ドイツはレーザー、3Dプリント、ロボットを組み合わせて、より強力な溶接プロセスを開発

ドイツはレーザー、3Dプリント、ロボットを組み合わせて、より強力な溶接プロセスを開発

テープ自動ボンディング (TAB) は、金属リードフレームで覆われたポリイミド テープを使用して、ベア ダイを内部リードフレームに結合するパッケージング技術です。現在、Antarctic Bearは、ドイツのFraunhoferレーザー技術研究所(Fraunhofer ILT)がレーザーと3Dプリントを組み合わせることで、パワーエレクトロニクス部品とバッテリーをより正確かつ効率的に溶接できる新しいLaserTABプロセスを開発したことを知りました。 11月にドイツのミュンヘンで開催されるエレクトロニクス製造設備見本市「プロダクトロニカ」で正式に発表される予定。

Fraunhofer ILTによると、LaserTABにはレーザースキャナー、プロセス監視、さまざまな光学機器、そしてKuka(ドイツの有名ロボットメーカー)が開発した軽量ロボットiiwa(下の写真)が統合されています。光学コンポーネントが作業に必要な焦点距離または距離を満たしていることを確認します。研究者らは、リレー光学素子とスペーサーを特別に設置した。
iiwa はスペーサーが溶接点に接触したことを感知し、溶接作業を開始します。



今後開催される見本市で、Fraunhofer ILT は、具体的なアプリケーションを通じて、LBR がバッテリー技術におけるマイクロ接合プロセスの信頼性と精度をどのように向上できるかを実演します。同時に、3D プリントとこのマイクロ接続技術を組み合わせて (どちらもこの溶接プロセスを利用できるため)、角柱型、円形、ポーチ型のバッテリーをより適切に溶接する方法を実証します。具体的には、LaserTAB プロセスを使用して円形バッテリーを銅接点ユニットに接続します。

新しいロボット支援プロセスである LaserTAB には、特に複雑な状況や形状を扱う場合に多くの利点があります。たとえば、ユーザーは複雑な位置決めをすることなくロボットを使用場所に直接誘導することができ、適切な焦点位置を見つけたり、レーザーを移動したりする必要がありません。スペーサーは、コネクタがバッテリーまたはワークピースにしっかりと押し付けられ、接続中に焦点位置が維持されるようにするため、位置決めにも役立ちます。

さらに読む: 「ドイツのTrumpf社がEHLAレーザー金属堆積溶接装置の大量生産を開始」

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3DPRINTからコンパイル
レーザー、ロボット、バッテリー、溶接、ドイツ

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