AOI英文全称AutomatedOpticalInspection,即自动光学检测。是利用PCB板的线路铜面与环氧树脂基材不同的反光效果,通过光学扫描出PCB板的图像与标准板(CAM资料)比较,检测出PCB线路图形中的缺点。检查出有缺陷的PCB,提高PCB板的质量,减少报废;检查出有缺陷的PCB,以便可以分析产生缺陷的原因,改善制程
●AOI的原理:通过光学扫描出PCB板的图像与标准板(CAM资料)比较,检测出PCB线路图形中的缺点。
●AOI资料制作:利用工程给出文件解压,优化,制作AOI测试资料,AOI扫描时资料与实际板面图形对比,图形有差异时,就会报点,找出不良缺陷.
●AOI扫描:利用AOI资料,设定相关参数,对板面进行对位扫描,扫描时实际板面数据会和AOI资料数据形成对比,找出不良缺陷
●VRS检修:利用AOI扫描数据,调取AOI测试资料,设定VRS定位点,所有数据必须与AOI测试一致,进行找点,VRS人员对报点处检修,开路或缺口用水性笔划2竖,短路及其它缺点则划圈圈. AOI为什么会逐渐取代人工目检?aoi检测机
自动光学检测的光源分为两类:可见光检测和X光检测
AOI检测分为两部分:
光学部分和图像处理部分,通过光学部分获得需要检测的图像;通过图像处理部分来分析、处理和判断。图像处理部分需要很强的软件支持,因为何种缺陷需要不同的计算方法用电脑进行计算和判断。
灯光变化的智能控制
人认识物体是通过光线反射回来的量进行判断,反射量多为量,反射量少为暗。AOI与人判断原理相同。AOI通过人工光源LED灯光代替自然光,光学透镜和CCD代替人眼,把从光源反射回来的量与已经编好程的标准进行比较、分析和判断。对AOI来说,灯光是认识影响的关键因素,但光源受环境温度、AOI设备内部温度上升等因素影响,不能维持不变的光源,因此需要通过“自动跟踪”灯光“透过率“对灯光变化进行智能控制。
焊点检测原理
AOI是X、Y平面(2D)检测,而焊点是立体的,因此需要3D检测焊点高度(Z)。
3D检测的方法有
当下流行的是采用顶部灯光和底部灯光照射—用顶部灯光照射焊点和Chip元件时,元件部分灯光反射到camera,而焊点部分光线反射出去。与此相反,用底部(水平)灯光照射时,元件部分灯光反射出去,焊点部分光线反射到career。急用底部灯光可以得到焊点部分的影响。 aoi检测机AOI检测系统的软件主要包括算法、影像处理软件和通讯软件。
由于设计思路及性能的不同,AOI系统可大致分为以下几种:
1)按图象拾取设备分类:
①使用黑白CCD摄像头
②使用彩色CCD摄像头
③使用高分辨率扫描仪
2)按测试项目分类:
①主要检测焊点
②主要检测元件
③元件和焊点都检测
3)按设备的结构分类
①需要气源供气
②不需气源供气
4)按测试时的相对运动方式分类
①电路板固定,摄像头或扫描仪移动
②摄像头和电路板各往一个方向运动
③摄像头固定,电路板进行两个方向的运动
AOI的三种机型:
结合以上的各种配置,形成了主要的三种机器类型:
回流炉前无气源,电路板固定,元件检测为主,连焊检测为辅。
回流炉后使用,需要气源,电路板动,进行元件、焊点、连焊检测。
可兼容以上两项的检测,无气源,电路板固定不动。
AOI又称AOI光学自动检测设备,已成为制造业保证产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。AOI检测设备工作原理是在自动检测过程中,AOI检测设备机器通过高清CCD摄像头自动扫描PCBA产品,采集图像,将测试点与数据库中合格参数进行对比,经过图像处理,检查出目标PCBA上的焊点缺陷,并通过显示或自动标记缺陷。为维修人员维修和SMT工艺人员改进工艺参数。
AOI系统包括多种光源照明、高速数码相机、高速直线电机、精密机械传动结构和图像处理软件。测试时,AOI设备通过摄像头自动扫描和PCB、PCB上的部件或特殊部件(包括印刷锡膏的状态、SMD组件、焊点形状及缺陷等)来捕捉图像,通过处理和数据库软件对合格参数进行比较,并综合判断元件及特性是否合格,测试结论,如元件缺失、桥接或焊点质量问题。
AOI的工作方式与SMT当中SPI和印刷机中使用的视觉系统相同,通常使用设计规则检查和模式识别。DRC方法根据一些给定的规则检查电路图形(所有的线应该在焊点处结束,引线应该至少0.127毫米宽,至少0.102毫米间距)。该方法能从算法上保证待测电路的正确性,且具有制作简单、算法逻辑简单、处理速度快、程序编辑量小、数据占用空间小等特点,但该方法确定边界的能力较差。 AOI检测图像对比实现原理目前比较流行的图像对比方式有哪三种?
AOI的图像采集系统主要包括光电转化摄影系统,照明系统和控制系统三个部分。光电转化摄影系统指的是光电二极管器件和与之搭配的成像系统。是获得图像的”眼睛”,原理是光电二极管接受到被检测物体反射的光线,光能转化产生电荷,转化后的电荷被光电传感器中的电子元件收集,传输形成电压模拟信号。二极管吸收光线强度不同时生成的模拟电压大小不同,依次输出模拟电压值被转化为数字灰阶0-255值,灰阶值反映了物体反射光的强弱,实现识别不同被检测物体的目的。
光电转化器可以分为CCD和CMOS两种。因为制作工艺与设计不同,CCD与CMOS传感器工作原理主要表现为数字电荷传送的方式的不同,CCD采用硅基半导体加工工艺,并设置了垂直和水平移位寄存器,电极所产生的电场推动电荷链接方式传输到**模数转换器。这样的结构与设计难集成很多的感光单元,制造成本高且功耗大;而CMOS采用无机半导体加工工艺,每像素设计了额外的电子电路,每个像素都可以被定位,而无需CCD中那样的电荷移位设计,对图像信息的读取速度远远高于CCD芯片,因光晕和拖尾等过度曝光产生的非自然现象的发生频率要低,价格和功耗比CCD光电转化器也低,但其缺点半导体工艺制作的像素单元缺陷多 AOI的发展需求——集成电路。aoi检测机
离线aoi设备效率提高有利于什么呢?aoi检测机
AOI检测的工作逻辑可以分为图像采集阶段(光学扫描和数据收集),数据处理阶段(数据分类与转换),图像分析段(特征提取与模板比对)和缺陷报告阶段这四个阶段(缺陷大小类型分类等)
为了支持和实现AOI检测的上述四个功能,AOI设备的硬件系统包括了工作平台,成像系统,图像处理系统和电气系统四个部分,是一个集成了机械,自动化,光学和软件等多学科的自动化设备
图像采集阶段
AOI的图像采集系统主要包括光电转化摄影系统,照明系统和控制系统三个部分
因为摄影得到的图像被用于与模板做对比,所以获取的图像信息准确性对于检测结果非常重要,可以想象一下,如果图像采集器看不清楚或看不到被检测物体的特征点,那么也就无法谈到准确的检出 aoi检测机
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