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JUTZE AOI 向量说明 中心點A(藍色):檢測框中心點 中心點B(紅色):銅箔中心點 中心點C(黑色):零件中心點 方法一: 1 , 利用 L T racking 或其他演算法得出點A(藍色)到點B (紅色)的Y 偏移量,也就 是V1。 2 , 利用W T ra cking 或其他演算法得出 點A(藍色)到點B(紅色 )的X偏 移量,也就是V 2。 3 , 利用演算法V1+V2得出點A (藍色)到點B(紅色)的 二維偏移量, 也就…

JUTZE AOI 向量说明
中心點A:檢測框中心點
中心點B:銅箔中心點 中心點C:零件中心點
最理想的狀態是:A點=B點=C點,也就是零件在銅箔的正中央,而檢測框也正對零件
因為某些原因造成檢測
框無法正對銅箔中心點
,例如:爐後板彎、人
為因素、其他因素。
銅箔正中央是零件應該
在的位置,也就是零件
最完美的位置。
而零件會因為置件位置
不佳而偏離原位置,也
就是檢測重點之一:零
件偏移

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中心點A(藍色):檢測框中心點
中心點B(紅色):銅箔中心點
中心點C(黑色):零件中心點
方法一:
1,利用LTracking 或其他演算法得出點A(藍色)到點B(紅色)的Y偏移量,也就是V1。
2,利用WTracking 或其他演算法得出點A(藍色)到點B(紅色)的X偏移量,也就是V2。
3,利用演算法V1+V2得出點A(藍色)到點B(紅色)的二維偏移量,也就是V3。
V3:中心點A(藍色)“檢測框中心點“到中心點B(紅色)”銅箔中心點”的距離。
4,利用LTracking 或其他演算法得出點A(藍色)到點C(黑色)的Y偏移量,也就是V4。
5,利用WTracking 或其他演算法得出點A(藍色)到點C(黑色)的X偏移量,也就是V5。
6,利用演算法V1+V2得出點A(藍色)到點C(黑色)的二維偏移量,也就是V6。
V6:中心點A(藍色)“檢測框中心點“到中心點C(黑色)”零件中心點”的距離。
V3與V6是單獨且獨立的,可以分別套用在需要的時候。
舉例:因為上述原因,造成經常遇到上圖的情形。一般有兩種處理方法:

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中心點A(藍色):檢測框中心點
中心點B(紅色):銅箔中心點
中心點C(黑色):零件中心點
方法二:
1,利用LTracking 或其他演算法得出點A(藍色)到點B(紅色)的Y偏移量,也就是V1。
2,利用WTracking 或其他演算法得出點A(藍色)到點B(紅色)的X偏移量,也就是V2。
3,利用演算法V1+V2得出點A(藍色)到點B(紅色)的二維偏移量,也就是V3。
V3:中心點A(藍色)“檢測框中心點“到中心點B(紅色)”銅箔中心點”的距離。
4,利用LTracking 或其他演算法先套上V1後再得出點B(紅色)到點C(黑色)的Y偏移
量,也就是V4。
5,利用WTracking 或其他演算法先套上V2後再得出點B(紅色)到點C(黑色)的X偏移
量,也就是V5。
6,利用演算法V1+V2得出點B(紅色)到點C(黑色)的二維偏移量,也就是V6。
7,再利用演算法V1+V2得出點A(藍色)到點C(黑色)的二維偏移量,也就是V7。
V7:中心點A(藍色)“檢測框中心點“到中心點C(黑色)”零件中心點”的距離;
也等於方法一的V6。
V3與V7是單獨且獨立的,可以分別套用在需要的時候;而V6無法直接套用。