晶圆运送机械吸臂基本参数
  • 产地
  • 深圳
  • 品牌
  • 德澳美
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
晶圆运送机械吸臂企业商机


本发明针对现有技术中的不足,提供了一种晶圆搬运机械手,本发明的机械手在传送过程中晶片中心始终保证直线运动,且角度不会发生改变。从而提高机械手整体刚度和承重能力,同时提高了重复定位精度。本发明结构合理性能稳定,维护方便,多功能集一身,可满足多种工艺设备要求,适用于各种半导体设备。


为了解决上述技术问题,本发明通过下述技术方案得以解决:一种晶圆搬运机械手,包括升降轴、旋转轴和伸展轴,其特征为,所述的伸展轴包括伸展电机、一级伸展臂、二级伸展臂和手指固定座,所述的一级伸展臂与所述伸展电机之间设置有一级关节,所述的一级伸展臂与所述的二级伸展臂之间设置有二级关节,所述的二级伸展臂和所述的手指固定座之间设置有三级关节,所述的伸展电机、所述的一级关节、所述的二级关节和所述的三级关节依次传动,所述的手指固定座始终保持直线运动。



操作机又定义为“是一种机器,其机构通常由一系列相互铰接或相对滑动的构件所组成。山东进口晶圆运送机械吸臂设计

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    确定性主要分为两种主要类型:结构(structured)不确定性和非结构(unstructured)不确定性,非结构不确定性主要是由于测量噪声、外界干扰及计算中的采样时滞和舍入误差等非被控对象自身因素所引起的不确定性。结构不确定性和建模模型本身有关,可分为系统模型①参数不确定性如负载质量、连杆质量、长度及连杆质心等参数未知或部分已知。②未建模动态高频未建模动态,如执行器动态或结构振动等;低频未建模动态,如动/静摩擦力等。模型不确定性给机械臂轨迹**的实现带来影响,同时部分控制算法受限于一定的不确定性。应用于机械臂控制系统的设计方法主要包括PID控制、自适应控制和鲁棒控制等,然而由于它们自身所存在的缺点,促使其与神经网络、模糊控制等算法相结合,一些新的控制方法也在涌现,很多算法是彼此结合在一起的。 江苏晶圆运送机械吸臂生产厂家怎么选择关节式机械手因其结构复杂。

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晶圆运送机械吸臂的工作原理主要包括以下几个步骤:

吸附:吸盘通过真空吸附原理将晶圆紧密吸附在其表面,确保晶圆在传送过程中不会发生相对位移。

移动:传动系统驱动机械臂按照预定轨迹进行移动,将晶圆从一处工艺设备传送至另一处。放置:到达目标位置后,吸盘释放真空,将晶圆放置在指定位置。

返回:完成放置动作后,吸臂返回原点,等待下一次传送任务。

在整个工作过程中,控制系统始终监测机械臂的运动状态,确保传送精度和稳定性。同时,为了降低晶圆表面污染的风险,晶圆运送机械吸臂还需要配备洁净室环境控制系统,以维持洁净室内恒定的温度、湿度和洁净度。

对于晶圆状态的检测,主要包括晶圆的存在检测、位置偏差检测和表面质量检测等。通过光电传感器或电容传感器可以快速检测晶圆是否正确放置在吸臂上,以及在搬运过程中是否发生位移。表面质量检测传感器则可以实时监测晶圆表面是否有划痕、颗粒污染等缺陷,一旦发现异常情况,及时发出警报并采取相应措施,以保证晶圆的质量不受影响。基于这些丰富的传感器数据,控制系统可以对机械吸臂进行精确的控制。控制系统采用先进的算法和控制器,如PID控制算法、模糊控制算法等,根据传感器反馈的信息实时调整吸臂的运动速度、加速度和力量,确保晶圆在搬运过程中的平稳性和准确性。同时,控制系统还具备与其他半导体制造设备的通信接口,能够实现协同工作和自动化生产流程的无缝对接。例如,在晶圆送入光刻机进行曝光工艺时,机械吸臂可以与光刻机的控制系统进行通信,按照预定的程序和时间节点将晶圆准确地放置在光刻机的工作台上,并在曝光完成后将晶圆安全取出,整个过程高度自动化且精确无误。手臂的结构要紧凑小巧,才能做手臂运动轻快、灵活。

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    建模理论柔性机械臂动力学方程的建立主要是利用Lagrange方程和NeWton-Euler方程这两个相当有代表性的方程。另外比较常用的还有变分原理,虚位移原理以及Kane方程的方法。而柔性体变形的描述是柔性机械臂系统建模与控制的基础。因此因首先选择一定的方式描述柔性体的变形,同时变形的描述与系统动力学方程的求解关系密切。[3]柔性体变形的描述主要有以下几种:1)有限元法;2)有限段法;3)模态综合法;4)集中质量法;动力学方程的建立无论是连续或离散的动力学模型,其建模方法主要基于两类基本方法:矢量力学法和分析力学法。应用较***同时也是比较成熟的是Newton-Euler公式、Lagrange方程、变分原理、虚位移原理和Kane方程。 各支承、连接件的刚性也要有一定的要求,以保证能承受所需要的驱动力。上海新款晶圆运送机械吸臂公司

设备具有低能耗、低噪音的特点,符合环保要求。山东进口晶圆运送机械吸臂设计

本发明涉及一种半导体制造技术,尤其是一种用于晶圆搬运的机械手。



背景技术:


在半导体加工设备中,经常需要将晶圆在各个工位之间进行传送,在传送的过程中,传送精度越高,设备工艺一致性就越好,速度越快,单台设备的产能就越大。随着半导体工艺的发展,设备处理的工艺越来越复杂,对设备自动化程度、柔性化程度要求也越来越高,这就需要一种定位精度高,速度快的多自由度的机械手。



技术实现要素:


本发明针对现有技术中的不足,提供了一种晶圆搬运机械手,本发明的机械手在传送过程中晶片中心始终保证直线运动,且角度不会发生改变。从而提高机械手整体刚度和承重能力,同时提高了重复定位精度。本发明结构合理性能稳定,维护方便,多功能集一身,可满足多种工艺设备要求,适用于各种半导体设备。


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