电子数粒机一直到上世纪经70年代末才正式应用于制药行业,我们称之为光电数粒机时代。或许也可以叫全自动电子数粒机,为什么这样说呢?因为是在原来种子数粒的基础上去研发以及革新的,真正的意义是高速数粒方面量的飞跃。是实实在在的解决劳动力,降低使用成本,也完全实现制药行业外包的机械包装设备的全自动化。缺点:这种方法数粒误差率以及速度上不去了。因为采用PLC单机一样采用串行执行指令,速度不能快的特点,并且红外线脉冲单线扫描。而实现真正意义上光电数粒机实行,是由于近这几年,人工成本的几倍高涨,制药厂对数粒机的计数能力又再次提出了更高的要求了,还有这两点:数粒机的速度要更快点,精确度要更高点。
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CCD作为一种自扫描式光电元件,它有体积小、重量轻、分辨率高、灵敏度高、动态范围宽、工作电压低、功耗小、寿命长、抗震性和抗冲击性好、不受电磁场干扰和可靠性高等一系列优点。因此它 在科研、教育、医学、商业、工业、及消费等诸多领域都得到了广泛应用, 已经成为图像采集及数字化处理必不可少的器件。信息时代离不开语言、文字、 图像的实时获取与交流。如果把多媒体、各种网络和信息高速公路作为一个整体, 那么CCD是它们的眼睛,是全球实时信息技术的关键器件。 当前我们的CCD生产技术相对较弱,也缺乏一种完善的测试、评价CCD性 能的系统。而CCD的种类越来越多,应用越来越广,如何正确地选择和使用CCD 是我们所要面对的问题。根据我们的调查,还没有发现国内关于如何测试和评价 CCD性能方面的研究结果。
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一个计算机视觉,图像处理和机器视觉所共有的经典问题便是判定一组图像数据中是否包含某个特定的物体,图像特征或运动状态。这一问题通常可以通过机器自动解决,但是到目前为止,还没有某个单一的方法能够准确的对各种情况进行判定:在任意环境中识别任意物体。现有技术能够也只能够很好地解决特定目标的识别,比如简单几何图形识别,人脸识别,印刷或手写文件识别或者车辆识别。而且这些识别需要在特定的环境中,具有指定的光照,背景和目标姿态要求。
CCD数粒机,就是这一两年新的数粒技术。即简称是视觉电粒机。中文译为:电子耦合组件(chargedcoupleddevice),它就像传统相机的底片一样,是感应光线的电路装置,你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子,铺满在光学镜头后方,当光线与图像从镜头透过、投射到CCD表面时,CCD就会产生电流,将感应到的内容转换成数码资料储存起来。简单的说就是通过图像区域标记方法来计数。据我们了解到客户上海有一家公司,在去年的此时此刻有发布过类似的文章。但作为我们同行来看,实则在数粒的上方加多一个工业的相机,实现视觉的检测的作用,即为当数粒有问题时,该相机检测后有问题,通过补差装置进行补粒在达到目标的数粒速度。而非我们真正的意义上理解的完全通过视觉的方式来进行数粒的
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在瓶包装中,药品装瓶通常采用两种方式,计数和称重。数粒式颗粒包装方式由于工序更为简洁,因而得到采用。目前,药品数粒包装占整个固体包装市场80%以上的市场份额。本文针对传统光电式数粒机存在的缺点,利用DSP与线阵CCD作为检测计数元件,设计了更为先进的数粒机系统。本数粒机系统的检测元件远离被检药粒,受粉尘影响减少;设计了检测通道,能够检测计数各种形状尺寸的药粒;采用线阵CCD作为图像捕捉元件,速度快、无边缘灵敏度低的问题;采用双镜头扫描,用来药品计数与颗粒数粒校验,消除传感器多计或漏计引起的瓶装量误差。
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C系列视觉数粒设备采用双通道、双料仓设计,提高了数粒准确度。崇明区小型Z1650多道组合式视觉数粒机
一般CCD在紫外区的量子效率较低。这是由于CCD表面多晶硅电极吸收了紫外光所致,目前已采用了三种增加光谱响应度的办法:一是将整个CCD器件减薄到约10um厚,并从背面照射器件以便使入射辐射不通过器件前面的叠置栅结构。二是用荧光材料对器件表面进行涂敷,使短波段的光子被涂层中荧光物质吸收后在可见光波段被重新发射。三是采用有效的相位技术,用离子扩散面代替多硅栅来维持所需势阱。 目前已有许多技术用以降低CCD的读出噪声和提高读出速度,如采用重新分级读出模式。重新分级是在传输所有电荷之前将包含在检测器中多路像素内的电荷进行整合的过程。检测器象素中重新分级的电荷以单一读出方式被检测因而只有*与一次读出相关的噪声。同时,也提高了读出速度。另外,还利用了双沟道设计使CCD两边同时读出信号,提高了读出速度。
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