example shown in FIG. 6, a substrate 70 includes a polarizing filter 61, a glass substrate 62, a color filter 63, a transparent electrode 64, a light distribution film 65, and a liquid crystal layer 66. The coating device 11 manufactures parts of the liquid crystal image display device 60 by coating the substrate 70 with a liquid crystal material in which a liquid crystal is mixed as a coating material 99 .

<塗布ヘッド管理システムの動作>
以下、図7を参照して、塗布ヘッド管理システム10(図4参照)の動作について説明する。図7は、塗布ヘッド管理システム10の動作を示すフローチャートである。
<Operation of coating head management system>
The operation of the coating head management system 10 (see FIG. 4) will be described below with reference to FIG. 7. FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the coating head management system 10.

塗布ヘッド管理システム10(図4参照)は、例えば、使用者によって塗布ヘッド31の状態監視の指示を受けることで、動作を開始する。塗布ヘッド管理システム10(図4参照)の動作は、主に制御部50(特に塗布ヘッド管理装置19)によって実現される。 The coating head management system 10 (see FIG. 4) starts its operation, for example, by receiving an instruction from a user to monitor the state of the coating head 31. The operation of the coating head management system 10 (see FIG. 4) is mainly realized by the control section 50 (especially the coating head management device 19).

図7に示すように、塗布ヘッド管理システム10は、各塗布ヘッド31の記憶部33から固有情報D10と来歴情報D20とを取得して図示せぬ記憶部に登録する(ステップS105)。ここでいう「各塗布ヘッド31」とは、塗布装置11に搭載された塗布ヘッドユニット22に取り付けられている塗布ヘッド31と、保管部18(図4参照)に保管されている塗布ヘッドユニット22に取り付けられている塗布ヘッド31と、保管部18(図4参照)に単体で保管されている塗布ヘッド31等を意味している。なお、保管部18(図4参照)に保管されている塗布ヘッド31としては、塗布ヘッドユニット22から取り外されたものもあれば、未使用のものもある。 As shown in FIG. 7, the coating head management system 10 acquires unique information D10 and history information D20 from the storage section 33 of each coating head 31, and registers them in a storage section (not shown) (step S105). Here, "each coating head 31" refers to the coating head 31 attached to the coating head unit 22 mounted on the coating device 11, and the coating head unit 22 stored in the storage section 18 (see FIG. 4). This refers to the coating head 31 attached to the storage section 18 and the coating head 31 stored alone in the storage section 18 (see FIG. 4). Note that some of the coating heads 31 stored in the storage section 18 (see FIG. 4) have been removed from the coating head unit 22, while others are unused.

塗布ヘッド管理システム10は、各塗布ヘッド31の固有情報D10と来歴情報D20とに基づいて、各塗布ヘッド31の動作状態の監視を開始する(ステップS110)。 The coating head management system 10 starts monitoring the operating state of each coating head 31 based on the unique information D10 and history information D20 of each coating head 31 (step S110).

塗布ヘッド管理システム10は、好ましくない状態の塗布ヘッド31があるか否かを判定する(ステップS115)。ここで、「好ましくない状態の塗布ヘッド31」とは、他のものよりも比較的長期間に亘って塗布装置11に取り付けられている塗布ヘッド31や、他のものよりも比較的長期間に亘って保管部18(図4参照)に保管されている塗布ヘッド31等がある。他のものよりも比較的長期間に亘って塗布装置11に取り付けられている塗布ヘッド31は、他のものよりも劣化している可能性がある。また、他のものよりも比較的長期間に亘って保管部18(図4参照)に保管されている塗布ヘッド31は、内部に付着した塗布材が固化している可能性がある。これらの塗布ヘッド31は、塗布材を射出するための駆動電圧の特性が初期時(メーカ検査時)から比較的大きく変化している可能性がある。 The coating head management system 10 determines whether there is any coating head 31 in an unfavorable state (step S115). Here, the "coating head 31 in an unfavorable state" refers to a coating head 31 that has been attached to the coating device 11 for a relatively longer period than others, or a coating head 31 that has been attached to the coating device 11 for a relatively longer period of time than others. There are coating heads 31 and the like stored in the storage section 18 (see FIG. 4). The coating head 31 that has been attached to the coating device 11 for a relatively longer period of time than the others may be more deteriorated than the others. Further, in the coating head 31 that has been stored in the storage unit 18 (see FIG. 4) for a relatively longer period than other coating heads, there is a possibility that the coating material adhering to the interior thereof has solidified. In these coating heads 31, the characteristics of the drive voltage for injecting the coating material may have changed relatively significantly from the initial stage (at the time of manufacturer's inspection).

ステップS115の判定で、好ましくない状態の塗布ヘッド31がないと判定された場合(“No”の場合)に、処理はステップS135に進む。一方、ステップS115の判定で、好ましくない状態の塗布ヘッド31があると判定された場合(“Yes”の場合)に、塗布ヘッド管理システム10は、塗布ヘッド31(又は、塗布ヘッド31が取り付けられている塗布ヘッドユニット22)の交換を使用者に指示する(ステップS120)。 If it is determined in step S115 that there is no coating head 31 in an unfavorable state (“No”), the process proceeds to step S135. On the other hand, if it is determined in step S115 that there is a coating head 31 in an unfavorable state (in the case of "Yes"), the coating head management system 10 determines whether the coating head 31 (or the coating head 31 is not attached) is present. The user is instructed to replace the coating head unit 22) (step S120).

ステップS120の後、使用者が塗布ヘッド31(又は、塗布ヘッド31が取り付けられている塗布ヘッドユニット22)を交換すると、塗布ヘッド管理システム10は、図示せぬセンサで塗布ヘッド31の交換を検知する(ステップS125)。 After step S120, when the user replaces the coating head 31 (or the coating head unit 22 to which the coating head 31 is attached), the coating head management system 10 detects the replacement of the coating head 31 using a sensor (not shown). (Step S125).

ステップS125の後、塗布ヘッド管理システム10は、交換された塗布ヘッド31の記憶部33から固有情報D10と来歴情報D20とを取得して図示せぬ記憶部に更新登録する(ステップS130)。 After step S125, the coating head management system 10 acquires the unique information D10 and history information D20 from the storage unit 33 of the replaced coating head 31, and updates and registers them in the storage unit (not shown) (step S130).

ステップS115の判定で好ましくない状態の塗布ヘッド31がないと判定された場合(“No”の場合)、又は、ステップS130の後に、塗布ヘッド管理システム10は、塗布ヘッド31の状態監視の終了指示があったか否かを判定する(ステップS135)。 If it is determined in step S115 that there is no coating head 31 in an unfavorable state (in the case of "No"), or after step S130, the coating head management system 10 issues an instruction to terminate the state monitoring of the coating head 31. It is determined whether or not there is (step S135).

ステップS135の判定で、塗布ヘッド31の状態監視の終了指示がなかったと判定された場合(“No”の場合)に、塗布ヘッド31の状態監視を継続する(ステップS140)。この後、処理はステップS115に戻る。一方、ステップS135の判定で、塗布ヘッド31の状態監視の終了指示があったと判定された場合(“Yes”の場合)に、一連のルーチンの処理が終了する。 If it is determined in step S135 that there is no instruction to end the state monitoring of the coating head 31 (in the case of "No"), the state monitoring of the coating head 31 is continued (step S140). After this, the process returns to step S115. On the other hand, if it is determined in step S135 that there has been an instruction to terminate the state monitoring of the coating head 31 ("Yes"), the series of routine processing ends.

<塗布装置の動作>
以下、図8を参照して、塗布装置11の動作について説明する。図8は、塗布装置11の動作を示すフローチャートである。
<Operation of Coating Device>
The operation of the coating apparatus 11 will be described below with reference to Fig. 8. Fig. 8 is a flow chart showing the operation of the coating apparatus 11.

塗布装置11は、例えば、使用者によって電源が投入されたり生産運転の指示を受けたりすることで、動作を開始する。塗布装置11の動作は、主に制御部50(特に制御装置12)によって実現される。 The coating device 11 starts operating, for example, when the user turns on the power or receives an instruction for production operation. The operation of the coating device 11 is mainly realized by the control section 50 (particularly the control device 12).

図8に示すように、塗布装置11は、図示せぬ入力部から使用者による生産運転の実行指示を受け付ける(ステップS605)。すると、塗布装置11は、塗布装置11に搭載された各塗布ヘッドユニット22に取り付けられている塗布ヘッド31の記憶部33から固有情報D10(例えばシリアルナンバー)を読み取る(ステップS610)。 As shown in FIG. 8, the coating device 11 receives an instruction to execute production operation from a user from an input section (not shown) (step S605). Then, the coating device 11 reads unique information D10 (for example, a serial number) from the storage section 33 of the coating head 31 attached to each coating head unit 22 mounted on the coating device 11 (step S610).

そして、塗布装置11は、塗布ヘッド31の交換があったか否かを判定する(ステップS615)。この判定は、塗布装置11の図示せぬ記憶部に各塗布ヘッドユニット22に対応して予め登録された塗布ヘッド31の固有情報D10とステップS610で読み取られた塗布ヘッド31の固有情報D10とを比較することによって行われる。両者が異なる場合に、塗布ヘッド31の交換があったと判定され、一方、両者が一致する場合に、塗布ヘッド31の交換がなかったと判定される。 Then, the coating device 11 determines whether or not the coating head 31 has been replaced (step S615). This determination is made based on the unique information D10 of the coating head 31 registered in advance in the storage unit (not shown) of the coating device 11 corresponding to each coating head unit 22 and the unique information D10 of the coating head 31 read in step S610. It is done by comparing. If the two are different, it is determined that the coating head 31 has been replaced, whereas if the two match, it is determined that the coating head 31 has not been replaced.

ステップS615の判定で、塗布ヘッド31の交換があったと判定された場合(“Yes”の場合)に、塗布装置11は、交換された塗布ヘッド31の記憶部33から来歴情報D20を読み取る(ステップS620)。そして、塗布装置11は、交換された塗布ヘッド31に対して、予め用意された制御プログラムに従って、来歴情報D20に基づいて塗布ヘッド31の駆動条件(例えば、塗布ヘッド31の駆動電圧やヒータ40の温度等)を決定する(ステップS625)。 If it is determined in step S615 that the coating head 31 has been replaced (“Yes”), the coating device 11 reads history information D20 from the storage unit 33 of the replaced coating head 31 (step S620). Then, the coating device 11 applies the driving conditions of the coating head 31 (for example, the driving voltage of the coating head 31 and the adjustment of the heater 40) to the replaced coating head 31 according to the control program prepared in advance and based on the history information D20. temperature, etc.) (step S625).

一方、ステップS615の判定で、塗布ヘッド31の交換がなかったと判定された場合(“No”の場合)に、塗布装置11は、塗布ヘッド31の駆動条件(例えば、前回の塗布ヘッド31の駆動電圧やヒータ40の温度等)として前回の塗布ヘッド31の駆動条件に決定する(ステップS630)。 On the other hand, if it is determined in step S615 that the coating head 31 has not been replaced (in the case of "No"), the coating device 11 determines the driving conditions of the coating head 31 (for example, the previous driving conditions of the coating head 31). (voltage, temperature of the heater 40, etc.) are determined to be the previous driving conditions of the coating head 31 (step S630).

ステップS625又はステップS630の後、ステップS625又はステップS630で決定された駆動条件で塗布ヘッド31を駆動して、塗布材の飛滴検査を実行し(ステップS635)、さらに、塗布材の計量検査を実行する(ステップS640)。飛滴検査と計量検査とについては、後記する。 After step S625 or step S630, the coating head 31 is driven under the driving conditions determined in step S625 or step S630 to perform a flying droplet inspection of the coating material (step S635), and further to carry out a weighing inspection of the coating material. Execute (step S640). The flying droplet inspection and measurement inspection will be described later.

ステップS640の後、各塗布ヘッド31の中で、駆動条件(例えば、前回の塗布ヘッド31の駆動電圧等)の補正を要する塗布ヘッド31があるか否かを判定する(ステップS645)。 After step S640, it is determined whether there is any coating head 31 among the coating heads 31 that requires correction of driving conditions (for example, the previous driving voltage of the coating head 31, etc.) (step S645).

ステップS645の判定で、駆動条件の補正を要する塗布ヘッド31があると判定された場合(“Yes”の場合)に、塗布装置11は、その塗布ヘッド31に対して、予め用意された制御プログラムに従って、駆動条件(例えば、前回の塗布ヘッド31の駆動電圧等)の補正を実行する(ステップS650)。この補正については、後記する。この後、処理はステップS635に戻る。 If it is determined in step S645 that there is a coating head 31 that requires drive condition correction (“Yes”), the coating device 11 uses a control program prepared in advance for the coating head 31. Accordingly, the drive conditions (for example, the previous drive voltage of the coating head 31, etc.) are corrected (step S650). This correction will be described later. After this, the process returns to step S635.

一方、ステップS645の判定で、駆動条件の補正を要する塗布ヘッド31がないと判定された場合(“No”の場合)に、塗布装置11は、生産運転を開始して、基板70への塗布材の塗布を実行する(ステップS655)。 On the other hand, if it is determined in step S645 that there is no coating head 31 that requires correction of the driving conditions (in the case of "No"), the coating apparatus 11 starts production operation and starts coating the substrate 70. The material is applied (step S655).

ステップS655の後、塗布装置11は、基板70に塗布された塗布材のドット検査(塗布抜け検査)を実行する(ステップS660)。ドット検査(塗布抜け検査)については、後記する。 After step S655, the coating device 11 performs a dot inspection (coating omission inspection) of the coating material applied to the substrate 70 (step S660). The dot inspection (coating omission inspection) will be described later.

ステップS660の後、塗布装置11は、生産運転が終了したか否かを判定する(ステップS665)。ステップS665の判定で、生産運転が終了していないと判定された場合(“No”の場合)に、処理はステップS655に戻る。一方、ステップS665の判定で、生産運転が終了したと判定された場合(“Yes”の場合)に、塗布装置11は、塗布ヘッド31の塗布動作に応じて来歴情報D20を記憶部33の第2記憶領域33bに格納する(ステップS670)。また、塗布装置11は、各塗布ヘッドユニット22に対応して塗布ヘッド31の固有情報D10(例えばシリアルナンバー)を図示せぬ記憶部に格納する。これにより、一連のルーチンの処理が終了する。 After step S660, the coating device 11 determines whether the production operation has ended (step S665). If it is determined in step S665 that the production operation has not ended (“No”), the process returns to step S655. On the other hand, if it is determined in step S665 that the production operation has ended (in the case of "Yes"), the coating device 11 stores the history information D20 in the memory section 33 in accordance with the coating operation of the coating head 31. 2 storage area 33b (step S670). Further, the coating device 11 stores unique information D10 (for example, a serial number) of the coating head 31 corresponding to each coating head unit 22 in a storage section (not shown). This completes the series of routine processing.

<飛滴検査>
以下、図9乃至図13Eを参照して、飛滴検査について説明する。図9は、飛滴検査機構の概略構成図である。図10は、飛滴検査において良好な場合の一例を概略的に示す説明図である。図11A及び図11Bは、それぞれ、飛滴検査において不適切な場合の一例を概略的に示す説明図である。図12は、飛滴検査において良好な場合の一例を詳細に示す説明図である。図13A乃至図13Eは、それぞれ、飛滴検査において不適切な場合の一例を詳細に示す説明図である。
<Droplet inspection>
The flying droplet test will be described below with reference to FIGS. 9 to 13E. FIG. 9 is a schematic configuration diagram of the flying droplet inspection mechanism. FIG. 10 is an explanatory diagram schematically showing an example of a case where the flying droplet test is satisfactory. FIGS. 11A and 11B are explanatory diagrams each schematically showing an example of an inappropriate case in a flying drop test. FIG. 12 is an explanatory diagram showing in detail an example of a case where the flying droplet test is satisfactory. FIGS. 13A to 13E are explanatory diagrams each showing in detail an example of an inappropriate case in a flying drop test.

飛滴検査は、塗布ヘッド31によって射出された飛行中の塗布材の状態を確認する検査である。飛滴検査は、生産運転開始前に行われる。飛滴検査では、例えば、図9に示す飛滴検査機構14が用いられる。飛滴検査機構14は、保持テーブル21(図1参照)の周囲に設けられている。図9に示すように、飛滴検査機構は、ストロボ照明15aと、高解像度カメラによって構成された飛滴検査カメラ15bと、を有している。飛滴検査時において、ストロボ照明15aと飛滴検査カメラ15bとは、塗布ヘッド31のノズル32から射出される塗布材を挟んで対向するように配置される。そして、ストロボ照明15aは、塗布材に向けて瞬間的に明滅する照明光を連続して発する。一方、飛滴検査カメラ15bは、塗布材の写真を連続して撮影する。これにより、飛滴検査機構14は、塗布ヘッド31のノズル32から射出された飛行中の塗布材の写真を取得する。塗布装置11は、飛滴検査機構14によって取得された塗布材の写真に基づいて、塗布材の状態を識別して、塗布材の飛滴検査を行う。 The flying droplet inspection is an inspection for checking the state of the coating material in flight, which is ejected by the coating head 31. Droplet inspection is performed before production operations begin. In the flying droplet inspection, for example, a flying droplet inspection mechanism 14 shown in FIG. 9 is used. The flying droplet inspection mechanism 14 is provided around the holding table 21 (see FIG. 1). As shown in FIG. 9, the droplet inspection mechanism includes a strobe illumination 15a and a droplet inspection camera 15b configured with a high-resolution camera. During the droplet inspection, the strobe illumination 15a and the droplet inspection camera 15b are arranged to face each other with the coating material ejected from the nozzle 32 of the coating head 31 interposed therebetween. The strobe light 15a continuously emits instantaneously blinking illumination light toward the coating material. On the other hand, the flying droplet inspection camera 15b continuously takes pictures of the coating material. Thereby, the flying droplet inspection mechanism 14 acquires a photograph of the coating material in flight, which has been ejected from the nozzle 32 of the coating head 31. The coating device 11 identifies the state of the coating material based on the photograph of the coating material acquired by the flying droplet inspection mechanism 14, and performs a droplet inspection of the coating material.

図10は、飛滴検査において良好な場合の一例を概略的に示している。図10に示す例では、塗布材99の形状がほぼ球状になっている。 FIG. 10 schematically shows an example of a favorable case in the flying drop test. In the example shown in FIG. 10, the shape of the coating material 99 is approximately spherical.

一方、図11A及び図11Bは、飛滴検査において不適切な場合の一例を概略的に示している。図11Aに示す例では、塗布材99の形状が崩れた球状になっている。また、本来単体であるはずの塗布材99が複数個に分裂している。また、図11Bに示す例では、塗布ヘッド31のノズル32の周囲に塗布材99の液溜まり91が発生している。また、意図せぬ塗布材99の落下が発生している。 On the other hand, FIGS. 11A and 11B schematically show an example of an inappropriate case in the flying droplet inspection. In the example shown in FIG. 11A, the coating material 99 has a distorted spherical shape. Further, the coating material 99, which should originally be a single unit, is divided into a plurality of pieces. Further, in the example shown in FIG. 11B, a pool 91 of the coating material 99 is generated around the nozzle 32 of the coating head 31. Moreover, unintended falling of the coating material 99 occurs.

また、図12は、飛滴検査において良好な場合の一例を詳細に示している。図12に示す例では、塗布ヘッド31の各ノズル32から射出された塗布材が上から下に向けて進行している。そして、塗布装置11は、以下の特徴点A1乃至特徴点A5に基づいて、塗布材99の飛滴状態が良好であると判定している。
(特徴点A1)指定した全てのノズル32から塗布材99を射出している。
(特徴点A2)塗布材99の1滴1滴がきれいな球状になっている。
(特徴点A3)塗布材99の飛滴間隔が均一になっている。
(特徴点A4)塗布材99の飛び散りが少ない。つまり、塗布材99の飛滴が存在する空間がきれいな状態になっている。
(特徴点A5)塗布ヘッド31の下面(ノズル32の射出口が設けられた面)に塗布材99の液溜まり91(図11B参照)が無い。
Moreover, FIG. 12 shows in detail an example of a case where the flying droplet test is satisfactory. In the example shown in FIG. 12, the coating material injected from each nozzle 32 of the coating head 31 advances from top to bottom. Then, the coating device 11 determines that the droplet flying state of the coating material 99 is good based on the following feature points A1 to A5.
(Feature point A1) The coating material 99 is injected from all designated nozzles 32.
(Feature point A2) Each drop of the coating material 99 has a beautiful spherical shape.
(Feature point A3) The spacing of the flying droplets of the coating material 99 is uniform.
(Feature point A4) There is little scattering of the coating material 99. In other words, the space where the flying droplets of the coating material 99 exist is in a clean state.
(Feature point A5) There is no liquid pool 91 (see FIG. 11B) of the coating material 99 on the lower surface of the coating head 31 (the surface where the injection port of the nozzle 32 is provided).

また、図13A乃至図13Eは、飛滴検査において不適切な場合の一例を詳細に示している。図13A乃至図13Eに示す例では、塗布ヘッド31の各ノズル32から射出された塗布材が上から下に向けて進行している。そして、塗布装置11は、以下の特徴点B1乃至特徴点B5に基づいて、塗布材99の飛滴状態が不適切であると判定している。
(特徴点B1)指定した全てのノズル32から塗布材99を射出していない。つまり、塗布材99の射出抜けが発生している(図13A及び図13E参照)。
(特徴点B2)塗布材99が崩れた球状になっている(図13B参照)。
(特徴点B3)塗布材99の飛滴間隔が不均一になっている(図13B乃至図13E参照)。
(特徴点B4)塗布材99の飛び散りが多い(図13B及び図13C参照)。つまり、塗布材99の飛滴が存在する空間が汚れた状態になっている。
(特徴点B5)塗布ヘッド31の下面(ノズル32の射出口が設けられた面)に塗布材99の液溜まり91(図11B参照)が有る(図13D参照)。
Further, FIGS. 13A to 13E show in detail an example of an inappropriate case in the flying droplet inspection. In the example shown in FIGS. 13A to 13E, the coating material injected from each nozzle 32 of the coating head 31 advances from top to bottom. Then, the coating device 11 determines that the flying droplet state of the coating material 99 is inappropriate based on the following feature points B1 to B5.
(Feature point B1) The coating material 99 is not injected from all the designated nozzles 32. In other words, injection omission of the coating material 99 has occurred (see FIGS. 13A and 13E).
(Feature point B2) The coating material 99 has a collapsed spherical shape (see FIG. 13B).
(Feature point B3) The spacing of the flying droplets of the coating material 99 is non-uniform (see FIGS. 13B to 13E).
(Feature point B4) There is a lot of scattering of the coating material 99 (see FIGS. 13B and 13C). In other words, the space where the flying droplets of the coating material 99 exist is in a dirty state.
(Feature point B5) There is a liquid pool 91 (see FIG. 11B) of the coating material 99 on the lower surface of the coating head 31 (the surface where the injection port of the nozzle 32 is provided) (see FIG. 13D).

前記した特徴点B1乃至特徴点B5の発生原因としては、例えば以下のものがある。
(特徴点B1)塗布ヘッド31及びパイプ34dの空気抜きが不足している。
(特徴点B2)塗布ヘッド31及びパイプ34dの空気抜きが不足している。射出される塗布材99の温度が低い。
(特徴点B3)塗布ヘッド31及びパイプ34dの空気抜きが不足している。
(特徴点B4)塗布ヘッド31の駆動電圧(射出電圧)が高い。射出される塗布材99の温度が高い。
(特徴点B5)塗布ヘッド31及びパイプ34dの空気抜きが不足している。
Examples of causes of the occurrence of the feature points B1 to B5 described above include the following.
(Characteristic point B1) Air venting of the coating head 31 and pipe 34d is insufficient.
(Characteristic point B2) Air venting of the coating head 31 and pipe 34d is insufficient. The temperature of the injected coating material 99 is low.
(Characteristic point B3) Air venting of the coating head 31 and pipe 34d is insufficient.
(Feature point B4) The drive voltage (ejection voltage) of the coating head 31 is high. The temperature of the injected coating material 99 is high.
(Feature point B5) There is insufficient air ventilation in the coating head 31 and pipe 34d.

塗布装置11は、飛滴検査を行い、塗布材99の飛滴状態が不適切である場合に、例えば、レギュレータ37で空気の負圧を増加させたり、ヒータ40の温度を変更したり、塗布ヘッド31の駆動電圧を補正したりする。レギュレータ37で負圧を増加させる処理は、塗布ヘッド31及びパイプ34dの空気抜き不足を解消するために行われる。ヒータ40の温度を変更する処理は、塗布ヘッド31から射出される塗布材99の温度を変更するために行われる。塗布ヘッド31の駆動電圧を補正する処理は、塗布ヘッド31から射出される塗布材99の射出量を変更するために行われる。なお、塗布材99の飛滴状態が悪い場合に、塗布ヘッド管理システム10(特に塗布ヘッド管理装置)は、図示せぬ表示部で、塗布ヘッド31(又は、塗布ヘッド31が取り付けられている塗布ヘッドユニット22)の交換や洗浄を使用者に指示する。 The coating device 11 performs a droplet inspection, and if the droplet condition of the coating material 99 is inappropriate, the coating device 11 may, for example, increase the negative pressure of the air with the regulator 37, change the temperature of the heater 40, or The drive voltage of the head 31 is corrected. The process of increasing the negative pressure with the regulator 37 is performed in order to eliminate the lack of air ventilation in the coating head 31 and the pipe 34d. The process of changing the temperature of the heater 40 is performed to change the temperature of the coating material 99 injected from the coating head 31. The process of correcting the drive voltage of the coating head 31 is performed in order to change the amount of coating material 99 ejected from the coating head 31. Note that when the droplet flying condition of the coating material 99 is poor, the coating head management system 10 (particularly the coating head management device) displays the coating head 31 (or the coating to which the coating head 31 is attached) on the display section (not shown). The user is instructed to replace or clean the head unit 22).

<計量検査>
以下、図14乃至図16Bを参照して、計量検査について説明する。図14は、計量検査機構の概略構成図である。図15は、各塗布ヘッド31の駆動電圧と塗布材の射出量との関係の違いを示すグラフ図である。図16Aは、塗布材の滴下数と塗布材の総射出量との関係を示すグラフ図である。図16Bは、塗布ヘッド31の駆動電圧と塗布材の総射出量との関係を示すグラフ図である。
<Metric inspection>
The metrology test will be described below with reference to FIGS. 14 to 16B. FIG. 14 is a schematic configuration diagram of the metrological inspection mechanism. FIG. 15 is a graph diagram showing the difference in the relationship between the drive voltage of each coating head 31 and the amount of ejected coating material. FIG. 16A is a graph diagram showing the relationship between the number of drops of coating material and the total injection amount of coating material. FIG. 16B is a graph showing the relationship between the drive voltage of the coating head 31 and the total amount of ejected coating material.

計量検査は、塗布ヘッド31によって射出された塗布材の射出量を計測する検査である。計量検査は、飛滴検査とともに、生産運転開始前に行われる。飛滴検査では、例えば、図14に示す計量検査機構13が用いられる。計量検査機構13は、電子天秤13aを有している。電子天秤13aは、塗布ヘッド31から射出される塗布材の射出量を計量して、基板70に対する塗布材の塗布量を調整するために使用される。 The measurement test is a test that measures the amount of coating material injected by the coating head 31. Metrological inspections, along with droplet inspections, are conducted before the start of production operations. In the flying drop test, for example, a weighing test mechanism 13 shown in FIG. 14 is used. The weighing inspection mechanism 13 has an electronic balance 13a. The electronic balance 13a is used to measure the amount of coating material ejected from the coating head 31 and adjust the amount of coating material applied to the substrate 70.

塗布装置11は、制御装置12の制御下において図示せぬ搬送手段を稼働させることによって保持テーブル21上の所定位置に電子天秤13aを配置する。塗布装置11は、駆動電圧を塗布ヘッド31に印加することで、塗布ヘッド31から電子天秤13aに向けて塗布材を射出する。塗布装置11は、塗布ヘッド31から射出された塗布材の射出量を電子天秤13aで計量する。塗布装置11は、複数の塗布ヘッド31を搭載している。塗布装置11は、全ての塗布ヘッド31に対して、塗布材の射出量を計量して、各塗布ヘッド31の塗布材の射出量を管理する。 The coating device 11 places the electronic balance 13a at a predetermined position on the holding table 21 by operating a transport means (not shown) under the control of the control device 12. The coating device 11 injects a coating material from the coating head 31 toward the electronic balance 13a by applying a driving voltage to the coating head 31. The coating device 11 measures the amount of coating material injected from the coating head 31 using an electronic balance 13a. The coating device 11 is equipped with a plurality of coating heads 31. The coating device 11 measures the amount of coating material to be ejected from all the coating heads 31 and manages the amount of coating material to be ejected from each coating head 31 .

図15に示すように、塗布ヘッド31の駆動電圧に対する塗布材の射出量は、各塗布ヘッド31でバラツキがある。そこで、塗布装置11は、各塗布ヘッド31での塗布材の射出量が均一になるように、各塗布ヘッド31を制御する。塗布ヘッド31の制御は、以下のようにして行われる。 As shown in FIG. 15, the amount of coating material ejected with respect to the drive voltage of the coating head 31 varies among the coating heads 31. Therefore, the coating device 11 controls each coating head 31 so that the amount of coating material ejected from each coating head 31 is uniform. The coating head 31 is controlled as follows.

例えば、塗布材の総射出量(mg)の目標値に対する調整は、塗布材の滴下数(射出数)により制御する。図16Aは、塗布材の総射出量(mg)の目標値に対する塗布材の滴下数を示している。つまり、図16Aは、電子天秤13aで計量された塗布材の総射出量(mg)が目標値と一致したときの塗布材の滴下数が何滴であったのかを示している。塗布装置11は、各塗布ヘッド31での塗布材の総射出量が均一になるように、各塗布ヘッド31で塗布材の滴下数(射出数)を制御する。 For example, the adjustment of the total injection amount (mg) of the coating material to the target value is controlled by the number of drops (injection number) of the coating material. FIG. 16A shows the number of drops of the coating material relative to the target value of the total injection amount (mg) of the coating material. That is, FIG. 16A shows how many drops of the coating material were dropped when the total injection amount (mg) of the coating material measured by the electronic balance 13a matched the target value. The coating device 11 controls the number of drops (number of injections) of the coating material in each coating head 31 so that the total amount of coating material ejected in each coating head 31 is uniform.

また、例えば、塗布ヘッド31の機差(個体差)に対する塗布材の滴下量(射出量)の調整は、塗布ヘッド31の駆動電圧(射出電圧)により制御する。図16Bは、第2ヘッドの総射出量が第1ヘッドの総射出量よりも多いため、第2ヘッドの総射出量が第1ヘッドの総射出量と同じになるように、白抜き矢印のように第2ヘッドの駆動電圧を調整(変更)することを示している。なお、調整前の各塗布ヘッド31の駆動電圧は、各塗布ヘッド31の記憶部33に記憶された駆動電圧情報D2j(図5参照)によって示された電圧値になっている。塗布装置11は、各塗布ヘッド31での塗布材の総射出量が均一になるように、各塗布ヘッド31の駆動電圧(射出電圧)に対して、駆動電圧情報D2j(図5参照)によって示された電圧値を維持したり変更したりして調整する。なお、電圧値を変更した場合に、塗布装置11は、塗布ヘッド31の記憶部33に記憶されている駆動電圧情報D2j(図5参照)を変更後の電圧値に更新登録する。 Further, for example, adjustment of the dropping amount (ejection amount) of the coating material with respect to machine differences (individual differences) of the coating head 31 is controlled by the driving voltage (ejection voltage) of the coating head 31. In FIG. 16B, since the total ejection amount of the second head is greater than the total ejection amount of the first head, the outline arrow is This shows that the driving voltage of the second head is adjusted (changed) as shown in FIG. Note that the driving voltage of each coating head 31 before adjustment is a voltage value indicated by the driving voltage information D2j (see FIG. 5) stored in the storage section 33 of each coating head 31. The coating device 11 controls the drive voltage (injection voltage) of each coating head 31 as indicated by drive voltage information D2j (see FIG. 5) so that the total amount of coating material ejected by each coating head 31 is uniform. Adjust by maintaining or changing the voltage value. Note that when the voltage value is changed, the coating device 11 updates and registers the driving voltage information D2j (see FIG. 5) stored in the storage unit 33 of the coating head 31 to the changed voltage value.

<塗布ヘッドの駆動電圧の補正>
塗布装置11は、塗布材の射出量を変更するために塗布ヘッド31の駆動電圧を補正した場合に、塗布ヘッド31の特性の違いによって、駆動電圧の補正の仕方や補正回数に違いが発生する。そこで、本実施形態では、塗布装置11は、塗布ヘッド31の特性を表す情報として駆動電圧傾き情報D2kを各塗布ヘッド31の記憶部33に記憶する。そして、塗布装置11は、塗布材の射出量を変更するために駆動電圧を補正する場合に、駆動電圧傾き情報D2kに応じた駆動電圧の補正の仕方や補正回数で、駆動電圧を補正する。
<Correction of driving voltage of coating head>
When the coating device 11 corrects the driving voltage of the coating head 31 in order to change the injection amount of the coating material, the method of correcting the driving voltage and the number of corrections may vary depending on the characteristics of the coating head 31. . Therefore, in this embodiment, the coating device 11 stores drive voltage gradient information D2k in the storage section 33 of each coating head 31 as information representing the characteristics of the coating head 31. When the coating device 11 corrects the drive voltage in order to change the injection amount of the coating material, the coating device 11 corrects the drive voltage according to the drive voltage correction method and the number of corrections according to the drive voltage gradient information D2k.

以下、図17乃至図18Cを参照して、塗布ヘッド31の駆動条件の補正の一例としての塗布ヘッド31の駆動電圧の補正について説明する。図17は、塗布ヘッド31の駆動電圧の傾きの違いを示すグラフ図である。図18A乃至図18Cは、それぞれ、塗布ヘッド31の駆動電圧の傾きの違いによる補正の違いを示す説明図である。 Hereinafter, correction of the drive voltage of the coating head 31 as an example of correction of the drive conditions of the coating head 31 will be described with reference to FIGS. 17 to 18C. FIG. 17 is a graph showing the difference in slope of the drive voltage of the coating head 31. 18A to 18C are explanatory diagrams showing differences in correction due to differences in the slope of the drive voltage of the coating head 31, respectively.

図17に示す例では、塗布ヘッド31の駆動電圧(V)に対する塗布材の射出量(mg)の特性を表す線として線L11,L12,L13が示されている。線L11は、塗布ヘッド31の駆動電圧の変化量に対して塗布材の射出量の変化量が理想的な状態になっている例を示している。線L12は、塗布ヘッド31の駆動電圧の変化量に対して塗布材の射出量の変化量が過剰な状態になっている例を示している。線L13は、塗布ヘッド31の駆動電圧の変化量に対して塗布材の射出量の変化量が過少な状態になっている例を示している。 In the example shown in FIG. 17, lines L11, L12, and L13 are shown as lines representing the characteristics of the injection amount (mg) of the coating material with respect to the drive voltage (V) of the coating head 31. A line L11 shows an example in which the amount of change in the amount of injection of the coating material is in an ideal state with respect to the amount of change in the drive voltage of the coating head 31. A line L12 shows an example in which the amount of change in the amount of injection of the coating material is excessive with respect to the amount of change in the drive voltage of the coating head 31. Line L13 shows an example in which the amount of change in the amount of injection of the coating material is too small relative to the amount of change in the drive voltage of the coating head 31.

図18A乃至図18Cに示すように、塗布装置11は、塗布材の射出量を変更するために駆動電圧を補正する場合に、線L11,L12,L13の特性(すなわち、駆動電圧傾き情報D2k)に応じた駆動電圧の補正の仕方や補正回数で駆動電圧を補正する。 As shown in Figures 18A to 18C, when correcting the drive voltage to change the amount of coating material injected, the coating device 11 corrects the drive voltage in a manner and number of corrections according to the characteristics of lines L11, L12, and L13 (i.e., drive voltage slope information D2k).

例えば、図18Aに示すように、線L11(図17参照)の特性を有する塗布ヘッド31は、駆動電圧の変化量に対して塗布材の射出量の変化量が理想的な状態になっている。そのため、線L11の特性を有する塗布ヘッド31は、目標値から塗布材の射出量がズレている場合において、塗布材の射出量が目標値に一致するように塗布ヘッド31の駆動電圧を補正することで、1回の駆動電圧の補正で塗布材の射出量を目標値に設定することができる。つまり、例えば図18Aに示すように、目標値からの塗布材の射出量のズレを表す偏差が+3側にズレている状態において、線L11の特性を有する塗布ヘッド31は、1回の駆動電圧の補正で偏差がゼロの状態にすることができる。 For example, as shown in FIG. 18A, in the coating head 31 having the characteristic of line L11 (see FIG. 17), the amount of change in the amount of ejection of the coating material is in an ideal state with respect to the amount of change in the drive voltage. . Therefore, in the case where the coating material injection amount deviates from the target value, the coating head 31 having the characteristic shown by the line L11 corrects the drive voltage of the coating head 31 so that the coating material injection amount matches the target value. Thus, the injection amount of the coating material can be set to the target value by correcting the drive voltage once. In other words, as shown in FIG. 18A, for example, in a state where the deviation representing the deviation of the injection amount of the coating material from the target value is shifted to the +3 side, the coating head 31 having the characteristic of the line L11 is It is possible to make the deviation zero by correcting.

これに対して、図18Bに示すように、線L12(図17参照)の特性を有する塗布ヘッド31は、駆動電圧の変化量に対して塗布材の射出量の変化量が過剰な状態になっている。そのため、線L12の特性を有する塗布ヘッド31は、目標値から塗布材の射出量がズレている場合において、塗布材の射出量が目標値に一致するように塗布ヘッド31の駆動電圧を補正しても、塗布材の射出量の変化量が過剰になってしまう。つまり、例えば図18Bに示すように、偏差が+3側にズレている状態において、線L12の特性を有する塗布ヘッド31は、1回目の駆動電圧の補正を行っても、偏差がマイナス側にズレた状態になってしまう。そのため、線L12の特性を有する塗布ヘッド31は、偏差をゼロに近づけるための追加の補正を複数回行う。 On the other hand, as shown in FIG. 18B, the coating head 31 having the characteristic of line L12 (see FIG. 17) is in a state where the amount of change in the amount of ejected coating material is excessive relative to the amount of change in the drive voltage. ing. Therefore, when the coating material injection amount deviates from the target value, the coating head 31 having the characteristic of line L12 corrects the driving voltage of the coating head 31 so that the coating material injection amount matches the target value. However, the amount of change in the injection amount of the coating material becomes excessive. In other words, as shown in FIG. 18B, for example, in a state in which the deviation deviates to the +3 side, the coating head 31 having the characteristic of line L12 has a deviation deviated to the negative side even after the first drive voltage correction. I end up in a bad situation. Therefore, the coating head 31 having the characteristic of the line L12 performs additional correction multiple times to bring the deviation closer to zero.

なお、追加の補正を行う回数は、線L11の傾きに対する線L12の傾きのズレ量によって変化する。ズレ量が大きければ(つまり、図17において線L12の傾きが縦軸に近くなれば)、駆動電圧の変化量に対する塗布材の射出量の変化量が大きくなる。そのため、図18Bにおいて、1回当たりの駆動電圧の補正における偏差の変化量が大きくなる。その結果、偏差がゼロに収束し難くなる。そのため、追加の補正を行う回数は増加する。一方、ズレ量が小さければ(つまり、図17において線L12の傾きが線L11に近くなれば)、駆動電圧の変化量に対する塗布材の射出量の変化量が小さくなる。そのため、図18Bにおいて、1回当たりの駆動電圧の補正における偏差の変化量が小さくなる。その結果、偏差がゼロに収束し易くなる。そのため、追加の補正を行う回数は減少する。 Note that the number of times the additional correction is performed changes depending on the amount of deviation in the slope of the line L12 from the slope of the line L11. If the amount of deviation is large (that is, if the slope of line L12 in FIG. 17 is close to the vertical axis), the amount of change in the amount of ejected coating material relative to the amount of change in drive voltage will be large. Therefore, in FIG. 18B, the amount of change in the deviation in each drive voltage correction increases. As a result, it becomes difficult for the deviation to converge to zero. Therefore, the number of times additional corrections are performed increases. On the other hand, if the amount of deviation is small (that is, if the slope of line L12 becomes close to line L11 in FIG. 17), the amount of change in the amount of ejected coating material relative to the amount of change in drive voltage will be small. Therefore, in FIG. 18B, the amount of change in the deviation in each drive voltage correction becomes small. As a result, the deviation tends to converge to zero. Therefore, the number of times additional corrections are performed is reduced.

また、図18Cに示すように、線L13(図17参照)の特性を有する塗布ヘッド31は、駆動電圧の変化量に対して塗布材の射出量の変化量が過少な状態になっている。そのため、線L13の特性を有する塗布ヘッド31は、目標値から塗布材の射出量がズレている場合において、塗布材の射出量が目標値に一致するように塗布ヘッド31の駆動電圧を補正しても、塗布材の射出量の変化量が過少になってしまう。つまり、例えば図18Cに示すように、偏差が+3側にズレている状態において、線L12の特性を有する塗布ヘッド31は、1回目の駆動電圧の補正を行っても、偏差がまだプラス側にズレた状態になってしまう。そのため、線L13の特性を有する塗布ヘッド31は、偏差をゼロに近づけるための追加の補正を複数回行う。 Further, as shown in FIG. 18C, the coating head 31 having the characteristic shown by line L13 (see FIG. 17) is in a state where the amount of change in the amount of ejection of the coating material is too small relative to the amount of change in the drive voltage. Therefore, when the coating material injection amount deviates from the target value, the coating head 31 having the characteristic of line L13 corrects the driving voltage of the coating head 31 so that the coating material injection amount matches the target value. However, the amount of change in the injection amount of the coating material becomes too small. In other words, as shown in FIG. 18C, for example, in a state where the deviation is on the +3 side, the coating head 31 having the characteristic of line L12 has a deviation that is still on the plus side even after the first drive voltage correction. It becomes a misaligned state. Therefore, the coating head 31 having the characteristic of line L13 performs additional correction multiple times to bring the deviation closer to zero.

なお、追加の補正を行う回数は、線L11の傾きに対する線L13の傾きのズレ量によって変化する。ズレ量が大きければ(つまり、図17において線L13の傾きが横軸に近くなれば)、駆動電圧の変化量に対する塗布材の射出量の変化量が小さくなる。そのため、図18Cにおいて、1回当たりの駆動電圧の補正における偏差の変化量が小さくなる。その結果、偏差がゼロに収束し難くなる。そのため、追加の補正を行う回数は増加する。一方、ズレ量が小さければ(つまり、図17において線L13の傾きが線L11に近くなれば)、駆動電圧の変化量に対する塗布材の射出量の変化量が大きくなる。そのため、図18Cにおいて、1回当たりの駆動電圧の補正における偏差の変化量が大きくなる。その結果、偏差がゼロに収束し易くなる。そのため、追加の補正を行う回数は減少する。 Note that the number of times the additional correction is performed changes depending on the amount of deviation in the slope of the line L13 from the slope of the line L11. If the amount of deviation is large (that is, if the slope of line L13 in FIG. 17 is close to the horizontal axis), the amount of change in the amount of ejection of the coating material with respect to the amount of change in drive voltage becomes small. Therefore, in FIG. 18C, the amount of change in deviation in each drive voltage correction becomes small. As a result, it becomes difficult for the deviation to converge to zero. Therefore, the number of times additional corrections are performed increases. On the other hand, if the amount of deviation is small (that is, if the slope of line L13 becomes close to line L11 in FIG. 17), the amount of change in the amount of ejected coating material relative to the amount of change in drive voltage becomes large. Therefore, in FIG. 18C, the amount of change in the deviation in each drive voltage correction increases. As a result, the deviation tends to converge to zero. Therefore, the number of times additional corrections are performed is reduced.

このような塗布装置11は、駆動電圧傾き情報D2kに応じた駆動電圧の補正の仕方や補正回数で駆動電圧を補正することにより、塗布材の射出量を効率よく変更することができる。 Such a coating device 11 can efficiently change the injection amount of the coating material by correcting the drive voltage according to the drive voltage correction method and the number of corrections according to the drive voltage gradient information D2k.

<ドット検査(塗布抜け検査)>
以下、図19乃至図21を参照して、ドット検査(塗布抜け検査)について説明する。図19及び図20は、それぞれ、ドット検査機構の説明図である。図21は、ドット検査において不適切な場合の一例を示す説明図である。
<Dot inspection (coating omission inspection)>
Dot inspection (coating omission inspection) will be described below with reference to FIGS. 19 to 21. 19 and 20 are explanatory diagrams of the dot inspection mechanism, respectively. FIG. 21 is an explanatory diagram showing an example of an inappropriate case in dot inspection.

ドット検査(塗布抜け検査)は、基板70に塗布された塗布材の状態を確認する検査である。ドット検査(塗布抜け検査)は、生産運転中において、塗布ヘッド31からの塗布材の射出後に行われる。ドット検査(塗布抜け検査)では、基板70に塗布された塗布材の位置が悪かったり、射出不良があったりした場合に、その件数がカウントされる。 Dot inspection (missing coating inspection) is an inspection to check the condition of the coating material applied to the substrate 70. Dot inspection (missing coating inspection) is performed after the coating material is ejected from the application head 31 during production operation. In dot inspection (missing coating inspection), the number of cases where the coating material applied to the substrate 70 is poorly positioned or ejected poorly is counted.

図19及び図20に示すように、ドット検査機構16は、複数のドット検査カメラ(図示例では、2つのドット検査カメラ17a,17b)を有している。ドット検査カメラ17a,17bは、基板70の上面(塗布材の塗布面)を撮影するカメラである。ドット検査カメラ17a,17bは、撮影部が基板70の上面(塗布材の塗布面)に対向するように配置されている。ドット検査カメラ17a,17bは、横方向に一列に配置されている。塗布装置11は、基板70とドット検査カメラ17a,17bとを相対的に移動することにより、ドット検査カメラ17a,17bで基板70の上面(塗布材の塗布面)を撮影する。 As shown in FIGS. 19 and 20, the dot inspection mechanism 16 includes a plurality of dot inspection cameras (in the illustrated example, two dot inspection cameras 17a and 17b). The dot inspection cameras 17a and 17b are cameras that photograph the upper surface of the substrate 70 (the surface coated with the coating material). The dot inspection cameras 17a and 17b are arranged such that their photographing sections face the upper surface of the substrate 70 (the surface to which the coating material is applied). The dot inspection cameras 17a and 17b are arranged in a row in the horizontal direction. The coating device 11 photographs the upper surface of the substrate 70 (the surface coated with the coating material) with the dot inspection cameras 17a and 17b by moving the substrate 70 and the dot inspection cameras 17a and 17b relatively.

図19は、部分検査モードでドット検査(塗布抜け検査)を行う場合の動作を示している。「部分検査モード」は、基板70の特定部分を指定し、特定部分を検査するモードである。部分検査モードでは、1台のドット検査カメラにつきドット検査カメラが撮影可能な範囲を検査範囲とすることができる。 FIG. 19 shows the operation when performing a dot inspection (coating omission inspection) in the partial inspection mode. “Partial inspection mode” is a mode in which a specific portion of the board 70 is specified and the specific portion is inspected. In the partial inspection mode, the range that can be photographed by one dot inspection camera can be set as the inspection range.

図19に示す部分検査モードの例では、ドット検査カメラ17a,17bで撮影する部分として検査範囲71a,71bが指定されている。塗布装置11は、所定位置で基板70を停止した後、ドット検査カメラ17aで検査範囲71aを撮影し、ドット検査カメラ17bで検査範囲71aを撮影する。そして塗布装置11は、撮影された写真に基づいて、検査範囲71a,71bに対して基板70の上面(塗布材の塗布面)の縦方向に延在する部分における塗布材の塗布状態を識別する。なお、図19に示す例では、前記した「特定部分」とは、検査範囲71a,71bに対して基板70の上面(塗布材の塗布面)の縦方向に延在する部分である。 In the example of the partial inspection mode shown in FIG. 19, inspection ranges 71a and 71b are designated as areas to be photographed by the dot inspection cameras 17a and 17b. After the coating device 11 stops the substrate 70 at a predetermined position, the dot inspection camera 17a photographs the inspection range 71a, and the dot inspection camera 17b photographs the inspection range 71a. The coating device 11 then identifies the coating state of the coating material in the portion extending in the vertical direction of the upper surface (coating material coating surface) of the substrate 70 with respect to the inspection ranges 71a and 71b based on the photographed photographs. . In the example shown in FIG. 19, the above-described "specific portion" is a portion extending in the vertical direction of the upper surface of the substrate 70 (the surface coated with the coating material) with respect to the inspection ranges 71a and 71b.

図20は、全スキャンモードでドット検査(塗布抜け検査)を行う場合の動作を示している。「全スキャンモード」は、基板70の上面(塗布材の塗布面)の全面を検査するモードである。全スキャンモードでは、基板70の上面(塗布材の塗布面)の全面を検査範囲としている。 FIG. 20 shows the operation when performing a dot inspection (coating omission inspection) in the full scan mode. The "all scan mode" is a mode in which the entire top surface of the substrate 70 (the surface coated with the coating material) is inspected. In the full scan mode, the entire upper surface of the substrate 70 (the surface coated with the coating material) is the inspection range.

図20に示す全スキャンモードの例では、ドット検査カメラ17a,17bで撮影する部分として検査範囲71cが指定されている。検査範囲71cは、基板70の上面(塗布材の塗布面)に対して横一列の範囲である。塗布装置11は、縦方向(ドット検査カメラ17a,17bの配置方向に対して直交方向)に基板70を搬送するとともに、ドット検査カメラ17a,17bを横方向に往復移動しながら、ドット検査カメラ17a,17bで検査範囲71cを撮影する。そして塗布装置11は、撮影された写真に基づいて、検査範囲71cの上面(塗布材の塗布面)の縦方向に延在する部分(すなわち、基板70の上面(塗布材の塗布面)の全面)における塗布材の塗布状態を識別する。 In the example of the full scan mode shown in FIG. 20, an inspection range 71c is designated as the portion to be photographed by the dot inspection cameras 17a and 17b. The inspection range 71c is a range extending horizontally from the upper surface of the substrate 70 (the surface to which the coating material is applied). The coating device 11 transports the substrate 70 in the vertical direction (direction orthogonal to the arrangement direction of the dot inspection cameras 17a, 17b), and while reciprocating the dot inspection cameras 17a, 17b in the horizontal direction, the dot inspection camera 17a , 17b to photograph the inspection range 71c. Based on the photograph, the coating device 11 determines the vertically extending portion of the upper surface (coating material coating surface) of the inspection range 71c (i.e., the entire surface of the upper surface (coating material coating surface) of the substrate 70). ) to identify the application state of the coating material.

図21は、ドット検査において不適切な場合の一例を示している。基板70には、射出抜け箇所72(塗布抜け箇所)が形成されている。射出抜け箇所72は、縦方向にライン状に形成されている。塗布装置11は、撮影された写真に基づいて、ドット検査(塗布抜け検査)で射出抜け箇所72を検知することができる。 FIG. 21 shows an example of an inappropriate case in dot inspection. In the substrate 70, an injection dropout location 72 (coating dropout location) is formed. The injection exit portion 72 is formed in a line shape in the vertical direction. The coating device 11 can detect the injection missing portion 72 by dot inspection (coating omission inspection) based on the photographed photograph.

射出抜け箇所72は、例えば、塗布ヘッド31及びパイプ34dの空気抜きが不足していて、塗布ヘッド31から射出された塗布材の中に空気が混入していることによって発生する。射出抜け箇所72が発生した場合は、レギュレータ37で空気の負圧を増加させて、塗布ヘッド31及びパイプ34dから空気を抜くとともに、射出抜け箇所72に対して塗布材のリペア塗布(修復用の塗布)を行うことで対処することができる。 The injection leakage portion 72 occurs, for example, due to insufficient air venting of the coating head 31 and the pipe 34d, and air being mixed into the coating material injected from the coating head 31. When the injection hole 72 occurs, the regulator 37 increases the negative pressure of the air to remove air from the coating head 31 and the pipe 34d, and at the same time, repairs the injection hole 72 with the coating material (for repair). This can be dealt with by applying a coating.

<塗布装置と塗布ヘッド管理システムの主な特徴>
(1)図1に示すように、本実施形態に係る塗布装置11は、基板70を保持する保持テーブル21と、保持テーブル21に保持されている基板70に塗布材を塗布する塗布ヘッドユニット22(塗布部)と、基板70と塗布ヘッドユニット22(塗布部)とを相対的に移動することにより基板70の所定領域に塗布材を塗布するように制御する制御部50と、を備えている。塗布ヘッドユニット22(塗布部)には、基板70に塗布材を塗布するための塗布ヘッド31が着脱自在に取り付けられている。図2及び図5に示すように、塗布ヘッド31は、塗布ヘッド31の固有情報D10が記憶される第1記憶領域33aと、塗布ヘッド31の来歴情報D20が記憶される第2記憶領域33bと、を含む記憶部33を有している。そして、図8に示すように、本実施形態に係る塗布装置11は、塗布ヘッド31に設けられた記憶部33から塗布ヘッド31の固有情報D10を読み取る固有情報読取工程(ステップS610参照)と、基板70と塗布ヘッドユニット22(塗布部)とを相対的に移動することにより基板70の所定領域に塗布材を塗布する塗布材塗布工程(ステップS660参照)と、塗布ヘッド31の塗布動作に応じて塗布ヘッド31の来歴情報D20を記憶部33に格納する来歴情報格納工程(ステップS670参照)と、を実行する。つまり、図8に示すように、制御部50は、第1記憶領域33aから固有情報D10を読み取る(ステップS610)と共に、塗布ヘッド31の塗布動作に応じて来歴情報D20を第2記憶領域33bに格納する(ステップS670)。
<Main features of coating equipment and coating head management system>
(1) As shown in FIG. 1, the coating apparatus 11 according to the present embodiment includes a holding table 21 that holds a substrate 70, and a coating head unit 22 that applies a coating material to the substrate 70 held on the holding table 21. (applying section), and a control section 50 that controls the coating material to be applied to a predetermined area of the substrate 70 by relatively moving the substrate 70 and the coating head unit 22 (applying section). . A coating head 31 for applying a coating material to the substrate 70 is detachably attached to the coating head unit 22 (coating section). As shown in FIGS. 2 and 5, the coating head 31 has a first storage area 33a in which unique information D10 of the coating head 31 is stored, and a second storage area 33b in which history information D20 of the coating head 31 is stored. It has a storage section 33 including . As shown in FIG. 8, the coating apparatus 11 according to the present embodiment includes a unique information reading step (see step S610) of reading the unique information D10 of the coating head 31 from the storage unit 33 provided in the coating head 31; A coating material application step (see step S660) in which the coating material is applied to a predetermined area of the substrate 70 by relatively moving the substrate 70 and the coating head unit 22 (coating section), and a coating material application step (see step S660) according to the coating operation of the coating head 31. Then, a history information storage step (see step S670) of storing the history information D20 of the coating head 31 in the storage unit 33 is executed. That is, as shown in FIG. 8, the control unit 50 reads the unique information D10 from the first storage area 33a (step S610), and also stores the history information D20 in the second storage area 33b according to the coating operation of the coating head 31. It is stored (step S670).

このような本実施形態に係る塗布装置11は、第2記憶領域33bに格納された来歴情報D20に基づいて塗布ヘッド31の塗布動作を把握することができるため、塗布ヘッド31の状態を好適に管理することができる。そのため、本実施形態に係る塗布装置11は、複数の塗布ヘッドユニット22(塗布部)において、各塗布ヘッドユニット22に取り付けられている塗布ヘッド31を同じような状態に容易に調整することができる。また、塗布ヘッド31の調整は、非常に繊細なものであるが、本実施形態に係る塗布装置11は、塗布ヘッド31の記憶部33に記憶されている来歴情報D20を利用することができるため、塗布ヘッドの調整を短時間で行うことができる。 The coating apparatus 11 according to the present embodiment can grasp the coating operation of the coating head 31 based on the history information D20 stored in the second storage area 33b, and therefore can suitably control the state of the coating head 31. can be managed. Therefore, the coating device 11 according to the present embodiment can easily adjust the coating heads 31 attached to each coating head unit 22 to a similar state in a plurality of coating head units 22 (coating section). . Further, although the adjustment of the coating head 31 is very delicate, the coating device 11 according to the present embodiment can utilize the history information D20 stored in the storage unit 33 of the coating head 31. , the coating head can be adjusted in a short time.

(2)図8に示すように、本実施形態に係る塗布装置11の制御部50は、第1記憶領域33aから固有情報D10を読み取ることで、塗布ヘッドユニット22(塗布部)に取り付けられた塗布ヘッド31の交換の有無を検知することができる(ステップS610,S615)。 (2) As shown in FIG. 8, the control unit 50 of the coating device 11 according to the present embodiment reads the unique information D10 from the first storage area 33a, thereby controlling the It is possible to detect whether or not the coating head 31 has been replaced (steps S610, S615).

このような本実施形態に係る塗布装置11は、塗布ヘッド31の交換の有無を検知することができるため、塗布ヘッド31の交換があった場合に、新たな塗布ヘッド31の駆動条件を決定することができる。 The coating device 11 according to the present embodiment can detect whether or not the coating head 31 has been replaced, so that when the coating head 31 has been replaced, new drive conditions for the coating head 31 are determined. be able to.

(3)図8に示すように、本実施形態に係る塗布装置11の制御部50は、第2記憶領域33bから来歴情報D20を読み取り、来歴情報D20に基づいて塗布ヘッド31の駆動条件を決定することができる(ステップS620,S625)。 (3) As shown in FIG. 8, the control unit 50 of the coating device 11 according to the present embodiment reads the history information D20 from the second storage area 33b, and determines the driving conditions of the coating head 31 based on the history information D20. (Steps S620, S625).

このような本実施形態に係る塗布装置11は、第2記憶領域33bに格納された来歴情報D20に基づいて塗布ヘッド31の駆動条件(例えば、塗布ヘッド31の駆動電圧やヒータ40の温度等)を決定することができる。 The coating device 11 according to the present embodiment determines the driving conditions of the coating head 31 (for example, the driving voltage of the coating head 31, the temperature of the heater 40, etc.) based on the history information D20 stored in the second storage area 33b. can be determined.

(4)図5に示すように、本実施形態に係る塗布装置11において、来歴情報D20は、塗布ヘッド31を駆動させる駆動電圧の傾きを表す駆動電圧傾き情報D2kを含んでいる。制御部50は、駆動電圧傾き情報D2kに基づいて塗布ヘッド31の駆動電圧を補正することができる。 (4) As shown in FIG. 5, in the coating device 11 according to the present embodiment, the history information D20 includes drive voltage slope information D2k representing the slope of the drive voltage that drives the coating head 31. The control unit 50 can correct the drive voltage of the coating head 31 based on the drive voltage gradient information D2k.

このような本実施形態に係る塗布装置11は、塗布材の射出量を変更するために駆動電圧を補正する場合に、図18A乃至図18Cに示すように、駆動電圧傾き情報D2kに応じた駆動電圧の補正の仕方や少ない補正回数で、駆動電圧を補正することができる。 As shown in FIGS. 18A to 18C, when correcting the drive voltage to change the injection amount of the coating material, the coating device 11 according to this embodiment performs drive according to the drive voltage gradient information D2k. The drive voltage can be corrected by adjusting the voltage correction method or by reducing the number of corrections.

(5)図4及び図7に示すように、塗布ヘッド管理システム10の塗布ヘッド管理装置19は、塗布ヘッド31に設けられた記憶部33に格納されている来歴情報D20に基づいて塗布ヘッドユニット22(塗布部)に取り付けられた塗布ヘッド31の状態を監視することができる。なお、塗布ヘッド管理装置19は、制御装置12のメインPC51と統合(一体化)することができる。 (5) As shown in Figures 4 and 7, the coating head management device 19 of the coating head management system 10 can monitor the state of the coating head 31 attached to the coating head unit 22 (coating section) based on the history information D20 stored in the memory section 33 provided in the coating head 31. The coating head management device 19 can be integrated with the main PC 51 of the control device 12.

このような本実施形態に係る塗布装置11を含む塗布ヘッド管理システム10は、交換が必要な塗布ヘッド31に対して、塗布ヘッド31(又は、塗布ヘッド31が取り付けられている塗布ヘッドユニット22)の交換を使用者に指示することができる。 The coating head management system 10 including the coating device 11 according to this embodiment can instruct the user to replace the coating head 31 (or the coating head unit 22 to which the coating head 31 is attached) if the coating head 31 needs to be replaced.

(6)図7に示すように、塗布ヘッド管理システム10の塗布ヘッド管理装置19は、複数の塗布ヘッド31に対し、各塗布ヘッド31の記憶部33に格納されている来歴情報D20に基づいて状態を監視することができる。 (6) As shown in FIG. 7, the coating head management device 19 of the coating head management system 10 uses history information D20 stored in the storage unit 33 of each coating head 31 for the plurality of coating heads 31. status can be monitored.

このような本実施形態に係る塗布装置11を含む塗布ヘッド管理システム10は、複数の塗布ヘッド31に対して、塗布ヘッド31の状態を監視することができる。 The coating head management system 10, which includes the coating device 11 according to this embodiment, can monitor the status of the coating heads 31 for multiple coating heads 31.

以上の通り、本実施形態に係る塗布装置11によれば、塗布ヘッド31の状態を好適に管理することができる。 As described above, according to the coating device 11 according to the present embodiment, the state of the coating head 31 can be suitably managed.

なお、本発明は、前記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更や変形を行うことができる。 Note that the present invention is not limited to the embodiments described above, and various changes and modifications can be made without departing from the gist of the present invention.

例えば、前記した実施形態は、本発明の要旨を分かり易く説明するために詳細に説明したものである。そのため、本発明は、必ずしも説明した全ての構成要素を備えるものに限定されるものではない。また、本発明は、ある構成要素に他の構成要素を追加したり、一部の構成要素を他の構成要素に変更したりすることができる。また、本発明は、一部の構成要素を削除することもできる。 For example, the embodiments described above have been described in detail in order to explain the gist of the present invention in an easy-to-understand manner. Therefore, the present invention is not necessarily limited to having all the components described. Further, in the present invention, other components can be added to certain components, or some components can be changed to other components. Further, in the present invention, some components can also be deleted.

また、例えば、前記した実施形態では、メインPC51が塗布装置11の内部に設けられている(図4参照)。しかしながら、メインPC51は、塗布装置11の外部に設けられていてもよい。 Further, for example, in the embodiment described above, the main PC 51 is provided inside the coating device 11 (see FIG. 4). However, the main PC 51 may be provided outside the coating device 11.

また、例えば、前記した実施形態では、制御部50が制御装置12と塗布ヘッド管理装置19とに分断された構成になっている(図4参照)。しかしながら、制御部50は、制御装置12と塗布ヘッド管理装置19とが統合された構成にしてもよい。 Further, for example, in the embodiment described above, the control section 50 is configured to be divided into the control device 12 and the coating head management device 19 (see FIG. 4). However, the control unit 50 may have a configuration in which the control device 12 and the coating head management device 19 are integrated.

例えば、電子天秤13aは、塗布材タンク23に収納される塗布材の収納量の計量に利用するようにしてもよい。 For example, the electronic balance 13a may be used to measure the amount of coating material stored in the coating material tank 23.

例えば、塗布装置11は、1つの支持部27に対して複数の塗布ヘッド31が取り付けられる構成にしてもよい。 For example, the coating device 11 may have a configuration in which a plurality of coating heads 31 are attached to one support portion 27.

10 塗布ヘッド管理システム
11 塗布装置
12 制御装置
13 計量検査機構
13a 電子天秤
14 飛滴検査機構
15a ストロボ照明
15b 飛滴検査カメラ
16 ドット検査機構
17a,17b ドット検査カメラ
18 保管部
19 塗布ヘッド管理装置
21 保持テーブル
22 塗布ヘッドユニット(塗布部)
23 塗布材タンク(塗布材貯留部)
24 ガントリ
25 リニアモータ用コイル
26 リニアモータ用マグネット
27 支持部
31 塗布ヘッド
32 ノズル
33 記憶部
33a 第1記憶領域
33b 第2記憶領域
34a,34b,34c,34d パイプ
35a,35b,35c,35d バルブ
36 リークバルブ
37 レギュレータ
38 圧力計
40 ヒータ
41 熱電対
42 ソリッド・ステート・リレー(SSR)
43 温調器
50 制御部
51 メインPC
52 モータコントローラ
53 アンプ
54 インクジェットコントローラ
60 液晶画像表示装置
61 偏光フィルタ
62 ガラス基板
63 カラーフィルタ
64 透明電極
65 配光膜
66 液晶層
67 配光膜
68 透明電極
69 ガラス基板
70 基板
71a,71b,71c 検査範囲
72 射出抜け箇所
91 液溜まり
99 塗布材
Dst 格納情報
D1a シリアルナンバー情報
D1b メーカ検査日情報
D1c 検査時基準電圧情報
DA 現地での初通電日情報
D2a 総通電時間情報
D2b 総射出時間情報
D2c 連続使用時間情報
D2d 最終ヘッド取付日時情報
D2e 最終搭載機ナンバー情報
D2f 最終搭載ラインナンバー情報
D2g 最終搭載ヘッドナンバー情報
D2h レシピナンバー情報(材料の型式情報)
D2i 内部ヒータ温度情報
D2j 駆動電圧情報
D2k 駆動電圧傾き情報
D2l 計量エラー回数情報
D2m 射出抜けエラー回数情報
D2n 通信エラー回数情報
D10 固有情報
D20 来歴情報
D21 動作経過情報
D22 駆動情報
D23 エラー情報
10 Coating head management system 11 Coating device 12 Control device 13 Weighing inspection mechanism 13a Electronic balance 14 Flying droplet inspection mechanism 15a Strobe lighting 15b Flying droplet inspection camera 16 Dot inspection mechanism 17a, 17b Dot inspection camera 18 Storage section 19 Coating head management device 21 Holding table 22 Application head unit (application section)
23 Coating material tank (coating material storage section)
24 Gantry 25 Coil for linear motor 26 Magnet for linear motor 27 Support part 31 Application head 32 Nozzle 33 Storage part 33a First storage area 33b Second storage area 34a, 34b, 34c, 34d Pipe 35a, 35b, 35c, 35d Valve 36 Leak valve 37 Regulator 38 Pressure gauge 40 Heater 41 Thermocouple 42 Solid state relay (SSR)
43 Temperature controller 50 Control unit 51 Main PC
52 Motor controller 53 Amplifier 54 Inkjet controller 60 Liquid crystal image display device 61 Polarizing filter 62 Glass substrate 63 Color filter 64 Transparent electrode 65 Light distribution film 66 Liquid crystal layer 67 Light distribution film 68 Transparent electrode 69 Glass substrate 70 Substrate 71a, 71b, 71c Inspection Range 72 Injection dropout location 91 Liquid pool 99 Application material Dst Storage information D1a Serial number information D1b Manufacturer inspection date information D1c Inspection reference voltage information DA First energization date information on site D2a Total energization time information D2b Total injection time information D2c Continuous use Time information D2d Last head installation date and time information D2e Last loaded machine number information D2f Last loaded line number information D2g Last loaded head number information D2h Recipe number information (material model information)
D2i Internal heater temperature information D2j Drive voltage information D2k Drive voltage slope information D2l Measurement error count information D2m Injection/missing error count information D2n Communication error count information D10 Unique information D20 History information D21 Operation progress information D22 Drive information D23 Error information

Claims (2)

基板を保持する保持テーブルと、
当該保持テーブルに保持されている前記基板に塗布材を塗布する塗布部と、
前記基板と前記塗布部とを相対的に移動することにより前記基板の所定領域に前記塗布材を塗布するように制御する制御部と、を備え、
前記塗布部には、前記基板に前記塗布材を塗布するための複数の塗布ヘッドが着脱自在に取り付けられ、
前記各塗布ヘッドは、シリアルナンバー情報とメーカ検査日情報と検査時基準電圧情報のいずれか1乃至複数の情報を固有情報とし、塗布ヘッドの動作経過情報と駆動情報とエラー情報と運転条件情報と塗布材の累積塗布量情報のいずれか1乃至複数の情報を来歴情報とし、当該各塗布ヘッドの固有情報が記憶される第1記憶領域と、当該各塗布ヘッドの来歴情報として少なくとも前記各塗布ヘッドの駆動電圧が記憶される第2記憶領域と、を含む記憶部を有し、
前記制御部は、前記各塗布ヘッドに設けられた前記記憶部の前記第1記憶領域および第2記憶領域に記憶された前記固有情報及び前記来歴情報を読み取り、前記固有情報に基づいて特定された前記塗布ヘッドを当該塗布ヘッドの来歴情報に基づいて当該塗布ヘッドの駆動条件を補正すると共に、
前記各塗布ヘッドの来歴情報を参照して、前記塗布ヘッドの交換を表示部に表示する塗布ヘッド管理装置を備えて成る塗布装置。
a holding table that holds the substrate;
an application unit that applies a coating material to the substrate held on the holding table;
a control unit configured to apply the coating material to a predetermined area of the substrate by relatively moving the substrate and the coating unit;
A plurality of coating heads for coating the coating material on the substrate are detachably attached to the coating section,
Each coating head has serial number information, manufacturer inspection date information, and reference voltage information at the time of inspection as unique information, and has operation progress information, drive information, error information, and operating condition information of the coating head. A first storage area in which one or more pieces of cumulative coating amount information of the coating material is stored as history information, and unique information of each coating head is stored, and at least each of the coating heads is stored as history information of each coating head. a storage section including a second storage area in which a drive voltage of
The control unit reads the unique information and the history information stored in the first storage area and the second storage area of the storage unit provided in each coating head, and reads the unique information and the history information that are specified based on the unique information. correcting driving conditions of the coating head based on history information of the coating head;
A coating apparatus comprising a coating head management device that refers to history information of each coating head and displays replacement of the coating head on a display section.
前記記憶部の前記来歴情報は、射出抜けエラー回数情報を含み、
前記塗布ヘッドからの塗布材の射出後に前記基板の塗布面を撮影する検査カメラで撮影した写真に基づいて前記塗布ヘッドの射出不良を検知するドット検査機構を備え、
前記制御部は、前記ドット検査機構によって検知された射出不良の件数を表す射出抜けエラー回数を前記射出抜けエラー回数情報に書き込む請求項1記載の塗布装置。
The history information in the storage unit includes information on the number of injection failure errors,
comprising a dot inspection mechanism that detects an injection failure of the coating head based on a photograph taken by an inspection camera that photographs the coating surface of the substrate after injection of the coating material from the coating head;
2. The coating apparatus according to claim 1, wherein the control section writes a number of injection omission errors representing the number of injection failures detected by the dot inspection mechanism into the injection omission error number information.
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