KR101407414B1 - Mask supplying system - Google Patents
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Abstract
마스크 공급시스템이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크 공급시스템은, 곡선 레일부를 구비하며, 클린룸(clean room) 내에 마련되는 챔버의 상부 영역에 배치되는 OHT(Over Head Transfer) 레일; 및 OHT 레일에 주행 가능하게 결합되는 주행 모듈을 구비하며, 챔버 내로 마스크(mask)를 공급하는 마스크 공급대차를 포함하며, 주행 모듈은, OHT 레일의 내측 레일을 따라 주행되는 내측 휠(inner wheel)과, OHT 레일의 외측 레일을 따라 주행되는 외측 휠(outer wheel)을 구비하는 휠 유닛; 및 내측 휠과 외측 휠 간의 회전속도를 상대적으로 조절하는 차동기어부를 구비하며, 휠 유닛을 구동시키는 휠 유닛 구동부를 포함한다.A mask supply system is disclosed. The mask supply system according to an embodiment of the present invention includes an OHT (Over Head Transfer) rail having a curved rail portion and disposed in an upper region of a chamber provided in a clean room; And a mask supply bogie for supplying a mask into the chamber, wherein the traveling module comprises an inner wheel running along an inner rail of the OHT rail, A wheel unit having an outer wheel that runs along an outer rail of the OHT rail; And a wheel synchronization unit for relatively adjusting a rotation speed between the inner wheel and the outer wheel, and a wheel unit driving unit for driving the wheel unit.
Description
본 발명은, 마스크 공급시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 종래보다 적은 비용으로 간단하게 제작할 수 있음은 물론 설사 마스크 공급대차가 대형화 또는 고중량화되더라도 OHT 레일의 곡선 레일부를 원활하게 주행할 수 있어 마스크의 공급 효율을 높일 수 있는 마스크 공급시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a mask supply system, and more particularly, to a mask supply system that can be easily manufactured at a lower cost than the conventional apparatus, and can smoothly run the curved rail portion of the OHT rail even if the mask supply carriage becomes larger or heavier To a mask supply system capable of increasing the supply efficiency of the mask.
평판표시소자 중의 하나인 유기전계발광표시장치(OLED, Organic Light Emitting Display)는 유기물의 자체 발광에 의해 컬러 화상을 구현하는 초경박형 표시장치로서, 그 구조가 간단하면서 광 효율이 높다는 점에서 차세대의 유망 디스플레이 장치로서 주목받고 있다.An organic light emitting display (OLED), which is one of the flat panel display devices, is a cemented carbide type display device which realizes a color image by self-emission of an organic substance. In view of its simple structure and high light efficiency, Has attracted attention as a promising display device.
이러한 유기전계발광표시장치(OLED)는 애노드와 캐소드 그리고, 애노드와 캐소드 사이에 개재된 유기막들을 포함하고 있다. 여기서 유기막들은 최소한 발광층을 포함하며, 발광층 이외에도 정공 주입층, 정공 수송층, 전자 수송층, 전자 주입층을 더 포함할 수 있다.The organic light emitting display OLED includes an anode, a cathode, and organic layers interposed between the anode and the cathode. Here, the organic layers include at least a light emitting layer and may further include a hole injecting layer, a hole transporting layer, an electron transporting layer, and an electron injecting layer in addition to the light emitting layer.
유기전계발광표시장치는 유기막 특히, 발광층을 이루는 물질에 따라서 고분자 유기발광소자와 저분자 유기발광소자로 나뉠 수 있다.The organic electroluminescent display device can be divided into a polymer organic electroluminescent device and a low molecular weight organic electroluminescent device depending on an organic film, particularly a material forming the light emitting layer.
풀 칼라(full color)를 구현하기 위해서는 발광층을 패터닝해야 하는데, 이 경우, FMM(Fine Metal Mask, 이하 마스크라 함)을 이용한 직접 패터닝 방식과, LITI(Laser Induced Thermal Imaging) 공법을 적용한 방식, 컬러 필터(color filter)를 이용하는 방식 등이 적용될 수 있다.In order to realize a full color, a light emitting layer must be patterned. In this case, a direct patterning method using FMM (Fine Metal Mask, hereinafter referred to as a mask), a method using LITI (Laser Induced Thermal Imaging) A method using a color filter may be applied.
마스크 방식을 적용하여 대형 OLED를 제작할 때에는 챔버 내에 기판과 패터닝(patterning)된 마스크를 수평으로 배치시킨 후에 증착하는 이른 바 수평식 상향 증착 공법이 적용될 수 있다.When a large OLED is manufactured by applying a mask method, a so-called horizontal type upward deposition method in which a substrate and a patterned mask are horizontally disposed in a chamber and then deposited is applicable.
수평식 상향 증착 공법은 챔버 등의 바닥면에 대해 수평으로 배치된 기판과 마스크를 상호 얼라인시킨 후 합착시키고 수평 상태에서 대형 기판에 유기물을 증착시키는 방법이다.The horizontal upward deposition method is a method of aligning a substrate horizontally arranged on a bottom surface of a chamber and a mask and then coalescing them, and depositing an organic material on a large substrate in a horizontal state.
하지만, 현재 OLED가 대형화됨에 따라 마스크가 점점 대형화 및 고중량화되고 있으며, 이 경우 중력 방향으로 마스크의 처짐이 발생하여 기판에 대해 마스크를 밀착시키는 것이 어렵게 됨에 따라 결국에는 양산에서 요구되는 정밀도를 확보하기 어려운 문제점이 있다.However, as the size of the OLED increases, the size and weight of the mask are becoming larger and larger. In this case, since the mask is deflected in the direction of gravity, it is difficult to closely adhere the mask to the substrate. There is a difficult problem.
따라서 근자에 들어서는 기판과 마스크를 수직 방향으로 세운 후에 합착시키고, 이어 유기물을 증착하려는 기술이 연구되고 있으며, 본 출원인은 이러한 기술들에 대하여 다수 선출원한 바 있으며, 일부는 등록되어 적용 중에 있다.Therefore, techniques for depositing a substrate and a mask in a vertical direction and then cementing the substrate and a mask for depositing the organic material are studied, and Applicants have already filed a number of these techniques, some of them being registered and being applied.
한편, 전술한 수평식과 수직식을 떠나 어떠한 형태일지라도 챔버 내로 마스크를 공급하는 일이 선행되어야 하며, 그래야만 마스크를 통한 해당 공정, 예컨대 기판에 대한 증착 공정 등이 진행될 수 있다.On the other hand, it is necessary to supply a mask into the chamber regardless of the horizontal and vertical form described above, so that the corresponding process through the mask, for example, the deposition process for the substrate, can proceed.
그런데, 현재까지는 별도의 로봇에 의해 클린룸(clean room) 내의 바닥을 따라 이송되는 마스크가 챔버의 측면으로 공급되는 시스템이 구축되어 있는 경우가 대부분이기 때문에, 클린룸 내의 공간 활용에 있어 경제적이지 못하고 챔버 주변의 레이아웃(layout)이 복잡해질 수 있으며, 이에 따라 자동화 구축이 어려워지는 문제점이 야기되고 있다.However, until now, a system in which a mask, which is transported along the floor in a clean room by a separate robot, is supplied to the side surface of the chamber is often installed, so that it is not economical to utilize the space in the clean room The layout of the periphery of the chamber may become complicated, thereby making it difficult to implement automation.
실제, 클린룸을 살펴보면 챔버의 상부 영역은 별다르게 활용되지 않는 넓은 빈 공간이라는 점을 감안할 때, 이러한 공간을 활용하여 마스크 공급시스템을 구축한다면 종래에서 야기되어 왔던 다양한 문제점들을 해소할 수 있을 것이라 기대된다.Actually, considering the clean room, considering that the upper area of the chamber is a wide empty space which is not used differently, if the mask supply system is constructed by utilizing such a space, various problems that have been caused in the past can be solved do.
이와 같은 마스크 공급시스템의 일 예로서, 클린룸 내에 마련되는 챔버의 상부 영역에 배치되는 OHT(Over Head Transfer) 레일과, OHT 레일에 주행 가능하게 결합되어 챔버 내로 마스크(mask)를 공급하는 마스크 공급대차를 포함하는 마스크 공급시스템을 고려해볼 수 있다.As an example of such a mask supply system, there is an OHT (overhead transfer) rail disposed in an upper region of a chamber provided in a clean room, a mask supply member which is movably coupled to the OHT rail to supply a mask into the chamber, Consider a mask supply system that includes a bogie.
이 경우, 만약 OHT 레일 모두가 직선형 레일, 직선 레일부인 경우라면 마스크 공급대차의 주행에 별다른 어려움이 없지만 OHT 레일에 곡선 레일부가 포함될 수밖에 없다는 점을 고려하면 마스크 공급대차가 OHT 레일의 곡선 레일부를 따라 원활하게 주행되기 위해서는 별도의 방안이 수반되어야만 한다.In this case, if all of the OHT rails are linear rails or straight rails, there is no difficulty in running the mask feeder carriage, but considering that the curved rail portion is included in the OHT rail, the mask feeder carriage moves along the curved rail portion of the OHT rail In order to run smoothly, separate measures must be accompanied.
예컨대, 마스크 공급대차가 OHT 레일의 곡선 레일부를 따라 주행할 때, 마스크 공급대차의 한쪽 휠을 OHT 레일에서 부상시키는 방안이 고려될 수 있다. 이와 같은 방안은 마스크 주행대차가 소형인 경우는 가능하다.For example, when the mask supply carriage travels along the curved rail portion of the OHT rail, one of the wheels of the mask supply carriage may float on the OHT rail. Such a method is possible when the mask traveling carriage is small.
그렇지만, 마스크의 무게와 사이즈가 증가하면 증가할수록 마스크 공급대차 및 그와 관련된 부품의 무게와 사이즈가 커질 수밖에 없기 때문에 이와 같이 대형의 고중량 마스크 공급대차가 OHT 레일의 곡선 레일부를 주행할 때 그 한쪽 휠을 OHT 레일의 곡선 레일부에서 부상시키는 것은 현실적으로 쉽지 않다.However, as the weight and the size of the mask increase, the weight and the size of the mask supply carriage and the parts associated therewith become larger as the mask weight and the size increase. Therefore, when such a large heavyweight mask supply carriage travels the curved rail portion of the OHT rail, To float on the curved rail of the OHT rail is not practical.
이에 대한 대안으로서, OHT 레일의 곡선 레일부에 이중 레일을 깔고 마스크 공급대차의 구동축에 4개의 휠을 적용하여 각각 직선 레일부 구동용 휠과 곡선 레일부 구동용 휠로 구분하여 사용하는 방안을 고려해볼 수도 있다.As an alternative to this, consider a method of using a dual rail on the curved rail part of the OHT rail and using four wheels on the driving shaft of the mask supply carriage to separate them into a straight rail driving wheel and a curved rail driving wheel, respectively It is possible.
하지만, 이중 레일을 깔기 위한, 또한 마스크 공급대차의 구동축에 4개의 휠을 적용하기 위한 부가적인 구성이 증가하게 되어 전체적인 시스템 구축비용이 증가하는 문제점이 야기되므로 이러한 문제점을 고려한 효율적인 대안이 요구된다.However, an additional configuration for laying the dual rails and for applying the four wheels to the drive shaft of the mask supply carriage increases, resulting in an increase in the overall system construction cost. Therefore, an efficient alternative is needed in view of such problems.
따라서 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 종래보다 적은 비용으로 간단하게 제작할 수 있음은 물론 설사 마스크 공급대차가 대형화 또는 고중량화되더라도 OHT 레일의 곡선 레일부를 원활하게 주행할 수 있어 마스크의 공급 효율을 높일 수 있는 마스크 공급시스템을 제공하는 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, the present invention has been made keeping in mind the above problems occurring in the prior art, and it is, therefore, an object of the present invention to provide an OHT rail which can smoothly run a curved rail portion of the OHT rail, To provide a mask supply system.
본 발명의 일 측면에 따르면, 곡선 레일부를 구비하며, 클린룸(clean room) 내에 마련되는 챔버의 상부 영역에 배치되는 OHT(Over Head Transfer) 레일; 및 상기 OHT 레일에 주행 가능하게 결합되는 주행 모듈을 구비하며, 상기 챔버 내로 마스크(mask)를 공급하는 마스크 공급대차를 포함하며, 상기 주행 모듈은, 상기 OHT 레일의 내측 레일을 따라 주행되는 내측 휠(inner wheel)과, 상기 OHT 레일의 외측 레일을 따라 주행되는 외측 휠(outer wheel)을 구비하는 휠 유닛; 및 상기 내측 휠과 상기 외측 휠 간의 회전속도를 상대적으로 조절하는 차동기어부를 구비하며, 상기 휠 유닛을 구동시키는 휠 유닛 구동부를 포함하는 것을 특징으로 하는 마스크 공급시스템이 제공될 수 있다.According to an aspect of the present invention, there is provided an OHT (Over Head Transfer) rail having a curved rail portion and disposed in an upper region of a chamber provided in a clean room; And a mask supply bogie for supplying a mask into the chamber, wherein the traveling module includes an inner wheel that travels along an inner rail of the OHT rail, a wheel unit having an inner wheel and an outer wheel running along an outer rail of the OHT rail; And a wheel unit driving unit for driving the wheel unit, the wheel unit driving unit including a differential synchronizer for relatively adjusting a rotational speed between the inner wheel and the outer wheel.
상기 마스크 공급대차가 상기 OHT 레일의 곡선 레일부를 주행할 때, 상기 휠 유닛 구동부의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함할 수 있다.The control unit may further include a controller for controlling operation of the wheel unit driving unit when the mask supply truck travels the curved rail unit of the OHT rail.
상기 제어부는, 상기 마스크 공급대차가 상기 OHT 레일의 곡선 레일부를 주행할 때, 상기 내측 휠의 속도보다 상기 외측 휠의 속도가 더 빠르도록 상기 휠 유닛 구동부에 마련되는 차동기어부의 동작을 제어할 수 있다.The control unit controls the operation of the differential locker provided in the wheel unit drive unit such that the speed of the outer wheel is faster than the speed of the inner wheel when the mask supply truck travels the curved rail portion of the OHT rail .
상기 휠 유닛 구동부는, 상기 마스크 공급대차의 주행을 위한 동력을 발생시키는 구동모터; 및 상기 내측 휠과 상기 외측 휠을 상호간 연결하며, 상기 구동모터에 의해 회전되되 상기 차동기어부와 연결되는 구동축을 포함할 수 있다.Wherein the wheel unit driving unit includes: a driving motor for generating power for driving the mask supply truck; And a driving shaft connected between the inner wheel and the outer wheel and rotated by the driving motor, the driving shaft being connected to the secondary synchronization unit.
상기 마스크 공급대차는, 상기 챔버 내로 공급되는 마스크(mask)를 그립핑(gripping)하는 그립핑 유닛이 내부에 마련되는 대차 본체를 더 포함할 수 있다.The mask supply bogie may further include a bogie main body in which a gripping unit for gripping a mask supplied into the chamber is provided.
상기 그립핑 유닛은, 유닛 바디(unit body); 상기 대차 본체 내의 상부 영역에서 상기 유닛 바디에 연결되며, 상호간 접근 또는 이격되면서 상기 마스크의 상단부를 그립핑 또는 그립핑 해제하는 그립퍼(gripper); 상기 그립퍼를 업/다운(up/down) 구동시키는 그립퍼 업/다운 구동부; 및 상기 그립퍼의 반대편에서 상기 유닛 바디에 연결되며, 상기 그립퍼와 함께 동작되면서 상기 마스크의 드롭(drop)을 저지시키는 안티 드롭퍼(anti dropper)를 포함할 수 있다.The gripping unit includes: a unit body; A gripper connected to the unit body in an upper region in the bogie body and gripping or releasing the upper end of the mask while approaching or separating from each other; A gripper up / down driver for driving the gripper up / down; And an anti dropper connected to the unit body on the opposite side of the gripper and operated together with the gripper to prevent a drop of the mask.
상기 휠 유닛은, 상기 OHT 레일의 내측 레일을 따라 주행되는 전방 내측 휠(front inner wheel)과, 상기 OHT 레일의 외측 레일을 따라 주행되는 전방 외측 휠(front outer wheel)이 양측에 마련되는 전방 휠 유닛; 및 상기 OHT 레일의 내측 레일을 따라 주행되는 후방 내측 휠(rear inner wheel)과, 상기 OHT 레일의 외측 레일을 따라 주행되는 후방 외측 휠(rear outer wheel)이 양측에 마련되는 후방 휠 유닛을 포함할 수 있다.The wheel unit includes a front inner wheel running along an inner rail of the OHT rail and a front wheel provided on both sides of the front outer wheel running along an outer rail of the OHT rail. unit; And a rear wheel unit which is provided on both sides of a rear outer wheel that runs along an outer rail of the OHT rail and a rear inner wheel that runs along an inner rail of the OHT rail .
상기 전방 휠 유닛과 상기 후방 휠 유닛은 동일한 구조를 가질 수 있다.The front wheel unit and the rear wheel unit may have the same structure.
상기 전방 휠 유닛과 상기 후방 휠 유닛 모두는, 상기 전방 휠 유닛과 상기 후방 휠 유닛에 각각 마련되는 내측 휠과 외측 휠보다 낮은 위치에 배치되며, 상기 OHT 레일의 측면에 가이드되면서 상기 주행 모듈의 레일 이탈을 저지시키는 측면 가이드 롤러; 및 상기 전방 휠 유닛과 상기 후방 휠 유닛에 각각 마련되는 내측 휠과 외측 휠보다 높은 위치에 마련되는 방향 조정 롤러를 더 포함할 수 있다.Wherein both the front wheel unit and the rear wheel unit are disposed at lower positions than the inner wheel and the outer wheel respectively provided on the front wheel unit and the rear wheel unit and are guided on the side surface of the OHT rail, A side guide roller for blocking the deviation; And a direction adjusting roller provided at a higher position than the inner wheel and the outer wheel, respectively, provided to the front wheel unit and the rear wheel unit.
상기 전방 휠 유닛과 상기 후방 휠 유닛 모두는, 비접촉식 방식으로 전원을 인가받아 상기 구동모터로 전원을 공급하는 비접촉식 전원 공급부를 더 포함할 수 있다.Both the front wheel unit and the rear wheel unit may further include a non-contact type power supply unit that receives power from a non-contact type and supplies power to the driving motor.
상기 주행 모듈은, 상기 마스크 공급대차의 충돌을 탄성적으로 완충시키는 완충 스토퍼를 더 포함할 수 있다.The traveling module may further include a buffer stopper elastically buffering a collision of the mask supply bogie.
상기 OHT 레일을 지지하는 레일 행거(rail hanger)를 더 포함할 수 있다.And a rail hanger for supporting the OHT rail.
상기 챔버는 상기 마스크를 통해 유기전계발광표시장치(OLED, Organic Light Emitting Display)의 증착 공정을 진행하는 증착용 챔버일 수 있으며, 상기 증착용 챔버의 상부 영역에는 상기 마스크 공급대차로부터 공급되는 상기 마스크가 로딩되는 마스크 로딩 포트가 더 마련될 수 있다.The chamber may be an evaporation chamber for performing an evaporation process of an organic light emitting display (OLED) through the mask. In an upper region of the evaporation chamber, A mask loading port may be further provided.
본 발명에 따르면, 종래보다 적은 비용으로 간단하게 제작할 수 있음은 물론 설사 마스크 공급대차가 대형화 또는 고중량화되더라도 OHT 레일의 곡선 레일부를 원활하게 주행할 수 있어 마스크의 공급 효율을 높일 수 있다.According to the present invention, it is possible to easily manufacture a mask with less cost than the conventional mask, and even if the mask supply bogie is made larger or heavier, the curved rail portion of the OHT rail can smoothly run and the supply efficiency of the mask can be improved.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크 공급시스템의 개략적인 평면 이미지이다.
도 2는 도 1의 요부 확대 사시도이다.
도 3 및 도 4는 각각 도 2의 평면도 및 정면도이다.
도 5 내지 도 8은 각각 도 3 및 도 4에 도시된 A 내지 D 영역에 대한 확대도이다.
도 9는 도 4의 E-E 선에 따른 단면 구조도이다.
도 10은 도 9의 요부 확대도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크 공급시스템의 제어블록도이다.
도 12는 마스크 공급대차에서 증착용 챔버로 마스크가 공급되는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 13은 도 12의 요부 확대도이다.1 is a schematic plan view of a mask supply system according to an embodiment of the invention.
2 is an enlarged perspective view of the main part of Fig.
3 and 4 are a plan view and a front view, respectively, of Fig.
5 to 8 are enlarged views of the areas A to D shown in Figs. 3 and 4, respectively.
9 is a cross-sectional view taken along the line EE of Fig.
10 is an enlarged view of the main part of Fig.
11 is a control block diagram of a mask supply system according to an embodiment of the present invention.
12 is a view schematically showing a process of supplying a mask from the mask supply bogie to the deposition chamber.
13 is an enlarged view of the main part of Fig.
본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 충분히 이해하기 위해서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 첨부 도면 및 첨부 도면에 기재된 내용을 참조하여야만 한다.In order to fully understand the present invention, operational advantages of the present invention, and objects achieved by the practice of the present invention, reference should be made to the accompanying drawings and the accompanying drawings which illustrate preferred embodiments of the present invention.
이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다. 각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Like reference symbols in the drawings denote like elements.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크 공급시스템의 개략적인 평면 이미지이고, 도 2는 도 1의 요부 확대 사시도이며, 도 3 및 도 4는 각각 도 2의 평면도 및 정면도이고, 도 5 내지 도 8은 각각 도 3 및 도 4에 도시된 A 내지 D 영역에 대한 확대도이며, 도 9는 도 4의 E-E 선에 따른 단면 구조도이고, 도 10은 도 9의 요부 확대도이며, 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크 공급시스템의 제어블록도이고, 도 12는 마스크 공급대차에서 증착용 챔버로 마스크가 공급되는 과정을 개략적으로 도시한 도면이며, 도 13은 도 12의 요부 확대도이다.FIG. 1 is a schematic plan view of a mask supply system according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is an enlarged main part view of FIG. 1, FIGS. 3 and 4 are respectively a plan view and a front view of FIG. 2, Fig. 8 is an enlarged view of the area A to D shown in Figs. 3 and 4, Fig. 9 is a cross-sectional view taken along the line EE of Fig. 4, Fig. 10 is an enlarged view of the main part of Fig. 12 is a view schematically showing a process of supplying a mask from a mask supply bogie to a deposition chamber, and Fig. 13 is a schematic view showing a main part enlarged view of Fig. 12 to be.
이들 도면에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 마스크 공급시스템은, 곡선 레일부(110b)를 구비하며, 클린룸(clean room) 내에 마련되는 챔버(1)의 상부 영역에 배치되는 OHT(Over Head Transfer) 레일(110)과, OHT 레일(110)에 주행 가능하게 결합되는 주행 모듈(150)을 구비하며, 챔버(1) 내로 마스크(M)를 공급하는 마스크 공급대차(120)를 포함한다.As shown in these drawings, the mask supply system of the present embodiment is provided with a
이때, 주행 모듈(150)은 OHT 레일(110)의 내측 레일(111)을 따라 주행되는 내측 휠(161,171, inner wheel)과, OHT 레일(110)의 외측 레일(112)을 따라 주행되는 외측 휠(162,172, outer wheel)을 구비하는 휠 유닛(160,170)과, 내측 휠(161,171)과 외측 휠(162,172) 간의 회전속도를 상대적으로 조절하는 차동기어부(193)를 구비하며, 휠 유닛(160,170)을 구동시키는 휠 유닛 구동부(190)를 포함한다.The traveling
이와 같이, 본 실시예의 마스크 공급시스템은 차동기어부(193)를 구비는 휠 유닛 구동부(190)를 포함하고 있기 때문에, 종래보다 적은 비용으로 간단하게 제작할 수 있음은 물론 설사 마스크 공급대차(120)가 대형화 또는 고중량화되더라도 OHT 레일(110)의 곡선 레일부(110b)를 원활하게 주행할 수 있어 마스크(M)의 공급 효율을 높일 수 있다.Since the mask supply system of the present embodiment includes the
이하에서는 설명의 편의를 위해, 휠 유닛(160,170)을 각각 전방 휠 유닛(160) 및 후방 휠 유닛(170)이라 하고, 내측 휠(161,171)과 외측 휠(162,172)을 세부적으로 구분하여 전방 내측 휠(161) 및 후방 내측 휠(171), 그리고 전방 외측 휠(162) 및 후방 외측 휠(172)이라 하여 설명하도록 한다.Hereinafter, for convenience of explanation, the
먼저, 챔버(1)에 대해 살펴보면, 본 실시예에서 챔버(1)는 마스크(M)를 통해 유기전계발광표시장치(OLED, Organic Light Emitting Display)의 증착 공정을 진행하는 증착용 챔버(1)이다.First, referring to the
하지만, 본 발명의 권리범위가 이에 제한되지 않는다. 따라서 챔버(1)는 OLED 외의 평판표시소자, 즉 LCD 및 PDP의 증착 공정을 위한 챔버일 수도 있다. 뿐만 아니라 챔버(1)는 증착용 챔버(1) 외에도 마스크(M)가 사용될 수 있는 다양한 종류의 공정 챔버 또는 진공 챔버일 수도 있다.However, the scope of the present invention is not limited thereto. Therefore, the
도 1 및 도 12를 참조하면, 증착용 챔버(1)의 상부 영역에는 마스크 공급대차(120)로부터 공급되는 마스크(M)가 로딩되는 마스크 로딩 포트(2)가 마련된다.1 and 12, an upper region of the
마스크 로딩 포트(2)에는 다수의 마스크 적재 슬롯(3)이 형성된다. 따라서 마스크 공급대차(120)는 챔버(1)의 상부 영역에서 마스크(M)를 이동시켜가면서 해당하는 마스크 로딩 포트(2)의 마스크 적재 슬롯(3)에 마스크(M)를 적재시킬 수 있고, 반대로 마스크(M)를 취출시킬 수 있다.A plurality of
마스크 적재 슬롯(3)의 내부에는 마스크(M)의 하단부를 안정적으로 지지하는 마스크 지지턱(4)이 마련된다.Inside the
OHT 레일(110)은 클린 룸 내에서 챔버(1)의 상부 영역에 배치되는 궤도 레일이다. 종전과 달리 챔버(1)의 상부 영역에 OHT 레일(110)을 깔고, OHT 레일(110)을 이용하여 마스크 공급대차(120)를 이동시켜 가면서 마스크(M)를 공급하는 경우, 클린룸 내의 공간을 경제적으로 활용할 수 있다.The
특히, 종래와 달리 챔버(1) 주변의 레이아웃(layout)을 단순화시킬 수 있으며, 이에 따라 자동화 구축이 용이해질 수 있다.In particular, unlike the conventional method, the layout around the
제조사의 실제 생산라인에 따라 클린 룸 내의 챔버(1) 개수, 또는 챔버(1) 위치는 달라질 수 있다. 따라서 OHT 레일(110)은 도 1과 같은 형태를 비롯하여 해당 클린 룸의 상황에 맞게 적절하게 설계될 수 있다.Depending on the actual production line of the manufacturer, the number of
어떠한 형태로 OHT 레일(110)이 설치되더라도 OHT 레일(110)에는 직선 레일부(110a)와 곡선 레일부(110b)가 존재할 수 있는데, 본 실시예의 마스크 공급대차(120)는 아래의 구조적인 특징에 의해 직선 레일부(110a)를 비롯하여 곡선 레일부(110b)까지도 원활하게 주행하면서 마스크(M)를 운반 또는 공급할 수 있다.The
OHT 레일(110)의 상부에는 도 12 및 도 13에 도시된 바와 같이, 레일 행거(115)가 마련되어 OHT 레일(110)을 지지할 수 있다.As shown in FIGS. 12 and 13, a
도 1에 도시된 OHT 레일(110)의 형태는 하나의 실시예이며, 이의 도면에 본 발명의 권리범위가 제한될 수 없다.The shape of the
마스크 공급대차(120)는 도 2, 도 9 및 도 13에 도시된 바와 같이, 대차 본체(130)와, 대차 본체(130)를 OHT 레일(110)에 주행 가능하게 연결시키는 주행 모듈(150)을 포함한다.2, 9, and 13, the
대차 본체(130)는 마스크 공급대차(120)에서 일종의 캐비닛이며, 그 내부에는 챔버(1) 내로 공급되는 마스크(M)를 그립핑(gripping)하는 그립핑 유닛(140, 도 12 및 도 13 참조)이 마련된다.The
도 13을 참조하여 그립핑 유닛(140)에 대해 설명하면, 그립핑 유닛(140)은, 유닛 바디(141, unit body), 그립퍼(142, gripper), 그립퍼 업/다운 구동부(143) 및 안티 드롭퍼(144, anti dropper)를 포함한다.Referring to FIG. 13, the
유닛 바디(141)는 그립핑 유닛(140)의 외관을 형성한다. 평소 유닛 바디(141)는 대차 본체(130)에 가려 보이지 않는다.The
그립퍼(142)는 대차 본체(130) 내의 상부 영역에서 유닛 바디(141)에 연결되며, 상호간 접근 또는 이격되면서 마스크(M)의 상단부를 그립핑 또는 그립핑 해제하는 역할을 한다.The
그립퍼 업/다운 구동부(143)는 그립퍼(142)와 연결되어 그립퍼(142)를 업/다운(up/down) 구동시키는 역할을 한다. 이러한 그립퍼 업/다운 구동부(143)로서 실린더나 액추에이터가 적용될 수 있으며, 도 12에 도시된 바와 같이, 다운(down) 동작되면서 마스크 로딩 포트(2)로 마스크(M)를 공급할 수 있다.The gripper up / down driving
안티 드롭퍼(144)는 그립퍼(142)의 반대편에서 유닛 바디(141)에 연결되며, 그립퍼(142)와 함께 동작되면서 마스크(M)의 드롭(drop)을 저지시키는, 즉 마스크(M)가 임의로 이탈되어 낙하되는 것을 저지시키는 역할을 한다.The anti-dropper 144 is connected to the
이때, 그립퍼(142)와 안티 드롭퍼(144) 중 적어도 어느 하나는 전자기력에 의해 마스크(M)를 척킹하는 정전척으로 적용될 수 있다. 그립퍼(142)와 안티 드롭퍼(144)가 정전척으로 적용되는 경우, 동작이 간편하면서도 구조가 단순해지는 이점이 있다. 하지만, 정전척 외의 다양한 구조들, 예컨대 흡착척이나 물림 구조 등으로 그립퍼(142)와 안티 드롭퍼(144)를 제작할 수도 있다.At this time, at least one of the
한편, 주행 모듈(150)은, 주로 도 10을 참조할 때, 전방 휠 유닛(160), 후방 휠 유닛(170), 휠 유닛 구동부(190), 유닛 지지체(180) 및 완충 스토퍼(197)를 포함한다.10, the traveling
전방 휠 유닛(160)은 도 5 내지 도 8에 도시된 바와 같이, OHT 레일(110)의 내측 레일(111)을 따라 주행되는 전방 내측 휠(161, front inner wheel)과, OHT 레일(110)의 외측 레일(112)을 따라 주행되는 전방 외측 휠(162, front outer wheel)을 구비한다.5 to 8, the
후방 휠 유닛(170)은 도 5 내지 도 8에 도시된 바와 같이, OHT 레일(110)의 내측 레일(111)을 따라 주행되는 후방 내측 휠(171, rear inner wheel)과, OHT 레일(110)의 외측 레일(112)을 따라 주행되는 후방 외측 휠(172, rear outer wheel)을 구비한다.5 to 8, the
이러한 전방 휠 유닛(160)과 후방 휠 유닛(170)은 그 위치만이 상이할 뿐 구조는 모두 동일하다.The structures of the
휠 유닛 구동부(190)는 전방 휠 유닛(160)과 후방 휠 유닛(170)을 구동시키는 역할을 한다.The wheel
휠 유닛 구동부(190)는 예컨대 전방 휠 유닛(160)에만 마련되어 후방 휠 유닛(170)은 전방 휠 유닛(160)을 따라 종동으로 구동되도록 할 수도 있다. 하지만, 본 실시예에서 전방 휠 유닛(160)과 후방 휠 유닛(170)이 서로 동일한 구조를 가지고 있기 때문에, 휠 유닛 구동부(190)는 전방 휠 유닛(160)과 후방 휠 유닛(170)에 각각 동일한 구조로 마련되어 독립적으로 구동된다.The wheel
이러한 휠 유닛 구동부(190)는 도 5 내지 도 8, 그리고 도 10에 도시된 바와 같이, 마스크 공급대차(120)의 주행을 위한 동력을 발생시키는 구동모터(191)와, 전방 내측 휠(161)과 전방 외측 휠(162), 또는 후방 내측 휠(171)과 후방 외측 휠(172)을 각각 연결하며, 구동모터(191)에 의해 회전되는 구동축(192, 도 10 참조)과, 구동축(192)과 연결되며, 전방 내측 휠(161)과 전방 외측 휠(162), 또는 후방 내측 휠(171)과 후방 외측 휠(172) 간의 회전속도를 상대적으로 조절하는 차동기어부(193)와, 마스크 공급대차(120)가 OHT 레일(110)의 곡선 레일부(110b)를 주행할 때, 차동기어부(193)의 동작을 제어하는 제어부(미도시)를 포함한다.5 to 8 and 10, the wheel
차동기어부(193)는 태양기어와 다수의 유성기어의 조합으로 된 기어장치로서, 태양기어와 유성기어 간의 기어비로 인해 전방 내측 휠(161)과 전방 외측 휠(162), 또는 후방 내측 휠(171)과 후방 외측 휠(172)의 회전속도가 달라질 수 있도록 한다. 이러한 차동기어부(193)는 마스크 공급대차(120)가 OHT 레일(110)의 곡선 레일부(110b)를 주행할 때 제어부에 의해 제어될 수 있다.The
즉 제어부는 마스크 공급대차(120)가 OHT 레일(110)의 곡선 레일부(110b)를 주행할 때, 전방 내측 휠(161) 및 후방 내측 휠(171)의 속도보다 전방 외측 휠(162) 및 후방 외측 휠(172)의 속도가 더 빨라질 수 있도록 차동기어부(193)의 동작을 제어하게 된다.That is, when the
이와 같은 구성으로 인해, 마스크 공급대차(120)가 OHT 레일(110)의 곡선 레일부(110b)를 따라 주행할 때, 마스크 공급대차(120)의 한쪽 휠을 OHT 레일(110)에서 들어 올려야 하거나, 혹은 OHT 레일(110)의 곡선 레일부(110b)에 이중 레일(미도시)을 깔고 마스크 공급대차(120)의 구동축(192)에 4개의 휠을 적용하여 각각 직선 레일부 구동용 휠과 곡선 레일부 구동용 휠로 구분하여 사용해야 하는 등 종래의 문제점을 해소할 수 있게 된다.When the
도 5 내지 도 8, 그리고 도 10을 참조하면, 서로 동일한 구조로 마련되는 전방 휠 유닛(160)과 후방 휠 유닛(170) 모두는, 측면 가이드 롤러(194), 방향 조정 롤러(195) 및 비접촉식 전원 공급부(196)를 포함한다.5 to 8 and 10, both the
측면 가이드 롤러(194)는 OHT 레일(110)의 측면에 가이드되면서 주행 모듈(150)의 레일 이탈을 저지시키는 역할을 한다.The
이러한 측면 가이드 롤러(194)는 전방 내측 휠(161)과 전방 외측 휠(162), 또는 후방 내측 휠(171)과 후방 외측 휠(172)보다 낮은 위치에 배치되며, 이들과는 교차된 방향, 즉 수평 방향을 따라 배치된다.The
방향 조정 롤러(195)는 주행 모듈(150)의 방향 조정을 위해 마련될 수 있다. 방향 조정 롤러(195)는 전방 내측 휠(161)과 전방 외측 휠(162), 또는 후방 내측 휠(171)과 후방 외측 휠(172)보다 높은 위치에 배치될 수 있다.The
비접촉식 전원 공급부(196)는 비접촉식 방식으로 전원을 인가받아 구동모터(191)로 전원을 공급하는 역할을 한다.The non-contact type
비접촉식 전원 공급부(196)에 대해 도 10 및 도 11을 참조하여 설명한다. 비접촉식 전원 공급부(196)는, OHT 레일(110)을 따라 길게 마련되는 유도 레일(196a)과, 유도 레일(196a)과 접촉되지 않은 상태에서 유도 레일(196a)에 인접하게 배치되도록 주행 모듈(150)에 마련되고 전자유도법칙에 의해 비접촉 상태에서 일정한 전류를 인가받아 구동모터(191)로 전원을 공급하는 픽업 유닛(196b)을 구비한다.The non-contact
이에, 유도 레일(196a)에 고주파 교류전원이 인가되면 전자유도법칙에 의해 유도 레일(196a)에 인접된 픽업 유닛(196b)으로 기전력이 생성될 수 있으며, 이러한 기전력은 구동모터(191)의 동작을 위한 동력원으로 사용될 수 있다.Accordingly, when high frequency AC power is applied to the
실시예로서 비접촉식 전원 공급부(196)는 도 11에 도시된 바와 같이, 픽업 유닛(196b)으로부터의 전압(기전력)을 인가받는 레귤레이터(196c, REGULATOR)와, 레귤레이터(196c)와 연결되며 구동모터(191)로 전압을 분배하는 분배회로(196e)를 구비한 파워 서플라이(196d, POWER SUPPLY)를 더 구비할 수 있다.11, the non-contact type
이러한 구조에 의해 예컨대, 유도 레일(196a)과 인접된 픽업 유닛(196b)으로부터의 전압(기전력)을 인가받는 레귤레이터(196c)가 DC 300V의 전압을 파워 서플라이(196d)로 인가하면, 파워 서플라이(196d)의 분배회로(196e)는 이 전압을 예컨대, DC 12V, DC 24V, DC 48V 등으로 분배하여 구동모터(191)로 제공할 수 있다. 본 실시예처럼 만약, 파워 서플라이(196d)에 분배회로(196e)를 일체로 마련하고, 레귤레이터(196c)로부터의 전압을 파워 서플라이(196d)가 인가받도록 도 11과 같이 구현하는 경우, 구현이 간단할 뿐만 아니라 유지보수가 용이하고, 제어가 상대적으로 쉬워지며, 특히 비접촉 방식에 의한 전원을 안정적으로 또한 안전하게 공급할 수 있는 이점이 있다.With this structure, for example, when a
다시 도 10을 참조하면, 유닛 지지체(180)는 전방 휠 유닛(160)과 후방 휠 유닛(170)을 지지한다.Referring again to FIG. 10, the
완충 스토퍼(197)는 도 5, 도 6 및 도 8에 도시된 바와 같이, 유닛 지지체(180)에 연결되어 마스크 공급대차(120)의 충돌을 탄성적으로 완충시키는 역할을 한다. 즉 축과 스프링을 포함하는 완충 스토퍼(197)는 마스크 공급대차(120)가 앞선 대차와 충돌되거나 혹은 기타 장비에 충돌될 때 충격량을 탄성적으로 완충시키는 역할을 담당한다. 이러한 완충 스토퍼(197)는 유닛 지지체(180)에 다수 개 연결될 수 있다.The
이러한 구성에 의해, 도 1 및 도 2처럼 마스크 공급대차(120) 내의 그립핑 유닛(140)이 마스크(M)를 그립핑한 상태에서 OHT 레일(110)을 따라 이동된 후, 해당 챔버(1)의 상부에 도달되어 그립핑 유닛(140)의 동작으로 도 12처럼 마스크 로딩 포트(2)의 마스크 적재 슬롯(3)으로 마스크(M)를 공급할 수 있다.1 and 2, the
한편, 본 실시예에서 마스크 공급대차(120)에는 차동기어부(193)를 구비는 휠 유닛 구동부(190)가 마련되어 있기 때문에, 내측 휠(161,171)과 외측 휠(162,172) 간의 회전속도를 상대적으로 조절할 수 있고, 이에 따라 내측 휠(161,171)과 외측 휠(162,172)이 OHT 레일(110)의 곡선 레일부(110b)를 지날 때, 그에 대응되게 회전속도가 조절되면서 주행될 수 있기 때문에 OHT 레일(110)의 곡선 레일부(110b)를 원활하게 주행할 수 있다. 특히, 이러한 구조는 설사 마스크 공급대차(120)가 대형화 또는 고중량화되더라도 OHT 레일(110)의 곡선 레일부(110b)를 원활하게 주행할 수 있는 이점을 가진다.In this embodiment, since the
이와 같이, 본 실시예의 마스크 공급시스템은 차동기어부(193)를 구비는 휠 유닛 구동부(190)를 포함하고 있기 때문에, 종래보다 적은 비용으로 간단하게 제작할 수 있음은 물론 설사 마스크 공급대차(120)가 대형화 또는 고중량화되더라도 OHT 레일(110)의 곡선 레일부(110b)를 원활하게 주행할 수 있어 마스크(M)의 공급 효율을 높일 수 있다.Since the mask supply system of the present embodiment includes the
이와 같이, 본 실시예에 따르면, 종래보다 적은 비용으로 간단하게 제작할 수 있음은 물론 설사 마스크 공급대차가 대형화 또는 고중량화되더라도 OHT 레일의 곡선 레일부를 원활하게 주행할 수 있어 마스크의 공급 효율을 높일 수 있게 된다.As described above, according to the present embodiment, it is possible to easily manufacture with less cost than in the past, and even if the mask supply bogie is made larger or heavier, the curved rail portion of the OHT rail can run smoothly, .
이와 같이 본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit or scope of the invention. Accordingly, such modifications or variations are intended to fall within the scope of the appended claims.
1 : 챔버 110 : OHT 레일
110a : 직선 레일부 110b : 곡선 레일부
115 : 레일 행거 120 : 마스크 공급대차
130 : 대차 본체 140 : 그립핑 유닛
141 : 유닛 바디 142 : 그립퍼
143 : 그립퍼 업/다운 구동부 144 : 안티 드롭퍼
150 : 주행 모듈 160 : 전방 휠 유닛
170 : 후방 휠 유닛 180 : 유닛 지지체
190 : 휠 유닛 구동부 191 : 구동모터
192 : 구동축 193 : 차동기어부
194 : 측면 가이드 롤러 195 : 방향 조정 롤러1: chamber 110: OHT rail
110a:
115: rail hanger 120: mask supply truck
130: truck main body 140: gripping unit
141: Unit body 142: Gripper
143: gripper up / down driver 144: anti dropper
150: traveling module 160: front wheel unit
170: rear wheel unit 180: unit support
190: wheel unit driving unit 191: driving motor
192: drive shaft 193:
194: Side guide roller 195: Direction adjusting roller
Claims (14)
상기 OHT 레일에 주행 가능하게 결합되는 주행 모듈과, 상기 챔버 내로 공급되는 마스크(mask)를 그립핑(gripping)하는 그립핑 유닛이 내부에 마련되는 대차 본체를 구비하며, 상기 챔버 내로 마스크(mask)를 공급하는 마스크 공급대차; 및
상기 마스크 공급대차가 상기 OHT 레일의 곡선 레일부를 주행할 때, 상기 주행 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 포함하며,
상기 주행 모듈은,
상기 OHT 레일의 내측 레일을 따라 주행되는 내측 휠(inner wheel)과, 상기 OHT 레일의 외측 레일을 따라 주행되는 외측 휠(outer wheel)을 구비하는 휠 유닛; 및
상기 내측 휠과 상기 외측 휠 간의 회전속도를 상대적으로 조절하는 차동기어부와, 상기 마스크 공급대차의 주행을 위한 동력을 발생시키는 구동모터와, 상기 내측 휠과 상기 외측 휠을 상호간 연결하며, 상기 구동모터에 의해 회전되되 상기 차동기어부와 연결되는 구동축을 구비하며, 상기 휠 유닛을 구동시키는 휠 유닛 구동부를 포함하며,
상기 제어부는, 상기 마스크 공급대차가 상기 OHT 레일의 곡선 레일부를 주행할 때, 상기 내측 휠의 속도보다 상기 외측 휠의 속도가 더 빠르도록 상기 휠 유닛 구동부에 마련되는 차동기어부의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 마스크 공급시스템.An OHT (Over Head Transfer) rail having a curved rail portion and disposed in an upper region of the chamber provided in a clean room;
A traveling module that is coupled to the OHT rail so as to be able to travel and a bogie body having a gripping unit for gripping a mask supplied into the chamber, A mask supply tray for supplying the mask; And
And a control unit for controlling the operation of the traveling module when the mask supply carriage travels a curved rail portion of the OHT rail,
The traveling module includes:
A wheel unit having an inner wheel traveling along an inner rail of the OHT rail and an outer wheel traveling along an outer rail of the OHT rail; And
A driving motor for generating power for driving the mask supply carriage; a driving motor for driving the inner wheel and the outer wheel, And a wheel unit driving unit for driving the wheel unit, the wheel unit being rotated by a motor and connected to the differential synchronizer,
The control unit controls the operation of the differential locker provided in the wheel unit drive unit such that the speed of the outer wheel is faster than the speed of the inner wheel when the mask supply truck travels the curved rail portion of the OHT rail And the mask supply system.
상기 그립핑 유닛은,
유닛 바디(unit body);
상기 대차 본체 내의 상부 영역에서 상기 유닛 바디에 연결되며, 상호간 접근 또는 이격되면서 상기 마스크의 상단부를 그립핑 또는 그립핑 해제하는 그립퍼(gripper);
상기 그립퍼를 업/다운(up/down) 구동시키는 그립퍼 업/다운 구동부; 및
상기 그립퍼의 반대편에서 상기 유닛 바디에 연결되며, 상기 그립퍼와 함께 동작되면서 상기 마스크의 드롭(drop)을 저지시키는 안티 드롭퍼(anti dropper)를 포함하는 것을 특징으로 하는 마스크 공급시스템.The method according to claim 1,
Wherein the gripping unit comprises:
A unit body;
A gripper connected to the unit body in an upper region in the bogie body and gripping or releasing the upper end of the mask while approaching or separating from each other;
A gripper up / down driver for driving the gripper up / down; And
And an anti dropper coupled to the unit body on the opposite side of the gripper and operative with the gripper to prevent the mask from dropping.
상기 휠 유닛은,
상기 OHT 레일의 내측 레일을 따라 주행되는 전방 내측 휠(front inner wheel)과, 상기 OHT 레일의 외측 레일을 따라 주행되는 전방 외측 휠(front outer wheel)이 양측에 마련되는 전방 휠 유닛; 및
상기 OHT 레일의 내측 레일을 따라 주행되는 후방 내측 휠(rear inner wheel)과, 상기 OHT 레일의 외측 레일을 따라 주행되는 후방 외측 휠(rear outer wheel)이 양측에 마련되는 후방 휠 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 마스크 공급시스템.The method according to claim 1,
The wheel unit includes:
A front wheel unit that is driven along an inner rail of the OHT rail and a front outer wheel that runs along an outer rail of the OHT rail are provided on both sides; And
A rear inner wheel running along the inner rail of the OHT rail and a rear wheel unit provided on both sides of the rear outer wheel running along the outer rail of the OHT rail Characterized in that the mask supply system
상기 전방 휠 유닛과 상기 후방 휠 유닛은 동일한 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 마스크 공급시스템.8. The method of claim 7,
Wherein the front wheel unit and the rear wheel unit have the same structure.
상기 전방 휠 유닛과 상기 후방 휠 유닛 모두는,
상기 전방 휠 유닛과 상기 후방 휠 유닛에 각각 마련되는 내측 휠과 외측 휠보다 낮은 위치에 배치되며, 상기 OHT 레일의 측면에 가이드되면서 상기 주행 모듈의 레일 이탈을 저지시키는 측면 가이드 롤러; 및
상기 전방 휠 유닛과 상기 후방 휠 유닛에 각각 마련되는 내측 휠과 외측 휠보다 높은 위치에 마련되는 방향 조정 롤러를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마스크 공급시스템.10. The method of claim 9,
Wherein both the front wheel unit and the rear wheel unit comprise:
A side guide roller disposed at a lower position than the inner wheel and the outer wheel respectively provided on the front wheel unit and the rear wheel unit and guided by the side surface of the OHT rail to block the departure of the rail of the traveling module; And
Further comprising: an inner wheel provided in each of the front wheel unit and the rear wheel unit, and a direction adjusting roller provided at a higher position than the outer wheel.
상기 전방 휠 유닛과 상기 후방 휠 유닛 모두는,
비접촉식 방식으로 전원을 인가받아 상기 구동모터로 전원을 공급하는 비접촉식 전원 공급부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마스크 공급시스템.8. The method of claim 7,
Wherein both the front wheel unit and the rear wheel unit comprise:
And a non-contact type power supply unit for supplying power to the driving motor by receiving the power in a non-contact type manner.
상기 주행 모듈은,
상기 마스크 공급대차의 충돌을 탄성적으로 완충시키는 완충 스토퍼를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마스크 공급시스템.8. The method of claim 7,
The traveling module includes:
Further comprising a buffer stopper elastically buffering the collision of the mask supply bogie.
상기 OHT 레일을 지지하는 레일 행거(rail hanger)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마스크 공급시스템.The method according to claim 1,
Further comprising a rail hanger for supporting the OHT rail.
상기 챔버는 상기 마스크를 통해 유기전계발광표시장치(OLED, Organic Light Emitting Display)의 증착 공정을 진행하는 증착용 챔버이며,
상기 증착용 챔버의 상부 영역에는 상기 마스크 공급대차로부터 공급되는 상기 마스크가 로딩되는 마스크 로딩 포트가 더 마련되는 것을 특징으로 하는 마스크 공급시스템.The method according to claim 1,
The chamber is a deposition chamber for depositing an organic light emitting display (OLED) through the mask,
Wherein an upper region of the deposition chamber is further provided with a mask loading port through which the mask supplied from the mask supply bogie is loaded.
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