WO2016103371A1 - 搬送物検出システム - Google Patents

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detection
signal level
circuit unit
sensor
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剛 水越
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富士機械製造株式会社
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    • G01V8/00Prospecting or detecting by optical means
    • G01V8/10Detecting, e.g. by using light barriers
    • G01V8/12Detecting, e.g. by using light barriers using one transmitter and one receiver

Definitions

  • the present invention relates to a transported object detection system that detects a transported object transported by a conveyor using a photoelectric sensor.
  • photoelectric sensors including a light projecting part (light projecting element) and a light receiving part (light receiving element) are widely used as means for detecting a conveyed product transported by the conveyor.
  • a photoelectric sensor amplifies an output signal of a light receiving unit that receives light from a light projecting unit by a sensor amplifier (sensor detection circuit unit), compares the output signal level with a threshold value, and outputs the output signal level.
  • the detection / non-detection signal of the transported object is switched and output depending on whether or not the threshold value is below the threshold value. Since the light receiving sensitivity of the sensor changes with time, the output signal level of the photoelectric sensor changes with time. For this reason, as described in Patent Document 1 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-101446), there is one equipped with a function for adjusting the detection sensitivity of the sensor amplifier.
  • the operator determines the timing for adjusting the detection sensitivity of the sensor amplifier, and the detection sensitivity is adjusted manually.
  • the detection sensitivity is periodically adjusted. If it is too long, the detection sensitivity adjustment timing is delayed and there is a possibility of erroneous detection. Therefore, it is necessary to set the detection sensitivity adjustment timing interval short.
  • detection sensitivity adjustment is performed with the conveyor stopped in order to eliminate variations in detection sensitivity due to vibration when the conveyor is driven. Therefore, if you set the detection sensitivity adjustment interval to a short interval, the number of times that the detection sensitivity adjustment will be stopped and the detection sensitivity adjustment will be increased during production when the detection sensitivity adjustment is not actually required. The nature will decline.
  • the present invention provides a transport object detection system that detects a transport object transported by a conveyor using a photoelectric sensor, a conveyor control unit that controls a transport operation of the conveyor, and a received light amount of the photoelectric sensor.
  • a sensor detection circuit unit that detects a transported object that passes through the detection area of the photoelectric sensor based on an output signal level of the photoelectric sensor that changes according to the level, and the sensor detection circuit unit outputs an output signal level of the photoelectric sensor.
  • a signal level correlating to it (hereinafter collectively referred to as “photoelectric sensor signal level”) and a detection / non-detection signal of the conveyed product are output to the conveyor control unit, and a detection sensitivity adjustment instruction signal is output from the conveyor control unit.
  • photoelectric sensor signal level has a function of adjusting the detection sensitivity of the sensor detection circuit unit, and the conveyor control unit is input from the sensor detection circuit unit.
  • the photoelectric sensor signal level is monitored to determine whether or not the detection sensitivity adjustment of the sensor detection circuit unit is necessary.
  • the detection sensitivity adjustment instruction signal is sent to the sensor detection circuit unit. It is characterized by outputting.
  • the conveyor control unit monitors the photoelectric sensor signal level input from the sensor detection circuit unit, determines whether or not the detection sensitivity adjustment of the sensor detection circuit unit is necessary, and determines that the detection sensitivity adjustment is necessary.
  • the detection level adjustment instruction signal is output to the sensor detection circuit unit to adjust the detection sensitivity of the sensor detection circuit unit, the photoelectric sensor signal level actually needs to be adjusted.
  • the detection sensitivity adjustment can be performed only when there is no need to actually adjust the detection sensitivity, and it is not necessary to adjust the detection sensitivity, and the number of detection sensitivity adjustments during production can be minimized. And improve productivity.
  • the sensor detection circuit unit compares the photoelectric sensor signal level with a threshold value and determines whether or not the detected object is detected / not detected depending on whether the photoelectric sensor signal level is equal to or lower than the threshold value.
  • the detection sensitivity of the sensor detection circuit unit is adjusted by switching and outputting to the conveyor control unit, the difference between the photoelectric sensor signal level and the threshold value when the conveyed object is not detected ensures a predetermined margin.
  • the threshold value may be adjusted as described above. In this way, the threshold value can be appropriately adjusted with reference to the photoelectric sensor signal level when no conveyed object is detected.
  • the detection sensitivity of the sensor detection circuit unit is adjusted by adjusting the photoelectric sensor signal level by adjusting the light projection amount (current and voltage of the light projection unit) of the light projecting unit of the photoelectric sensor instead of adjusting the threshold value. May be adjusted.
  • the conveyor control unit outputs a detection sensitivity adjustment instruction signal to the sensor detection circuit unit while the conveyor is stopped, and the sensor detection circuit unit receives the detection sensitivity adjustment instruction signal from the conveyor control unit.
  • the detection sensitivity of the sensor detection circuit unit may be adjusted while the conveyor is stopped. If it does in this way, the detection sensitivity of a sensor detection circuit part can be adjusted using the period when a conveyor has stopped.
  • the sensor detection circuit unit compares the photoelectric sensor signal level with a threshold value, and switches the detection / non-detection signal of the conveyed object depending on whether the photoelectric sensor signal level is equal to or lower than the threshold value.
  • the threshold value may be adjusted such that a difference between the lower limit value of the threshold value and the threshold value ensures a predetermined margin. In this way, the threshold value can be appropriately adjusted with reference to the lower limit value of the photoelectric sensor signal level at the time of detection of the conveyed product.
  • the conveyor control unit determines that the photoelectric sensor is deteriorated or abnormal and warns the operator when the photoelectric sensor signal level when the conveyed object is not detected falls below the lower limit value of the predetermined stability detection range. May be. In this way, the operator can detect deterioration or abnormality of the photoelectric sensor at an early stage.
  • the present invention can be applied to various systems for detecting a conveyed object conveyed by a conveyor with a photoelectric sensor, and may be applied to, for example, a component mounting line including a conveyor for conveying a circuit board.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a circuit board detection system for a component mounting line according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a process flow of a photoelectric sensor signal level monitoring routine executed by the conveyor control unit.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a flow of processing of a signal output processing routine executed by the sensor detection circuit unit.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a flow of processing of a threshold adjustment routine executed by the sensor detection circuit unit.
  • FIG. 5 is a time chart for explaining an example of the circuit board detection operation and threshold value adjustment of the component mounting line.
  • the conveyor 12 that conveys the circuit board 11 (conveyed object) is provided inside or between each device such as a component mounting machine, a solder printer, and an inspection machine that constitutes a component mounting line.
  • Photoelectric sensors 13 for detecting the circuit board 11 are installed on the carry-in side and the carry-out side of the conveyor 12, respectively.
  • Each photoelectric sensor 13 is a transmission type photoelectric sensor configured by installing a light projecting unit 13 a (light projecting element) and a light receiving unit 13 b (light receiving element) at positions facing each other across the conveyor 12. An output signal that changes in accordance with the amount of light received by the light receiving unit 13b is input to the sensor detection circuit unit 14.
  • the sensor detection circuit unit 14 is mainly composed of a microcomputer, and by executing a signal output processing routine of FIG. 3 described later, the photoelectric sensor signal level that is the voltage level of the output signal of the photoelectric sensor 13 is set as a threshold value. In comparison, the detection / non-detection signal (ON / OFF signal) of the circuit board 11 is switched and output to the conveyor control unit 15 depending on whether the photoelectric sensor signal level is equal to or lower than the threshold value, and the photoelectric sensor The sensor signal level is output to the conveyor control unit 15.
  • the sensor detection circuit unit 14 executes a threshold value adjustment routine shown in FIG. 4 to be described later, so that a threshold value adjustment signal (detection sensitivity adjustment command signal) is input from the conveyor control unit 15.
  • the detection sensitivity of the sensor detection circuit unit 14 is adjusted by adjusting the value.
  • the sensor detection circuit unit 14 adjusts the threshold value so that a difference between the photoelectric sensor signal level and the threshold value when the circuit board 11 is not detected ensures a predetermined margin.
  • the predetermined margin is a margin (level difference) necessary to stably determine that the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected is larger than the threshold value.
  • the conveyor control unit 15 is mainly composed of a microcomputer, and executes a conveyor control routine (not shown) to detect / not detect the circuit board 11 input from the sensor detection circuit unit 14 ( On the basis of the ON / OFF signal) to control the carry-in / carry-out of the circuit board 11 to / from an apparatus such as a component mounting machine, and the photoelectric sensor signal level monitoring routine of FIG.
  • the photoelectric sensor signal level input from the sensor detection circuit unit 14 is monitored to determine whether threshold adjustment (detection sensitivity adjustment of the sensor detection circuit unit 14) is necessary, and threshold adjustment is necessary.
  • a threshold adjustment instruction signal (detection sensitivity adjustment instruction signal) is output to the sensor detection circuit unit 14.
  • the conveyor control unit 15 determines that the photoelectric sensor 13 is deteriorated or abnormal when the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected falls below the lower limit value of the predetermined stability detection range, and displays the display device (FIG. The operator is warned by a warning display and / or voice.
  • the photoelectric sensor signal level monitoring routine of FIG. 2 is repeatedly executed at predetermined intervals for each photoelectric sensor 13 while the conveyor control unit 15 is powered on.
  • this routine is started, first, in step 101, the photoelectric sensor signal level output from the sensor detection circuit unit 14 is read. Thereafter, the process proceeds to step 102, where the difference between the photoelectric sensor signal level when not detecting the circuit board 11 (the photoelectric sensor signal level read in step 101) and the threshold is equal to or less than the margin stored in step 107 described later. It is determined whether or not.
  • the routine proceeds to step 103, where it is determined that threshold adjustment is not necessary, and this routine is performed. Exit.
  • step 102 determines whether the difference between the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected and the threshold value is equal to or less than the margin. If it is determined in step 102 that the difference between the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected and the threshold value is equal to or less than the margin, the process proceeds to step 104 and the threshold value needs to be adjusted. Then, the process proceeds to step 105, where a threshold adjustment instruction signal (detection sensitivity adjustment instruction signal) is output to the sensor detection circuit unit 14.
  • the threshold adjustment instruction signal may be output during a period when the conveyor 12 is stopped.
  • Margin (photoelectric sensor signal level ⁇ threshold) ⁇ safety factor
  • the safety factor is set to a coefficient larger than 1 in advance.
  • the margin may be a constant value set in advance.
  • step 107 the margin calculated by the above equation is updated and stored in a rewritable nonvolatile memory (a rewritable memory that retains the stored value even when the power is off) of the conveyor control unit 15.
  • step 108 it is determined whether or not the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected is below the lower limit value of the predetermined stability detection range.
  • step 109 it is determined that there is no deterioration or abnormality of the photoelectric sensor 13. This routine is terminated.
  • step 108 if it is determined in step 108 that the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected is below the lower limit value of the predetermined stable detection range, the process proceeds to step 110 and the photoelectric sensor 13 is deteriorated or It is determined that there is an abnormality, the process proceeds to step 111, the operator is warned of the deterioration or abnormality of the photoelectric sensor 13 by a warning display or sound of a display device (not shown), and this routine is terminated.
  • the sensor detection circuit unit 14 executes the signal output processing routine of FIG. 3 and the threshold value adjustment routine of FIG.
  • the signal output processing routine of FIG. 3 is repeatedly executed at a predetermined cycle (for example, 8 ms cycle) for each photoelectric sensor 13 while the sensor detection circuit unit 14 is powered on.
  • this routine is started, first, the photoelectric sensor signal level output from the photoelectric sensor 13 is read, and the threshold value adjusted in the threshold value adjustment routine of FIG. 4 (threshold value stored in step 306). Is read. Thereafter, the process proceeds to step 202, where it is determined whether or not the difference between the read photoelectric sensor signal level and the threshold value is a negative value. If it is determined that the difference is a negative value, the process proceeds to step 203, where the circuit The detection signal (ON signal) of the substrate 11 is output to the conveyor control unit 15, and this routine ends.
  • a predetermined cycle for example, 8 ms cycle
  • step 202 determines whether the difference between the photoelectric sensor signal level and the threshold value is a negative value. If it is determined in step 202 that the difference between the photoelectric sensor signal level and the threshold value is not a negative value, the process proceeds to step 204 where the non-detection signal (OFF signal) of the circuit board 11 is transmitted to the conveyor control unit 15. In the next step 205, the current photoelectric sensor signal level (photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected) is output to the conveyor controller 15, and this routine is terminated.
  • step 301 it is determined whether or not a threshold adjustment instruction signal is input from the conveyor control unit 15, and if it is determined that the threshold adjustment instruction signal is not input, Proceeding to step 302, it is determined that threshold adjustment is not necessary, and this routine is terminated.
  • step 301 determines whether a threshold adjustment instruction signal has been input. If it is determined in step 301 that a threshold adjustment instruction signal has been input, the process proceeds to step 303, where it is determined that threshold adjustment is necessary, and the process proceeds to step 304, where the output from the photoelectric sensor 13 is performed.
  • the present photoelectric sensor signal level photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected is read.
  • a threshold value is obtained by multiplying the current photoelectric sensor signal level by a predetermined coefficient A. That is, the predetermined ratio is set as a threshold value based on the current photoelectric sensor signal level.
  • Threshold photoelectric sensor signal level ⁇ A
  • the predetermined coefficient A is set to a numerical value smaller than 1 in advance.
  • the threshold value is adjusted so that the difference between the photoelectric sensor signal level and the threshold value when the circuit board 11 is not detected ensures a predetermined margin.
  • step 306 the threshold value calculated by the above equation is updated and stored in a rewritable nonvolatile memory (a rewritable memory that retains the stored value even when the power is off) of the sensor detection circuit unit 14. End the routine.
  • a rewritable nonvolatile memory a rewritable memory that retains the stored value even when the power is off
  • the time chart of FIG. 5 shows an example of circuit board detection operation and threshold value adjustment of the component mounting line of this embodiment. Every time the difference between the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected and the threshold value is equal to or less than a predetermined margin, the threshold is set to the predetermined ratio with the photoelectric sensor signal level at that time as a reference. Perform value adjustment. As a result, even if the photoelectric sensor signal level changes due to changes over time, the threshold value is adjusted so that the difference between the photoelectric sensor signal level and the threshold value when the circuit board 11 is not detected ensures a predetermined margin. When the threshold level can be adjusted only when the photoelectric sensor signal level actually needs to be adjusted, it is not necessary to actually adjust the threshold. This eliminates the need for threshold adjustment, reduces the number of times threshold adjustment is performed during production, and improves productivity.
  • the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected falls below the lower limit value of the predetermined stable detection range, it is determined that the photoelectric sensor 13 is deteriorated or abnormal, and the worker is warned. Since it did in this way, an operator can discover deterioration and abnormality of the photoelectric sensor 13 at an early stage.
  • a threshold adjustment instruction signal is output from the conveyor control unit 15 to the sensor detection circuit unit 14 while the conveyor 12 is stopped, and the sensor detection circuit unit 14 receives a threshold adjustment instruction signal from the conveyor control unit 15. If the threshold value is adjusted while the conveyor 12 is stopped when “” is input, the threshold value can be adjusted using the period during which the conveyor is stopped. However, in the present invention, the threshold value may be adjusted during the conveying operation of the conveyor 12.
  • the threshold value is adjusted based on the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is not detected. However, the lower limit value of the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is detected is detected.
  • the threshold value may be adjusted such that the difference between the lower limit value of the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is detected and the threshold value ensures a predetermined margin. good. In this way, the threshold value can be appropriately adjusted based on the lower limit value of the photoelectric sensor signal level when the circuit board 11 is detected.
  • the detection sensitivity of the sensor detection circuit unit 14 is adjusted by adjusting the threshold value.
  • the light projecting unit 13a of the photoelectric sensor 13 is adjusted.
  • the detection sensitivity of the sensor detection circuit unit 14 may be adjusted by adjusting the light amount (current or voltage of the light projecting unit 13a) and adjusting the photoelectric sensor signal level.
  • the present invention is not limited to the component mounting line, and can be implemented with various modifications without departing from the gist of the invention, such as being applicable to various systems that detect a conveyed object conveyed by a conveyor with a photoelectric sensor. .
  • SYMBOLS 11 Circuit board (conveyed object), 12 ... Conveyor, 13 ... Photoelectric sensor, 13a ... Light projection part, 13b ... Light receiving part, 14 ... Sensor detection circuit part, 15 ... Conveyor control part

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Abstract

 センサ検出回路部14は、光電センサ13の出力信号の電圧レベル(以下「光電センサ信号レベル」という)をしきい値と比較して該光電センサ信号レベルが該しきい値以下であるか否かで回路基板11の検出/非検出の信号を切り替えてコンベア制御部15へ出力すると共に、該光電センサ信号レベルをコンベア制御部15へ出力する。更に、センサ検出回路部14は、コンベア制御部15からしきい値調整指示信号が入力されたときにしきい値を調整する。この際、センサ検出回路部14は、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルとしきい値との差が所定のマージンを確保するように該しきい値を調整する。コンベア制御部15は、センサ検出回路部14から入力される光電センサ信号レベルを監視してしきい値調整の要否を判定し、しきい値調整の必要ありと判定したときにしきい値調整指示信号をセンサ検出回路部14へ出力する。

Description

搬送物検出システム
 本発明は、コンベアで搬送する搬送物を光電センサで検出する搬送物検出システムに関する発明である。
 コンベアを備えた様々な機器においては、コンベアで搬送する搬送物を検出する手段として、投光部(投光素子)と受光部(受光素子)を備えた光電センサが広く用いられている。一般に、光電センサは、投光部からの光を受光する受光部の出力信号をセンサアンプ(センサ検出回路部)で増幅して、その出力信号レベルをしきい値と比較し、該出力信号レベルが該しきい値以下であるか否かで搬送物の検出/非検出の信号を切り替えて出力するようになっているが、投光部の投光量が経時変化等により変化したり、受光部の受光感度が経時変化等により変化したりするため、光電センサの出力信号レベルが経時変化等により変化する。このため、特許文献1(特開2004-101446号公報)に記載されているように、センサアンプの検出感度を調整する機能を搭載したものがある。
特開2004-101446号公報
 上記特許文献1の技術では、センサアンプの検出感度を調整する時期を作業者が決定して、手動操作により検出感度調整を実行するようにしている。この場合、作業者は、光電センサの出力信号レベルが経時変化等によりどの程度変化しているか分からないため、定期的に検出感度調整を行うようにしているが、検出感度調整を行う時期の間隔が長すぎると、検出感度調整の時期が遅れて誤検出の可能性があるため、検出感度調整を行う時期の間隔を短めに設定する必要がある。
 しかし、コンベアで搬送する搬送物を光電センサで検出する搬送物検出システムでは、コンベア駆動時の振動による検出感度のばらつきを排除するために、コンベアを停止した状態で検出感度調整を行うようにしているため、検出感度調整を行う時期の間隔を短めに設定すると、生産中に実際には検出感度調整を行う必要がない時期にコンベアを停止して検出感度調整を行う回数が増えてしまい、生産性が低下してしまう。
 上記課題を解決するために、本発明は、コンベアで搬送する搬送物を光電センサで検出する搬送物検出システムにおいて、前記コンベアの搬送動作を制御するコンベア制御部と、前記光電センサの受光量に応じて変化する該光電センサの出力信号レベルに基づいて該光電センサの検出エリアを通過する搬送物を検出するセンサ検出回路部とを備え、前記センサ検出回路部は、前記光電センサの出力信号レベル又はそれに相関する信号レベル(以下これらを「光電センサ信号レベル」と総称する)と搬送物の検出/非検出の信号とを前記コンベア制御部へ出力し、該コンベア制御部から検出感度調整指示信号が入力されたときに該センサ検出回路部の検出感度を調整する機能を有し、前記コンベア制御部は、前記センサ検出回路部から入力される前記光電センサ信号レベルを監視して該センサ検出回路部の検出感度調整の要否を判定し、検出感度調整の必要ありと判定したときに前記検出感度調整指示信号を前記センサ検出回路部へ出力することを特徴とするものである。
 この構成では、コンベア制御部は、センサ検出回路部から入力される光電センサ信号レベルを監視して該センサ検出回路部の検出感度調整の要否を判定し、検出感度調整の必要ありと判定したときに検出感度調整指示信号をセンサ検出回路部へ出力して、該センサ検出回路部の検出感度を調整するため、実際に光電センサ信号レベルが検出感度調整を行う必要がある状態になったときのみに検出感度調整を行うことができて、実際に検出感度調整を行う必要がないときに検出感度調整を行わずに済み、生産中に検出感度調整を行う回数を必要最小限に抑えることができて、生産性を向上できる。
 具体的には、センサ検出回路部は、光電センサ信号レベルをしきい値と比較して該光電センサ信号レベルが該しきい値以下であるか否かで搬送物の検出/非検出の信号を切り替えてコンベア制御部へ出力し、前記センサ検出回路部の検出感度を調整する場合には搬送物を検出しないときの該光電センサ信号レベルと該しきい値との差が所定のマージンを確保するように該しきい値を調整するようにしても良い。このようにすれば、搬送物を検出しないときの光電センサ信号レベルを基準にしてしきい値を適正に調整することができる。尚、しきい値の調整に代えて、光電センサの投光部の投光量(投光部の電流や電圧)を調整して光電センサ信号レベルを調整することで、センサ検出回路部の検出感度を調整するようにしても良い。
 また、コンベア制御部は、コンベアが停止している期間に検出感度調整指示信号をセンサ検出回路部へ出力し、前記センサ検出回路部は、前記コンベア制御部から前記検出感度調整指示信号が入力されたときに前記コンベアが停止している状態で該センサ検出回路部の検出感度を調整するようにしても良い。このようにすれば、コンベアが停止している期間を利用してセンサ検出回路部の検出感度を調整することができる。
 或は、センサ検出回路部は、光電センサ信号レベルをしきい値と比較して該光電センサ信号レベルが該しきい値以下であるか否かで搬送物の検出/非検出の信号を切り替えてコンベア制御部へ出力を出力すると共に搬送物検出時の光電センサ信号レベルの下限値を検出し、前記センサ検出回路部の検出感度を調整する場合には前記搬送物検出時の該光電センサ信号レベルの下限値と該しきい値との差が所定のマージンを確保するように該しきい値を調整するようにしても良い。このようにすれば、搬送物検出時の光電センサ信号レベルの下限値を基準にしてしきい値を適正に調整することができる。
 また、コンベア制御部は、搬送物を検出しないときの光電センサ信号レベルが所定の安定検出範囲の下限値を下回ったときに該光電センサの劣化又は異常と判定して作業者に警告するようにしても良い。このようにすれば、作業者が光電センサの劣化や異常を早期に発見することができる。
 本発明は、コンベアで搬送する搬送物を光電センサで検出する様々なシステムに適用でき、例えば、回路基板を搬送するコンベアを備えた部品実装ラインに適用しても良い。
図1は本発明の一実施例の部品実装ラインの回路基板検出システムの構成を示すブロック図である。 図2はコンベア制御部が実行する光電センサ信号レベル監視ルーチンの処理の流れを示すフローチャートである。 図3はセンサ検出回路部が実行する信号出力処理ルーチンの処理の流れを示すフローチャートである。 図4はセンサ検出回路部が実行するしきい値調整ルーチンの処理の流れを示すフローチャートである。 図5は部品実装ラインの回路基板検出動作としきい値調整の一例を説明するタイムチャートである。
 以下、本発明を実施するための形態を部品実装ラインに適用して具体化した一実施例を説明する。
 まず、図1を用いて部品実装ラインの回路基板検出システムの構成を説明する。
 回路基板11(搬送物)を搬送するコンベア12は、部品実装ラインを構成する部品実装機、半田印刷機、検査機等の各装置の内部や各装置間に設けられている。コンベア12の搬入側と搬出側に、それぞれ、回路基板11を検出するための光電センサ13が設置されている。各光電センサ13は、コンベア12を挟んで対向する位置に投光部13a(投光素子)と受光部13b(受光素子)を設置して構成した透過型の光電センサであり、各光電センサ13の受光部13bの受光量に応じて変化する出力信号がセンサ検出回路部14に入力される。コンベア12で搬送する回路基板11が光電センサ13の投光部13aと受光部13bとの間の検出エリアを通過する際に、投光部13aから受光部13bへ照射された光が回路基板11で遮られることで、受光部13bの受光量が大幅に減少して光電センサ13の出力信号の電圧レベルが大幅に低下する(図5参照)。
 センサ検出回路部14は、マイクロコンピュータを主体として構成され、後述する図3の信号出力処理ルーチンを実行することで、光電センサ13の出力信号の電圧レベルである光電センサ信号レベルをしきい値と比較して該光電センサ信号レベルが該しきい値以下であるか否かで回路基板11の検出/非検出の信号(ON/OFF信号)を切り替えてコンベア制御部15へ出力すると共に、該光電センサ信号レベルをコンベア制御部15へ出力する。
 更に、センサ検出回路部14は、後述する図4のしきい値調整ルーチンを実行することで、コンベア制御部15からしきい値調整指示信号(検出感度調整指示信号)が入力されたときにしきい値を調整してセンサ検出回路部14の検出感度を調整する。この際、センサ検出回路部14は、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルとしきい値との差が所定のマージンを確保するように該しきい値を調整する。ここで、所定のマージンとは、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルがしきい値よりも大きいと安定して判定するのに必要なマージン(レベル差)である。
 一方、コンベア制御部15は、マイクロコンピュータを主体として構成され、コンベア制御ルーチン(図示せず)を実行することで、センサ検出回路部14から入力される回路基板11の検出/非検出の信号(ON/OFF信号)に基づいてコンベア12の搬送動作を制御して、部品実装機等の装置への回路基板11の搬入/搬出を制御すると共に、後述する図2の光電センサ信号レベル監視ルーチンを実行することで、センサ検出回路部14から入力される光電センサ信号レベルを監視してしきい値調整(センサ検出回路部14の検出感度調整)の要否を判定し、しきい値調整の必要ありと判定したときにしきい値調整指示信号(検出感度調整指示信号)をセンサ検出回路部14へ出力する。
 また、コンベア制御部15は、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルが所定の安定検出範囲の下限値を下回ったときに光電センサ13の劣化又は異常と判定して、表示装置(図示せず)の警告表示及び/又は音声により作業者に警告する。
 以下、コンベア制御部15が実行する図2の光電センサ信号レベル監視ルーチンの処理内容を説明する。図2の光電センサ信号レベル監視ルーチンは、コンベア制御部15の電源オン中に光電センサ13毎に所定周期で繰り返し実行される。本ルーチンが起動されると、まずステップ101で、センサ検出回路部14から出力される光電センサ信号レベルを読み込む。この後、ステップ102に進み、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベル(ステップ101で読み込んだ光電センサ信号レベル)としきい値との差が後述するステップ107で記憶されたマージン以下であるか否かを判定する。その結果、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルとしきい値との差がマージンよりも大きいと判定すれば、ステップ103に進み、しきい値調整の必要なしと判定して、本ルーチンを終了する。
 これに対し、上記ステップ102で、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルとしきい値との差がマージン以下であると判定すれば、ステップ104に進み、しきい値調整の必要ありと判定して、ステップ105に進み、しきい値調整指示信号(検出感度調整指示信号)をセンサ検出回路部14へ出力する。このしきい値調整指示信号の出力は、コンベア12が停止している期間に行うようにしても良い。
 この後、ステップ106に進み、マージンを次式により算出する。
      マージン=(光電センサ信号レベル-しきい値)×安全率
 ここで、安全率は、予め1よりも大きい係数に設定されている。尚、マージンは、予め設定した一定値としても良い。
 次のステップ107で、上式により算出したマージンをコンベア制御部15の書き換え可能な不揮発性メモリ(電源オフ中でも記憶値を保持する書き換え可能なメモリ)に更新記憶する。この後、ステップ108に進み、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルが所定の安定検出範囲の下限値を下回っているか否かを判定する。その結果、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルが所定の安定検出範囲の下限値以上であると判定すれば、ステップ109に進み、光電センサ13の劣化や異常がないと判定して、本ルーチンを終了する。
 これに対し、上記ステップ108で、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルが所定の安定検出範囲の下限値を下回っていると判定すれば、ステップ110に進み、光電センサ13の劣化又は異常があると判定して、ステップ111に進み、表示装置(図示せず)の警告表示や音声により作業者に光電センサ13の劣化や異常を警告して、本ルーチンを終了する。
 一方、センサ検出回路部14は、図3の信号出力処理ルーチン及び図4のしきい値調整ルーチンを実行する。図3の信号出力処理ルーチンは、センサ検出回路部14の電源オン中に光電センサ13毎に所定周期(例えば8ms周期)で繰り返し実行される。本ルーチンが起動されると、まず、光電センサ13から出力される光電センサ信号レベルを読み込むと共に、図4のしきい値調整ルーチンで調整されたしきい値(ステップ306で記憶したしきい値)を読み込む。この後、ステップ202に進み、読み込んだ光電センサ信号レベルとしきい値との差がマイナス値であるか否かを判定し、当該差がマイナス値であると判定すれば、ステップ203に進み、回路基板11の検出信号(ON信号)をコンベア制御部15へ出力して、本ルーチンを終了する。
 これに対し、上記ステップ202で、光電センサ信号レベルとしきい値との差がマイナス値ではないと判定すれば、ステップ204に進み、回路基板11の非検出信号(OFF信号)をコンベア制御部15へ出力し、次のステップ205で、現在の光電センサ信号レベル(回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベル)をコンベア制御部15へ出力して、本ルーチンを終了する。
 図4のしきい値調整ルーチンは、センサ検出回路部14の電源オン中にセンサ検出回路部14によって光電センサ13毎に所定周期(例えば8ms周期)で繰り返し実行される。本ルーチンが起動されると、まずステップ301で、コンベア制御部15からしきい値調整指示信号が入力されたか否かを判定し、しきい値調整指示信号が入力されていないと判定すれば、ステップ302に進み、しきい値調整の必要なしと判定して、本ルーチンを終了する。
 これに対し、上記ステップ301で、しきい値調整指示信号が入力されたと判定すれば、ステップ303に進み、しきい値調整の必要ありと判定して、ステップ304に進み、光電センサ13から出力される現在の光電センサ信号レベル(回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベル)を読み込む。
 この後、ステップ305に進み、現在の光電センサ信号レベルに所定係数Aを掛け算してしきい値を求める。つまり、現在の光電センサ信号レベルを基準にしてその所定割合をしきい値とする。
      しきい値=光電センサ信号レベル×A
 ここで、所定係数Aは、予め1よりも小さい数値に設定されている。これにより、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルとしきい値との差が所定のマージンを確保するようにしきい値が調整される。
 この後、ステップ306に進み、上式により算出したしきい値をセンサ検出回路部14の書き換え可能な不揮発性メモリ(電源オフ中でも記憶値を保持する書き換え可能なメモリ)に更新記憶して、本ルーチンを終了する。
 図5のタイムチャートは、本実施例の部品実装ラインの回路基板検出動作としきい値調整の一例を示している。回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルとしきい値との差が所定のマージン以下になる毎に、その時点の光電センサ信号レベルを基準にしてその所定割合をしきい値とするしきい値調整を実行する。これにより、光電センサ信号レベルが経時変化等により変化しても、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルとしきい値との差が所定のマージンを確保するように該しきい値を調整することができるため、実際に光電センサ信号レベルがしきい値調整を行う必要がある状態になったときのみにしきい値調整を行うことができて、実際にしきい値調整を行う必要がないときにしきい値調整を行わずに済み、生産中にしきい値調整を行う回数を必要最小限に抑えることができて、生産性を向上できる。
 しかも、本実施例では、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルが所定の安定検出範囲の下限値を下回ったときに該光電センサ13の劣化又は異常と判定して作業者に警告するようにしたので、作業者が光電センサ13の劣化や異常を早期に発見することができる。
 また、コンベア12が停止している期間にコンベア制御部15からしきい値調整指示信号をセンサ検出回路部14へ出力し、センサ検出回路部14は、コンベア制御部15からしきい値調整指示信号が入力されたときにコンベア12が停止している状態でしきい値を調整するようにすれば、コンベアが停止している期間を利用してしきい値を調整することができる。但し、本発明は、コンベア12の搬送動作中にしきい値を調整するようにしても良い。
 尚、本実施例では、回路基板11を検出しないときの光電センサ信号レベルを基準にしてしきい値を調整するようにしたが、回路基板11の検出時の光電センサ信号レベルの下限値を検出し、しきい値を調整する際に回路基板11の検出時の光電センサ信号レベルの下限値としきい値との差が所定のマージンを確保するように該しきい値を調整するようにしても良い。このようにすれば、回路基板11の検出時の光電センサ信号レベルの下限値を基準にしてしきい値を適正に調整することができる。
 また、本実施例では、しきい値を調整することでセンサ検出回路部14の検出感度を調整するようにしたが、しきい値の調整に代えて、光電センサ13の投光部13aの投光量(投光部13aの電流や電圧)を調整して光電センサ信号レベルを調整することで、センサ検出回路部14の検出感度を調整するようにしても良い。
 その他、本発明は、部品実装ラインに限定されず、コンベアで搬送する搬送物を光電センサで検出する様々なシステムに適用できる等、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できることは言うまでもない。
 11…回路基板(搬送物)、12…コンベア、13…光電センサ、13a…投光部、13b…受光部、14…センサ検出回路部、15…コンベア制御部

Claims (6)

  1.  コンベアで搬送する搬送物を光電センサで検出する搬送物検出システムにおいて、
     前記コンベアの搬送動作を制御するコンベア制御部と、
     前記光電センサの受光量に応じて変化する該光電センサの出力信号レベルに基づいて該光電センサの検出エリアを通過する搬送物を検出するセンサ検出回路部とを備え、
     前記センサ検出回路部は、前記光電センサの出力信号レベル又はそれに相関する信号レベル(以下これらを「光電センサ信号レベル」と総称する)と搬送物の検出/非検出の信号とを前記コンベア制御部へ出力し、該コンベア制御部から検出感度調整指示信号が入力されたときに該センサ検出回路部の検出感度を調整する機能を有し、
     前記コンベア制御部は、前記センサ検出回路部から入力される前記光電センサ信号レベルを監視して該センサ検出回路部の検出感度調整の要否を判定し、検出感度調整の必要ありと判定したときに前記検出感度調整指示信号を前記センサ検出回路部へ出力することを特徴とする搬送物検出システム。
  2.  前記センサ検出回路部は、前記光電センサ信号レベルをしきい値と比較して該光電センサ信号レベルが該しきい値以下であるか否かで搬送物の検出/非検出の信号を切り替えて前記コンベア制御部へ出力し、該センサ検出回路部の検出感度を調整する場合には搬送物を検出しないときの該光電センサ信号レベルと該しきい値との差が所定のマージンを確保するように該しきい値を調整することを特徴とする請求項1に記載の搬送物検出システム。
  3.  前記コンベア制御部は、前記コンベアが停止している期間に前記検出感度調整指示信号を前記センサ検出回路部へ出力し、
     前記センサ検出回路部は、前記コンベア制御部から前記検出感度調整指示信号が入力されたときに前記コンベアが停止している状態で該センサ検出回路部の検出感度を調整することを特徴とする請求項1又は2に記載の搬送物検出システム。
  4.  前記センサ検出回路部は、前記光電センサ信号レベルをしきい値と比較して該光電センサ信号レベルが該しきい値以下であるか否かで搬送物の検出/非検出の信号を切り替えて前記コンベア制御部へ出力を出力すると共に搬送物検出時の該光電センサ信号レベルの下限値を検出し、該センサ検出回路部の検出感度を調整する場合には前記搬送物検出時の該光電センサ信号レベルの下限値と該しきい値との差が所定のマージンを確保するように該しきい値を調整することを特徴とする請求項1に記載の搬送物検出システム。
  5.  前記コンベア制御部は、搬送物を検出しないときの前記光電センサ信号レベルが所定の安定検出範囲の下限値を下回ったときに該光電センサの劣化又は異常と判定して作業者に警告することを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の搬送物検出システム。
  6.  前記コンベアは、回路基板に部品を実装する部品実装ラインで該回路基板を搬送するコンベアであり、
     前記搬送物は前記回路基板であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の搬送物検出システム。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018105031A1 (ja) * 2016-12-06 2018-06-14 株式会社Fuji 基板検出装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001324574A (ja) * 2000-03-10 2001-11-22 Toshiba Corp スライスレベル自動調整装置、スライスレベル自動調整方法、及び媒体搬送装置
JP2002333306A (ja) * 2002-04-23 2002-11-22 Dowa Mining Co Ltd 光学的検出装置
JP2008028779A (ja) * 2006-07-21 2008-02-07 Sunx Ltd 検出センサ、マスタユニット及びセンサシステム
JP2008218021A (ja) * 2007-02-28 2008-09-18 Sunx Ltd 透明体検出センサ
JP2009216489A (ja) * 2008-03-10 2009-09-24 Yamatake Corp 光センサ装置及びこれを用いたワークの位置検出方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4598042B2 (ja) * 2007-10-22 2010-12-15 株式会社キーエンス 検出スイッチおよび光電スイッチ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001324574A (ja) * 2000-03-10 2001-11-22 Toshiba Corp スライスレベル自動調整装置、スライスレベル自動調整方法、及び媒体搬送装置
JP2002333306A (ja) * 2002-04-23 2002-11-22 Dowa Mining Co Ltd 光学的検出装置
JP2008028779A (ja) * 2006-07-21 2008-02-07 Sunx Ltd 検出センサ、マスタユニット及びセンサシステム
JP2008218021A (ja) * 2007-02-28 2008-09-18 Sunx Ltd 透明体検出センサ
JP2009216489A (ja) * 2008-03-10 2009-09-24 Yamatake Corp 光センサ装置及びこれを用いたワークの位置検出方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018105031A1 (ja) * 2016-12-06 2018-06-14 株式会社Fuji 基板検出装置

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