隨著現(xiàn)代科技發(fā)展加快,我國(guó)檢測(cè)設(shè)備已逐步走向自動(dòng)化。2DAOI和3D-AOI技術(shù)區(qū)別在于,2DAOI只能檢查缺陷,3D-AOI完全不同,3DAOI技術(shù)是通過(guò)測(cè)量尺寸高度來(lái)判斷缺陷。用3DAOI可以測(cè)量元件高度,根據(jù)該高度設(shè)置公差,超出這個(gè)公差意味著有缺陷,在公差范圍之內(nèi)則是合格。所以,我們有不合格產(chǎn)品的測(cè)量數(shù)據(jù),這是3DAOI的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。我們可以利用這些測(cè)量數(shù)據(jù)。優(yōu)化和改進(jìn)工藝,從而達(dá)到非常低誤報(bào)的檢測(cè)力。3DAOI技術(shù)在現(xiàn)代社會(huì)中也普遍被使用。3DAOI通過(guò)3D高度信息讓編程更加簡(jiǎn)單方便,編程時(shí)間大程度縮短,節(jié)省限現(xiàn)場(chǎng)工程師的負(fù)擔(dān),降低人工成本。常州光學(xué)檢測(cè)3DAOIi能檢驗(yàn)出虛焊嗎
3D AOI是新興的測(cè)試技術(shù),但發(fā)展迅速。許多制造商已經(jīng)引入了AOI測(cè)試設(shè)備。3D AOI能夠精確檢查和測(cè)量PCB上器件的高度尺寸,并提供清晰的IC和各種器件的側(cè)視圖圖像。當(dāng)自動(dòng)檢測(cè)到時(shí),機(jī)器會(huì)通過(guò)相機(jī)自動(dòng)掃描PCB,收集圖像,并將測(cè)試的焊點(diǎn)與數(shù)據(jù)庫(kù)中的合格參數(shù)進(jìn)行比較。圖像處理后,檢查PCB上的缺陷,并通過(guò)顯示屏或自動(dòng)標(biāo)記顯示/標(biāo)記缺陷。
Prisma 3D全部查出虛焊、浮高、翹腳 零件翹起、爬錫高度??梢耘cMES系統(tǒng)無(wú)縫連接。擁有2500萬(wàn)/1500萬(wàn)像素相機(jī),4組數(shù)字藍(lán)色摩爾條紋光,9段彩色同軸照明光,3D和2D檢測(cè)模式靈活切換。揚(yáng)州國(guó)產(chǎn)3DAOI測(cè)試降低誤報(bào)率以及降低人工成本的要求,進(jìn)而促進(jìn)立體3D AOI的影像技術(shù)的發(fā)展。
AOI是自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)儀的英文縮寫(xiě),通常簡(jiǎn)稱為AOI,AOI一般設(shè)置在回流焊后面,檢測(cè)回流焊接的品質(zhì)問(wèn)題,AOI的誤判率低,直通率高,操作編程簡(jiǎn)單,穩(wěn)定性好,就是一臺(tái)好的AOI,AOI現(xiàn)在在基本上在每個(gè)SMT貼片加工廠都有,是重要的檢測(cè)工具。AOI檢測(cè)儀通過(guò)高清CCD攝像頭自動(dòng)掃描PCBA產(chǎn)品,采集圖像,將采集的測(cè)試檢測(cè)點(diǎn)與數(shù)據(jù)庫(kù)中的合格的參數(shù)進(jìn)行比較,經(jīng)過(guò)算法分析和圖像處理,檢查出產(chǎn)品上的缺陷,并通過(guò)顯示器把缺陷顯示/標(biāo)示出來(lái),供維修人員修整和SMT工程人員改善工藝。
aoi自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)儀作為前列前沿的光學(xué)視覺(jué)科學(xué)技術(shù),隨著相關(guān)科研人員的不斷努力,各種不同類型的新型光學(xué)視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)都相繼問(wèn)世,特征矢量分析AOI技術(shù)、學(xué)習(xí)型圖像對(duì)比AOI技術(shù)、統(tǒng)計(jì)外形建模AOI技術(shù)是現(xiàn)在AOI光學(xué)檢測(cè)的三種技術(shù)。這是一種新穎的光學(xué)檢測(cè)技術(shù),矢量AOI自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備攻克波峰焊后AI插件DIP工藝。矢量分析技術(shù)AOI設(shè)備的檢測(cè)應(yīng)用范圍:波峰焊后AI通孔插件DIP檢測(cè)FPC柔性線路板檢測(cè)SMT回流爐前/爐后SMT基板外觀檢測(cè)這種方式aoi比傳統(tǒng)檢測(cè)方法準(zhǔn)確10倍以上,如角度測(cè)量值可達(dá)±0.02°精度范圍。由于優(yōu)異性能和市場(chǎng)需求,線上3D AOI設(shè)備正在占領(lǐng)市場(chǎng)。
3DAOI的檢查優(yōu)勢(shì)改善操作性:通過(guò)3D高度信息讓編程更加簡(jiǎn)單方便,編程時(shí)間大幅度縮短,節(jié)省限現(xiàn)場(chǎng)工程師的負(fù)擔(dān),降低人工成本。改善品質(zhì):可以準(zhǔn)確捕捉元件引腳的浮翹不良,極高的檢出率使產(chǎn)品的品質(zhì)得到保障。改善效率:在2D檢查的基礎(chǔ)上增加強(qiáng)大的3D檢查功能讓檢查流程更順暢。2D難以檢查白色基板,因2D通過(guò)調(diào)整灰度,色度來(lái)提取,基板和元件顏色相近時(shí),提取結(jié)果會(huì)受到干擾。而3D檢查不需要考慮基板,元器件顏色的色差干擾,因3D根據(jù)高度提取,白色基板上的元件通過(guò)3D可以輕而易舉的進(jìn)行提取,3D高度可以輕松檢查2D難以識(shí)別的極性標(biāo)記。結(jié)合四方位多頻數(shù)字條紋光.進(jìn)行無(wú)陰影投影,具備全板2D+3D的光學(xué)檢查功能。浙江3DAOI測(cè)試原理
和3DAOI對(duì)比2D難以檢查白色基板,因2D通過(guò)調(diào)整灰度色度來(lái)提取,基板和元件顏色相近時(shí),提取結(jié)果受到干擾。常州光學(xué)檢測(cè)3DAOIi能檢驗(yàn)出虛焊嗎
輕蜓視覺(jué)使用的AI視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備采用的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),(ConvolutionalNeuralNetworks,CNN)是一類包含卷積計(jì)算且具有深度結(jié)構(gòu)的前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(FeedforwardNeuralNetworks),是深度學(xué)習(xí)(deeplearning)的**算法之一。卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)充足時(shí)有穩(wěn)定的表現(xiàn)。針對(duì)本系統(tǒng)所處理的大規(guī)模圖像分類問(wèn)題,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將用于提取圖像的判別特征,再通過(guò)分類器進(jìn)行學(xué)習(xí)和識(shí)別。Prisma3D由于測(cè)試高度的精確性(0.4um),在汽車電子,MINILED芯片測(cè)試,半導(dǎo)體封裝,存儲(chǔ)芯片及各種貼裝線路板上都有普遍的應(yīng)用。常州光學(xué)檢測(cè)3DAOIi能檢驗(yàn)出虛焊嗎
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