Yamaha SMT Σ-G5SⅡ ma wiele funkcji, głównie używanych do wydajnego i precyzyjnego umieszczania podzespołów elektronicznych. Jego główne funkcje i efekty obejmują:
Wydajna produkcja: Dzięki krzyżowemu pobieraniu materiału przez przednią i tylną głowicę układającą możliwe jest jednoczesne układanie, co eliminuje ograniczenia dotyczące konfiguracji komponentów. Ponadto dwie głowice układające mogą współdzielić podajniki tacek wielowarstwowych, urządzenia do wykrywania współpłaszczyznowości, podajniki taśmowe materiału, dysze ssące i inne urządzenia, co zwiększa wydajność produkcji.
Wysoka precyzja rozmieszczania: Zastosowano głowicę rozmieszczania z napędem bezpośrednim wieżyczki, która ma prostą strukturę i nie używa zewnętrznych urządzeń napędowych, takich jak koła zębate i paski, co pozwala na osiągnięcie wysokiej precyzji rozmieszczania. Dokładność rozmieszczania może osiągnąć ±0,025 mm (3σ) i ±0,015 mm (3σ) w optymalnych warunkach, co jest odpowiednie do rozmieszczania ultramałych komponentów, takich jak 0201 (0,25×0,125 mm) i dużych komponentów, takich jak 72×72 mm.
Wysoka niezawodność: Sprzęt jest wyposażony w szybkie i niezawodne urządzenie do wykrywania współpłaszczyznowości, aby zapewnić dokładność rozmieszczenia. Ponadto sprzęt ma również większy rozmiar bufora wewnętrznego i rozszerzony zakres wykrywania komponentów, co dodatkowo poprawia stabilność i jakość rozmieszczenia.
Szeroki zakres zastosowań: Obsługuje PCB i komponenty o różnych rozmiarach. Model jednotorowy obsługuje PCB o długości 50xW84~L610xW250mm, a model dwutorowy obsługuje PCB o długości 50xW50~L1200xW510mm. Rozmiar komponentu mieści się w zakresie od 0201 do 72×72mm, co jest odpowiednie do potrzeb rozmieszczenia różnych komponentów elektronicznych.
Wysoka prędkość produkcji: W optymalnych warunkach prędkość układania zarówno modeli jednotorowych, jak i dwutorowych może osiągnąć 90 000 CPH (komponentów na godzinę), co jest wartością odpowiednią do potrzeb produkcji na dużą skalę.
Podsumowując, maszyna SMT Yamaha Σ-G5SⅡ jest szeroko stosowana w przemyśle elektronicznym ze względu na wysoką wydajność, wysoką precyzję i wysoką niezawodność, co pozwala jej sprostać różnorodnym potrzebom związanym z dużym zapotrzebowaniem.