I. Automātslodēšanas iespiedmašīnatīrīšana
Visas automātiskās lodēšanas pastas iespiedmašīnas tiek izmantotas ķīmiskajā tīrīšanā, mitrā tīrīšanā un vakuuma tīrīšanā šajos trīs veidos, automātiskā lodēšanas pastas iespiedmašīna ieņem automātiskās tīrīšanas trafareta lomu, lai nodrošinātu drukas kvalitātes lomu. Attīstoties SMT, neliela atstarpe, ātrs ātrums, PCB uz daudziem velciet galu, pat skārda un tīrīšanas ir daudz sakara ar tīrīšanas funkciju var pilnveidot, lai saprastu ātrumu, ka augstas efektivitātes ražošana.
II. Automātiskās lodēšanas pastas iespiedmašīnas attēlu pozicionēšanas sadaļa
Automātiskās lodēšanas pastas iespiedmašīnas attēla pozicionēšana ir atkarīga no pozicionēšanas algoritma, pozicionēšanas algoritms ir arī viens no automātiskās lodēšanas pastas iespiedmašīnas galvenajiem algoritmiem. Tā kā PCB plātņu ražošanas efektivitāte kļūst arvien augstāka, elektroniskie komponenti uz plates kļūst arvien mazāki, pozicionēšanas precizitāte un ātrums arī izvirza augstākas prasības. Pašlaik vairumam tirgū pieejamo automātisko lodēšanas pastas printeru pozicionēšanas algoritmi ir balstīti uz attēla pelēko skalu un tiek realizēti ar autokorelācijas saskaņošanu. Vara pārklātām plāksnēm ar labu virsmas viendabīgumu pelēktoņu algoritms var ļoti labi izpildīt automātiskās pozicionēšanas funkciju. Tomēr arvien vairāk alvas plātņu, apzeltītu plātņu un elastīgu PCB plātņu parādīšanās ir radījusi lielas problēmas pelēktoņu lokalizācijā. Tā kā skārdu un apzeltītu plātņu virsmas viendabīgums nav ļoti labs, atstarošanas ātrums ir augsts, tāpēc PCB plates Mark punktiem ir liela attēla spilgtuma atšķirība, palielinot viltus noteikšanas ātrumu. pelēktoņu lokalizācija un neatbildētās noteikšanas ātrums. Elastīga kuģa dēļ virsmas līdzenuma nav laba, PCB Mark punktiem uz attēlveidošanas būs arī liela atšķirība spilgtumu, bet arī veikt Mark punktu lielumu, formas izmaiņas, šīs problēmas ir balstītas uz pelēktoņu pozicionēšanas algoritmi ir grūti pārvarēt. Uz ģeometriju balstītus pozicionēšanas algoritmus var labi pielāgot šo problēmu risināšanai.
III. Visa alvas pastas iespiedmašīna Snap-off režīms
Laba vai slikta noņemšana tieši ietekmē drukas efektu, vispārējai pilnībā automātiskai lodēšanas pastas drukas iekārtai ir divi noņemšanas veidi
1. "First up scraper after Snap-off", biežāk izmantota, galvenokārt vienkāršāka PCB plate.
2. "Vispirms noņemiet veidni pēc skrāpja", plānu PCB plātņu izmantošana un tā tālāk.
Lodēšanas pastas iespiedmašīna dažāda veida PCB veidņu atbrīvošanas prasībām, kas īpaši izstrādāta trīs veidu veidņu atbrīvošanas režīmiem, kas piemērojami dažādām PCB plātnes alvas prasībām:
a. Vispirms iedarbiniet skrāpi un pēc tam noņemiet to.
b. Pēc rakeļa iedarbināšanas vispirms atlaidiet veidni.
c. "Vispirms atvienojiet rakeli, saglabājiet priekšspiediena vērtību, pēc tam atlaidiet veidni".

Apraksts
Pārraides režīms Sekcijas tipa trase
PCB skavas režīms
Programmatūrā regulējams elastīgā sānu spiediena spiediens
Specifikācija
| Produkta nosaukums | ND1 pilnībā automātisks vizuālais printeris | Valdes starpība | 20 mm |
| Maksimālais dēļa izmērs (X x Y) | 450 mm x 350 mm | Pārnes augstumu no zemes | 900±40 mm |
| Minimālais dēļa izmērs (X x Y) | 50 mm x 50 mm | Pārsūtīšanas ātrums | 1500 mm/s (maks.) |
| PCB biezums | 0,6 mm–14 mm | Pārneses orbītas virziens | L-R, R-L, L-L, R-R |
| Sagrozīšanās | 1% pa diagonāli | Mašīnas svars | Appro. 1000 kg |
| Maksimālais dēļa svars | 10 kg | Valdes starpība | Konfigurācija līdz 3mm |
