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,还有这两个点:数粒机的速度要更快点,精确度要更高点。
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CCD图像传感器经过30多年的发展目前己经成熟。从最初简单的8像元移位寄存器发展至今,己经具有数百万甚至数千万像元。CCD技术及相关的测试技术也有了巨大的改进。 最早出现的CCD为表面沟道型。该表面构造可在Si-SiO2界面附近产生阻碍电荷运输的“陷阱”,从而降低了电荷传输效率。为避免表面“陷阱”效应,表面沟道型结构改进为埋道型结构,即用离子掺杂的方式在SiO2层下加入N型薄层。据此提高了电荷传输效率,提升了对应工作频率以及消除了由于电荷传输与表面态“陷阱”间互相作用而产生的噪声。从而提高了CCD的光响应线性度、降低了器件噪声。
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学习功能是本数粒机的特色的功能。能够从用户的角度出发,让设备能自动识别物料并设定好每种物料的识别关键参数,降低了新物料的参数设定难度。
想要应用此功能,事先准备好一定数量的新物料,按照物料大小,在几千到几万不等(建议不小于3000个),参与学习的物料越多,学习到的参数就会越准确。将待学习的物料放入料斗中,点击“开始学习”,等待物料全部通过扫描面后点击“停止学习”,系统会提示学习结果,整个学习过程结束。学习参数以新建的形式出现在项目列表中,名称默认为学习+时间,供用户参考和调用,为防止混淆,建议立即改为当前学习物料的名称或型号。
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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当前包装机械应用中,其传感和检测技术、定位控制、在线监测等得不到充分应用,同国外的自动化技术比依然存在较大的差距。现今,我国包装机械品种约有1300多种,缺少高科技、高精度、高质量配套产品,产品性能低,稳定性和可靠性差,寿命短,表面处理粗糙,造型不美观,我国包装机械的技术水平从整体上看比先进国家落后20年左右。从科研产品开发上看,还基本停留在测试仿制阶段,自行开发能力不强,科研投入少,经费仅占销售额的1%,而发达国家高达8%~10%。
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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仅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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