JPH11244751A - Coating apparatus and coating method - Google Patents

Coating apparatus and coating method

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Publication number
JPH11244751A
JPH11244751A JP5309398A JP5309398A JPH11244751A JP H11244751 A JPH11244751 A JP H11244751A JP 5309398 A JP5309398 A JP 5309398A JP 5309398 A JP5309398 A JP 5309398A JP H11244751 A JPH11244751 A JP H11244751A
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JP
Japan
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bar
coating
sensor
substrate
coating film
Prior art date
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Application number
JP5309398A
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Japanese (ja)
Inventor
Morinori Togashi
盛典 富樫
Akiya Izumi
章也 泉
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a coating apparatus capable of forming a coating film with uniform thickness on a substrate. SOLUTION: A sensor 10a having a resolution to a thinner thickness than the thickness of a coating film is buried in a bar supporting member 9a and the time series fluctuation of the distance L between a bar and the sensor is highly precisely measured. The control degree in proportional to the fluctuation width (d) of the distance of the bar and the sensor is sent to a rotation roller position controlling apparatus 14 and a rotation roller is moved down and the gap between the bar and the rotation roller is narrowed to control the fluctuation width d of the bar to be small.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、非連続性基板およ
び連続性基板にバーを用いて塗布液を塗布する装置に関
するものであり、例えばガラス基板に塗布液を薄く均一
な厚さに塗布する塗布装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an apparatus for applying a coating solution to a discontinuous substrate and a continuous substrate using a bar, and for example, to apply a coating solution to a glass substrate in a thin and uniform thickness. The present invention relates to a coating device.

【0002】[0002]

【従来の技術】ガラス基板に塗布液を薄く均一に塗布す
る方法においては、従来より、スピンコート方式を用い
るのが主流であった。このスピンコート方式では基板回
転装置の上で回転させた基板の回転中心部付近に塗布液
を滴下して、この液を遠心力を利用して飛散させること
によりを塗布液を薄く塗布するものである。しかしスピ
ンコート方式では、基板回転装置からの基板の交換に手
間取り、作業能率が悪くなるばかりでなく、回転により
塗布液が飛散し、基板上に塗布される必要量に比べてよ
り多くの塗布液を消費し、コストアップになるという問
題点を有していた。
2. Description of the Related Art In a method of applying a coating liquid thinly and uniformly on a glass substrate, a spin coating method has conventionally been the mainstream. In this spin coating method, a coating solution is applied thinly by dropping a coating solution near the center of rotation of a substrate rotated on a substrate rotating device and scattering the solution using centrifugal force. is there. However, in the spin coating method, it takes time to exchange the substrate from the substrate rotating device, and not only does the work efficiency deteriorate, but also the application liquid is scattered due to the rotation, and a larger amount of the application liquid is required than the required amount to be applied on the substrate. And the cost is increased.

【0003】これに対して、特開平2−258081 号公報お
よび特開平6−151292 号公報等に開示されているよう
に、水平に配設された上下一対のローラ間に基板を挟ん
で塗布する装置が考えられている。この装置は下のロー
ラとなるバーの下部を塗布液で浸し、このバーとこの上
方に位置する回転ローラとの間に基板を挟んで送りなが
ら、バーの表面に付着した塗布液を基板の下面に塗布す
るものである。ここに用いられるバーは金属ロッドに細
い金属線を密に巻き付けられたものである。また塗布膜
厚を制御するために、基板挿入側に設置した投光器から
の光線の断面積の変化を基板出口側の投光器で検出し、
回転ローラとバーのギャップを検知するセンサを基板両
サイドの軸受け近傍に2個所設置している。
On the other hand, as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2-258081 and 6-151292, a substrate is applied between a pair of horizontally disposed upper and lower rollers. The device is considered. In this device, the lower part of the bar, which is the lower roller, is immersed in the coating liquid, and the substrate is sandwiched between the bar and the rotating roller located above the bar, and the coating liquid adhering to the bar surface is transferred to the lower surface of the substrate. Is to be applied. The bar used here is a metal rod tightly wound with a thin metal wire. Also, in order to control the coating film thickness, the change in the cross-sectional area of the light beam from the light emitter installed on the substrate insertion side is detected by the light emitter on the substrate exit side,
Two sensors for detecting the gap between the rotating roller and the bar are installed near the bearings on both sides of the substrate.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】近年、基板に塗布する
塗布液の膜厚を薄くする要求が増加してきており、塗布
膜厚が1〜2μm程度で塗布ムラがない均一な塗布膜を
形成することが重要になってきた。そのためには、基板
を送り出す運動に起因して発生する塗布状態にあるバー
の垂直方向位置変動幅の計測分解能を塗布膜厚より小さ
くし、バーの位置を塗布膜厚以下の精度で制御するこ
と、およびアイドリング回転状態でのバーの偏心量を高
精度に計測してバーの設置状態を常にチェックすること
が必要である。このように塗布ムラがない均一な塗布膜
を形成するためには、バーの垂直方向位置の制御によっ
て膜厚を制御することが重要な課題となっている。
In recent years, there has been an increasing demand for reducing the thickness of a coating solution applied to a substrate, and a uniform coating film having a coating film thickness of about 1 to 2 μm and having no coating unevenness is formed. That has become important. To do so, the measurement resolution of the vertical position fluctuation width of the bar in the coating state, which is generated by the motion of sending out the substrate, should be smaller than the coating film thickness, and the bar position should be controlled with an accuracy equal to or less than the coating film thickness. It is necessary to measure the eccentricity of the bar in the idling rotation state with high accuracy to constantly check the installation state of the bar. In order to form a uniform coating film without coating unevenness as described above, it is important to control the film thickness by controlling the vertical position of the bar.

【0005】しかしながら、従来の塗布装置では、基板
挿入側に設置した投光器からの光線の断面積の変化を基
板出口側の投光器で検出し、回転ローラとバーのギャッ
プを検知するセンサを基板両サイド付近の回転ローラ及
びバーの軸受け近傍に設置するのが一般的であったた
め、センサの最大分解能が塗布膜厚よりも大きいこと、
さらにはセンサの設置位置が、基板の搬送に妨げになら
ないように、基板両サイド付近の回転ローラ及びバーの
軸受け近傍であったため、バーのたわみ量が最も大きい
バー中心部付近での計測ができなかった。そのため、従
来の塗布装置では上記の課題を解決することができな
く、1〜2μmの薄くて均一な塗布膜厚の形成が非常に
困難であった。
However, in the conventional coating apparatus, a change in the cross-sectional area of a light beam from a light emitter installed on the substrate insertion side is detected by the light emitter on the substrate exit side, and sensors for detecting the gap between the rotating roller and the bar are provided on both sides of the substrate. Since it was generally installed near the bearing of the rotating roller and bar in the vicinity, the maximum resolution of the sensor is larger than the coating film thickness,
Furthermore, the sensor was installed near the rotating roller and the bar bearing near both sides of the substrate so as not to hinder the transfer of the substrate. Did not. For this reason, the above-mentioned problems cannot be solved by the conventional coating apparatus, and it has been extremely difficult to form a thin and uniform coating film thickness of 1 to 2 μm.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】そこで上記課題を解決す
るために本発明では、塗布液が入った容器の塗布液界面
付近にバーがあり、そのバーを前記塗布液が入った容器
内で支持するためのバー支持部材を有し、前記バーとそ
の上方に配置した回転ローラ間に基板を挿入し、前記バ
ーの回転によって塗布液を引き上げて、搬送されてきた
前記基板に塗布液を塗布する装置において、前記バー支
持部材中に、前記バーの垂直方向位置を検出するセンサ
を埋設し、前記センサからの信号により、前記バーおよ
び回転ローラの位置を制御する制御部を備えていること
を特徴とする塗布装置を構成する。
In order to solve the above-mentioned problems, according to the present invention, there is provided a bar near a coating solution interface of a container containing a coating solution, and the bar is supported in the container containing the coating solution. A bar support member for inserting the substrate between the bar and a rotating roller disposed above the bar, pulling up the application liquid by the rotation of the bar, and applying the application liquid to the conveyed substrate. In the apparatus, a sensor that embeds a sensor for detecting the vertical position of the bar is embedded in the bar support member, and a control unit that controls the positions of the bar and the rotating roller based on a signal from the sensor is provided. Is formed.

【0007】また上記課題を解決するために本発明で
は、前記塗布装置において、前記バー支持部材中に、前
記バーの位置を検出するセンサをバーの長手方向に複数
個埋設し、前記複数センサからの信号により、前記バー
および回転ローラの位置を制御する制御部を備えている
ことを特徴とする塗布装置を構成する。
According to the present invention, in order to solve the above-mentioned problems, in the coating apparatus, a plurality of sensors for detecting the position of the bar are buried in the bar support member in a longitudinal direction of the bar. And a control unit for controlling the positions of the bar and the rotation roller in accordance with the signal of (1).

【0008】さらに上記課題を解決するために本発明で
は、前記請求項1に記載した塗布装置において、前記バ
ー支持部材中に埋設した前記バーの位置を検出するセン
サを、前記バーの長手方向に移動させる手段を有するこ
とを特徴とする塗布装置を構成する。
In order to further solve the above-mentioned problem, according to the present invention, in the coating apparatus according to the first aspect, a sensor for detecting a position of the bar embedded in the bar support member is provided in a longitudinal direction of the bar. An application device having a moving means is constituted.

【0009】[0009]

【発明の実施の形態】(実施例1)図1に本発明の塗布
装置の実施例1の装置全体の斜視図を示す。1はバーを
示していて、実施例では金属性ものを使用し、バーのま
わりには金属ワイヤーを密着して巻き付けてある。2は
塗布液を入れる容器であり、バーと同様に金属で作られ
ている。3は塗布液である。4は回転ローラであり、金
属製のローラの表面にはゴムが巻かれている。このゴム
は基板の振動を吸収する役割を果たしている。5は塗布
位置まで基板を搬送するためのコロであり、基板の両サ
イドに複数設置されている。6は透明ガラス基板で、事
前に必要な大きさに切断されている。7は4の回転ロー
ラを駆動するモータであり、8は1のバーを駆動するモ
ータを示している。またバーと回転ローラを支持する軸
受の一方は図1の駆動モータ側に、もう一方は図1の右
側のバーと回転ローラ支持部(図示せず)に設置されて
いる。
(Embodiment 1) FIG. 1 is a perspective view of the whole of a coating apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. Reference numeral 1 denotes a bar, which is made of metal in the embodiment, and a metal wire is tightly wound around the bar. Reference numeral 2 denotes a container for holding the coating liquid, which is made of metal like the bar. 3 is a coating liquid. Reference numeral 4 denotes a rotating roller, and rubber is wound around the surface of the metal roller. This rubber plays a role of absorbing vibration of the substrate. Reference numeral 5 denotes rollers for transporting the substrate to the coating position, and a plurality of rollers are provided on both sides of the substrate. Reference numeral 6 denotes a transparent glass substrate which has been cut into a required size in advance. Reference numeral 7 denotes a motor for driving the rotary roller 4 and reference numeral 8 denotes a motor for driving the bar 1. One of the bearings for supporting the bar and the rotating roller is installed on the drive motor side in FIG. 1, and the other is installed on the bar and the rotating roller support (not shown) on the right side in FIG.

【0010】このような状態から図中の矢印のようにバ
ーおよび回転ローラを回転させ、ガラス基板を搬送コロ
で搬送して、バーと回転ローラの間に挟ませてバー表面
に付着した塗布液を透明ガラス基板に塗布している。
From such a state, the bar and the rotating roller are rotated as shown by the arrows in the figure, the glass substrate is transported by the transport roller, and the coating liquid adhered to the bar surface is sandwiched between the bar and the rotating roller. Is applied to a transparent glass substrate.

【0011】図2に本発明の特徴である高精度センサを
9aのバー支持部材中に埋設時の基板搬送方向の断面図
を示す。また図3はセンサ設置部の図である。10aは
金属性のバーの位置を検出する渦電流式変位センサであ
り、バー支持部材の中央部に埋設されている。このセン
サの原理は、バーに発生する渦電流の大きさがバーとセ
ンサの距離に比例することを利用したもので、1〜2μ
mの塗布膜厚よりも小さい0.2μm の分解能を有して
おり、バーが回転してガラス基板への塗布液の塗布を行
う際にバーとセンサとの距離Lの時系列変化を高精度に
計測することができる。
FIG. 2 is a cross-sectional view of the high-precision sensor, which is a feature of the present invention, in the substrate transfer direction when the high-precision sensor is embedded in the bar support member 9a. FIG. 3 is a diagram of the sensor installation unit. Reference numeral 10a denotes an eddy current type displacement sensor for detecting the position of a metal bar, which is embedded in the center of the bar support member. The principle of this sensor is based on the fact that the magnitude of the eddy current generated in the bar is proportional to the distance between the bar and the sensor.
It has a resolution of 0.2μm, which is smaller than the coating film thickness of m. When the bar rotates and the coating liquid is applied to the glass substrate, the time series change of the distance L between the bar and the sensor can be detected with high accuracy. Can be measured.

【0012】図4はバー長手方向からのセンサ設置の様
子及び制御系を示す図である。センサからの信号は、1
1aのセンサリード線、12aのセンサアンプを経由し
て、13のセンサ信号のアナログ波形を出力表示装置お
よび、14の回転ローラ位置を上下させる装置(図示せ
ず)を制御する装置14に送られる。なおセンサは、1
5のセンサ固定用ナットで2の塗布液の容器に固定され
ている。
FIG. 4 is a diagram showing a state of sensor installation from the longitudinal direction of the bar and a control system. The signal from the sensor is 1
Via the sensor lead wire 1a and the sensor amplifier 12a, the analog waveform of the sensor signal 13 is sent to the output display device and the device 14 for controlling the device (not shown) for raising and lowering the rotating roller position. . The sensor is 1
5 is fixed to the container for the coating liquid by the sensor fixing nut.

【0013】図5は、13のセンサ出力表示装置の波形
の一例である。横軸が時間、縦軸がバーとセンサの距離
を表している。バーとセンサの距離Lはほぼ規則的に変
化しており、バーの位置変動幅はdになっている。図5
の(1)はd<塗布膜厚の場合を、(2)はd≧塗布膜
厚の場合を示している。このように本発明における装置
を使ってバーの位置変動幅はdを計測すれば、バーの偏
心量を高精度に測定することができる。
FIG. 5 shows an example of waveforms of the thirteen sensor output display devices. The horizontal axis represents time, and the vertical axis represents the distance between the bar and the sensor. The distance L between the bar and the sensor changes almost regularly, and the position fluctuation width of the bar is d. FIG.
(1) shows the case where d <coating film thickness, and (2) shows the case where d ≧ coating film thickness. As described above, if the position variation width of the bar is measured by using the apparatus according to the present invention, the eccentricity of the bar can be measured with high accuracy.

【0014】図6は、運転制御のフローチャートであ
る。渦電流式変位センサからのセンサ出力信号は、セン
サ信号表示装置に送られ、出力波形からバーとセンサの
距離Lの変動幅dを算出する。変動幅dが塗布膜厚より
大きいか小さいかによって以下に示す運転制御を行う。
バーとセンサとの距離の変動幅dが塗布膜厚よりも小さ
い場合(d<塗布膜厚)には、そのまま正常に運転を続
行する。
FIG. 6 is a flowchart of the operation control. A sensor output signal from the eddy current displacement sensor is sent to a sensor signal display device, and a fluctuation width d of a distance L between the bar and the sensor is calculated from an output waveform. The following operation control is performed depending on whether the fluctuation width d is larger or smaller than the coating film thickness.
When the fluctuation width d of the distance between the bar and the sensor is smaller than the coating film thickness (d <coating film thickness), the operation continues normally as it is.

【0015】一方、バーとセンサとの距離の変動幅dが
塗布膜厚よりも大きい場合(d≧塗布膜厚)には、塗布
膜を均一にするために以下の制御を行う。ガラス基板に
塗布液を塗布する前のアイドリング状態で変動幅dを計
測してバーの偏心量を高精度に算出し、測定結果に基づ
いて偏心量の小さな寸法精度の高いバーと交換し、塗布
ムラの少ない塗布膜を実現する。
On the other hand, when the fluctuation width d of the distance between the bar and the sensor is larger than the coating film thickness (d ≧ coating film thickness), the following control is performed to make the coating film uniform. Measure the fluctuation width d in the idling state before applying the coating liquid to the glass substrate, calculate the eccentricity of the bar with high accuracy, replace it with a bar with small eccentricity and high dimensional accuracy based on the measurement result, and apply. A coating film with less unevenness is realized.

【0016】一方、ガラス基板に塗布液を塗布している
状態で変動幅dを計測した場合には、変動幅dに比例し
た制御量を、14の回転ローラ位置制御装置に送り、回
転ローラを降下させ、バーと回転ローラのギャップを狭
めてバーの変動幅dが小さくなるように制御して塗布ム
ラの少ない塗布膜を実現する。
On the other hand, when the fluctuation width d is measured while the coating liquid is being applied to the glass substrate, a control amount proportional to the fluctuation width d is sent to the rotary roller position control device 14 to control the rotation of the rotary roller. By lowering the gap, the gap between the bar and the rotating roller is narrowed, and the variation width d of the bar is controlled to be small, thereby realizing a coating film with little coating unevenness.

【0017】上記構成の塗布装置によれば、塗布状態に
あるバーの位置変動幅の計測分解能を塗布膜厚より小さ
くし、バーの位置を塗布膜厚以下の精度で制御するこ
と、およびアイドリング回転状態でのバーの偏心量を高
精度に計測し、バーの設置状態を常にチェックすること
が可能になり、従来の塗布装置では実現できなかった均
一な塗布膜厚を形成することができる。
According to the coating apparatus having the above configuration, the measurement resolution of the position variation width of the bar in the coating state is made smaller than the coating film thickness, and the position of the bar is controlled with an accuracy equal to or less than the coating film thickness. The eccentricity of the bar in the state can be measured with high accuracy, and the installation state of the bar can be constantly checked, so that a uniform coating film thickness that cannot be realized by a conventional coating apparatus can be formed.

【0018】図7に本発明の別の実施例についてのバー
長手方向のセンサ設置時の断面図を示す。実施例1と同
様の塗布装置を用いており、塗布液をガラス基板に塗布
する工程は実施例1と同様であるため省略する。本実施
例では、バー支持部材中に、バーの位置を0.2μm の
分解能で検出可能な3つの渦電流式変位センサ10a,
10b,10cをバーの長手方向に埋設している。3つ
のセンサからの出力信号は、17のセンサ出力切り替え
装置に送られ、スイッチを切り替えることにより3個所
の出力信号を検出する構成になっている。
FIG. 7 is a sectional view of another embodiment of the present invention when a sensor is installed in the bar longitudinal direction. A coating apparatus similar to that of the first embodiment is used, and the step of applying the coating liquid to the glass substrate is the same as that of the first embodiment, and thus a description thereof is omitted. In this embodiment, three eddy current type displacement sensors 10a, 10a, which can detect the bar position with a resolution of 0.2 μm in the bar support member.
10b and 10c are buried in the longitudinal direction of the bar. Output signals from the three sensors are sent to 17 sensor output switching devices, and the switches are switched to detect three output signals.

【0019】上記構成の塗布装置によれば、塗布状態に
あるバーの位置変動幅の計測分解能を塗布膜厚より小さ
くし、バーの位置を塗布膜厚以下の精度で制御するこ
と、およびアイドリング回転状態でのバーの偏心量を高
精度に計測し、バーの設置状態を常にチェックすること
が可能になり、従来の塗布装置では実現できなかった均
一な塗布膜厚を形成することができる。
According to the coating apparatus having the above-described structure, the measurement resolution of the position fluctuation width of the bar in the coating state is made smaller than the coating film thickness, and the position of the bar is controlled with an accuracy equal to or less than the coating film thickness. The eccentricity of the bar in the state can be measured with high accuracy, and the installation state of the bar can be constantly checked, so that a uniform coating film thickness that cannot be realized by a conventional coating apparatus can be formed.

【0020】(実施例2)図8に本発明の塗布装置の実
施例2についてのバー長手方向のセンサ設置時の断面図
を示す。実施例1と同様の塗布装置を用いており、塗布
液をガラス基板に塗布する工程は実施例1と同様である
ため省略する。実施例2では、9bのバー支持部材中に
センサが移動できるように溝を設けて、バーの位置を
0.2μm の分解能で検出可能な渦電流式変位センサ1
0aを18のセンサトラバース装置に設置し、19のト
ラバース装置移動用レールに沿って、センサをバーの長
手方向に移動させる構成になっている。センサの位置を
長手方向に移動できるため、任意の場所でバーの位置出
力データを検出することが可能となる。
(Embodiment 2) FIG. 8 is a cross-sectional view of a coating apparatus according to Embodiment 2 of the present invention when a sensor is installed in the bar longitudinal direction. A coating apparatus similar to that of the first embodiment is used, and the step of applying the coating liquid to the glass substrate is the same as that of the first embodiment, and thus a description thereof is omitted. In the second embodiment, a groove is provided in the bar support member 9b so that the sensor can move, and the position of the bar can be detected with a resolution of 0.2 μm.
0a is installed in 18 sensor traverse devices, and the sensor is moved in the longitudinal direction of the bar along 19 traverse device moving rails. Since the position of the sensor can be moved in the longitudinal direction, the position output data of the bar can be detected at an arbitrary position.

【0021】上記構成の塗布装置によれば、塗布状態に
あるバーの位置変動幅の計測分解能を塗布膜厚より小さ
くし、バーの位置を塗布膜厚以下の精度で制御するこ
と、およびアイドリング回転状態でのバーの偏心量を高
精度に計測し、バーの設置状態を常にチェックすること
が可能になり、従来の塗布装置では実現できなかった均
一な塗布膜厚を形成することができる。
According to the coating apparatus having the above structure, the resolution of measurement of the position fluctuation width of the bar in the coating state is made smaller than the coating film thickness, and the position of the bar is controlled with an accuracy equal to or less than the coating film thickness. The eccentricity of the bar in the state can be measured with high accuracy, and the installation state of the bar can be constantly checked, so that a uniform coating film thickness that cannot be realized by a conventional coating apparatus can be formed.

【0022】[0022]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、上記構成の
塗布装置によれば、塗布状態にあるバーの位置変動幅の
計測分解能を塗布膜厚より小さくし、バーの位置を塗布
膜厚以下の精度で制御すること、およびアイドリング回
転状態でのバーの偏心量を高精度に計測し、バーの設置
状態を常にチェックすることが可能になり、従来の塗布
装置では実現できなかった均一な塗布膜厚を形成するこ
とができる。
As described above in detail, according to the coating apparatus having the above configuration, the measurement resolution of the position fluctuation width of the bar in the coating state is made smaller than the coating film thickness, and the position of the bar is made smaller than the coating film thickness. Control with high accuracy, and highly accurate measurement of the eccentricity of the bar in the idling rotation state, it is possible to always check the installation state of the bar, uniform coating that could not be realized with conventional coating equipment The thickness can be formed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施例1である塗布装置全体の斜視図
である。
FIG. 1 is a perspective view of an entire coating apparatus that is Embodiment 1 of the present invention.

【図2】図1の基板搬送方向の装置部分縦断面図及び制
御系を示す断面図である。
FIG. 2 is a vertical sectional view of the apparatus in the substrate transfer direction of FIG. 1 and a sectional view showing a control system.

【図3】図2のセンサ設置部の部分を示す縦拡大断面図
である。
FIG. 3 is an enlarged longitudinal sectional view showing a part of a sensor installation part in FIG. 2;

【図4】図1の塗布装置の横断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view of the coating apparatus of FIG.

【図5】本発明の塗布装置の実施例1のセンサ出力波形
を示す特性図の一例である。
FIG. 5 is an example of a characteristic diagram showing a sensor output waveform of the coating apparatus according to the first embodiment of the present invention.

【図6】本発明の実施例1である運転制御のフローチャ
ートである。
FIG. 6 is a flowchart of operation control according to the first embodiment of the present invention.

【図7】本発明の実施例1である複数個のセンサ設置を
示す断面図である。
FIG. 7 is a cross-sectional view showing the installation of a plurality of sensors according to the first embodiment of the present invention.

【図8】本発明の実施例2のセンサ設置を示す図であ
る。
FIG. 8 is a diagram illustrating a sensor installation according to a second embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…バー、2…塗布液の容器、3…塗布液、4…回転ロ
ーラ、5…搬送用コロ、6…非連続性基板、7…回転ロ
ーラ駆動モータ、8…バー駆動モータ、9a…バー支持
部材、9b…溝付きバー支持部材、10a,10b,1
0c…バー位置検出センサ、11a,11b,11c…
センサリード線、12a,12b,12c…センサアン
プ、13…センサ信号出力表示装置、14…回転ローラ
位置制御装置、15…センサ固定用ナット、16…バー
とセンサとの距離L、17…センサ出力切り替え装置、
18…センサトラバース装置、19…トラバース装置移
動用レール。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Bar, 2 ... Coating liquid container, 3 ... Coating liquid, 4 ... Rotating roller, 5 ... Conveyor roller, 6 ... Discontinuous substrate, 7 ... Rotating roller driving motor, 8 ... Bar driving motor, 9a ... Bar Supporting member, 9b ... grooved bar supporting member, 10a, 10b, 1
0c: bar position detection sensor, 11a, 11b, 11c ...
Sensor lead wires, 12a, 12b, 12c: Sensor amplifier, 13: Sensor signal output display device, 14: Rotary roller position control device, 15: Sensor fixing nut, 16: Distance L between bar and sensor, 17: Sensor output Switching device,
18: sensor traverse device, 19: traverse device moving rail.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】塗布液が入った容器の塗布液界面付近に棒
状回転体(以下バーと記す)があり、そのバーを前記塗
布液が入った容器内で支持するバー支持部材を有し、前
記バーとその上方に配置した回転ローラ間に基板を挿入
し、前記バーの回転によって塗布液を引き上げて、搬送
されてきた前記基板に塗布液を塗布する装置において、
前記バー支持部材中に、前記バーの位置を検出するセン
サを1個以上を埋設し、前記センサからの信号により、
前記バーおよび回転ローラの位置を制御する制御部を備
えていることを特徴とする塗布装置。
1. A bar-like rotating body (hereinafter referred to as a bar) is provided near a coating liquid interface of a container containing a coating liquid, and a bar supporting member for supporting the bar in the container containing the coating liquid is provided. In a device that inserts a substrate between the bar and a rotating roller disposed above the bar, pulls up the application liquid by rotation of the bar, and applies the application liquid to the substrate that has been conveyed.
In the bar support member, one or more sensors for detecting the position of the bar are embedded, and by a signal from the sensor,
A coating device comprising a control unit for controlling the positions of the bar and the rotating roller.
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