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AOI系统在PCB中的应用

时间:2015-12-07 浏览次数:687

PCB制造过程中的缺陷,主要介绍自动光学检测(AOI)系统的作用、工作原理、生产流程、主要组成部分及主要技术模块..

随着计算机技术、数学形态学理论、CCD技术及图像处理技术的发 展,国内外越来越重视自动光学检测技术的研究与应用,自动光学检测技术在工业生产、气象观测、医学等领域迅速推广应用。
  PCB的 检测zui早采用人工目测方式,随着PCB生产技术不断进步,人工目测方式已不能满足可靠性的要求。对于重复、单调、严格的检测任务,采用自动光学检测系统 (AOI)检测是的解决方案,因此图像检测法也将成为PCB缺陷自动检测技术的主要方法。本文探讨了自动光学检测系统(AOI)检测技术在印制电路板 生产和检测中的具体应用。
  印刷电路板( Printed Circuit Board,PCB)的生产过程繁琐、工序复杂,在生产过程中容易产生各种缺陷。相比传统的人工目检和常用的电测法,自动光学检测( Automatic Optic Inspection, AOI)具有提高检查准确性、避免元器件机械损伤等优势,可以提高PCB的检测效率,对于PCB生产过程中的缺陷检测具有非常重要的实用意义。本文分析了 国内外AOI技术的研究现状;介绍了PCB缺陷检测系统的原理,并对其硬件组成部分进行了说明与分析;研究了基于图像处理的PCB定位和位置缺陷检测方 法,并进行了系统软件开发。 通过PCB定位,可根据PCB的设计数据得到元器件的先验位置信息,以此作为元器件位置缺陷检测的依据。因此,PCB定位是后续PCB位置缺陷检测的基 础。本文应用基于梯度方向矢量和尺度分割的优化广义Hough变换( Optimized Generalized Hough Transform, OGHT)算法来进行基于标记点的PCB定位,相比于传统的广义Hough变换( Generalized Hough Transform,GHT),OGHT不但保持了对噪声与形状缺陷的鲁棒性,而且通过引入多分辨率的金字塔结构,减少了算法的空间开销,提高了运算速 度,提高了算法的性能。实验结果也验证了以上性能的提高。 在PCB的位置缺陷检测中,介绍并分析了基于灰度和边缘的归一化灰度互相关算法及相位匹配算法;利用基于元器件模板的图像匹配得到元器件位姿;利用字符区 域灰度值特征与zui小距离分类器实现了针对元器件的字符识别,并根据字符识别的结果与PCB设计数据比较来检测元器件位置缺陷。 在VC++6.0开发环境中编写了相关算法的程序,进行了系统软件开发,并给出了实验结果图。

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