ALeaderAOI 625 使用手册.pdf - 第18页

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1.4.3
1.4.3
1.4.3
1.4.3 错件
错件 主要是用于检测元件本体的检测 检测该元件是否发生错料 该检测项是 AOI 检测的常规检测项
错件可采用四种检测算法,其四种检测算法分别为 TOC 算法、 OCV 算法、 Match 算法和 OCR 算法。每个
错件的检测算法针对检测项目的偏重不一样
TOC 算法类的错件检测 主要用于非字符类元件的错件检测 该类元件主要为电容 该类检测法是通
抽取元件的本体色 断元件本体色是否改变 来检测元件的错 其中元件的本体色参 无默认参数
是根据实际的本体色给出的色彩抽取参数。
OCV 算法类的错件检测,主要用于清晰字符类的错件检测,该类元件主要为电阻。该类检测法是通过
获取待测字符轮廓与标准字符的字符轮廓的拟合程度,来判断元件是否发生错件。该类检测的判定参数
默认范围为 0 12 如标准字符 123 待测字符为 351 拟合返回值 28.3 判定范围为 0 12
则该元件发 错件
Match 类检测算法 主要是用于模糊字符类的错件检测 该类元件主要为二极管 三极管 该类检
算法主要是通过获取待测字符区域与标准字符区域的相似程度 来判定元件是否发生 错件 该类错件的
判定范围默认为( 0 32
OCR 类检测算法 主要是用于重要部件的元件的检测 该类元件主要为 BGA QFP BGA 该类算
法主要是通过识别待测字符,判定待测字符是否与标准字符一致来检测和判断是否发生错件。如标准字
123 ,实际字符 122 ,则 OCR 算法判断该类元件发 错件
1.4.4
1.4.4
1.4.4
1.4.4 缺件
缺件,主要用于检测元件本体是否存在,是 AOI 常规检测中不可或缺的检测项。该类检测采用的检测
算法有 TOC Match OCV OCR Length Histogarm 等检测算法 其中 TOC Match OCV OCR 与错
件的使用一致。
Length 算法主要是通过检测 Chip 电容 本体的长度 或者电极的长度 来判断元件是否发生缺件
该算法检测主要应用于炉前检测、红胶检测 Length 算法的判定参数的默认范围为 42 58 。见下图:
上图为 Length 的外距测量法,检测点的程度 98 ,标准检测点的长度为 95 ,则返回值 53 ,其返回值的
计算公式如下:
返回值 =
=
=
= 检测点的实际长
检测点的标准长度 +
+
+
+ 50
50
50
50
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Length 的判定范围为( 42 58 ,则缺件检测结果为 OK
Histogram 类的检测算法,主要是通过检 Chip 件元件的焊点的亮度是否超出范围来判断是否发生缺
件。该类算法应用于炉后检测。其默认判定范围为( 0 120 ,如下:
上图【比率】为 100% ,该项检测就是均值算法。
1.4.5.
1.4.5.
1.4.5.
1.4.5.
极性反
极性反,是检测极性元件方向的必需检测项。检测缺件可选择的算法有 TOC Match OCV OCR
Histogram 算法。其 TOC Match OCV OCR 的检测算法与错件一致。 Histogram 检测算法,采用
最大值(最小值)来检测元件是否发生极性反现象。在极性元件中存在极性标识,该极性标志的亮度明
要大于(小于)元件的本体亮度,可采用最大值(最小值)来检测判断元件是否发生极性反。如极性元
存在一高亮区域 该亮度区域的亮度要大于 200 可设定判定范围 200 255 采用最大值算法来进行
检测,如下
上图选择【比率】为 5 ,检测模式为【 Max ,返回值为 243 ,则该元件的方 OK
1.4.6.
1.4.6.
1.4.6.
1.4.6. 短路
短路检测, AOI 检测中一种最常见的检测项。短路检测主要应用 IC 类的 IC 脚之间的检测、波峰
焊元件之间的检测等。短路检测采用的算法 Short2 ,该算法中分为 投影 色彩抽取法 2
种检测方式 2 种检测方式分别具备不同的检测意义。
投影法 主要检测 IC 类的短 并且 IC 脚之间无白色丝印干 该类检 主要是检测 IC 脚之间
亮度是否发生突变性变化(短路现象 ,如下:
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上图为投影类短路检测法的效果处理图,其相关参数如下:
上述参数,一般状态采用 自动参数 获取自动短路参数。
色彩抽取类短路检测,是通过消除检测区域之间的背景,通过分析检测区域之间是否存在非背景成分
相连,来判定元件是否发生短路。该类检测是炉后 IC 、波峰焊检测中最常用的短路检测算法。该类检测用
到了一组消除背景参数,如下
上图中的参数的含义如下:
类型 参数说明
蓝色下限
当前成分点中,蓝色通道为主要色彩通道,当蓝色通道的亮度值大于蓝色下限时,则该
成分点位为焊盘成分点,否则为背景成分点 默认值为 60
60
60
60 ,最小可降低至 40
绿色下限
当前成分点中,绿色通道为主要色彩通道,当绿色通道的亮度值大于绿色下限时,则该
成分点位为焊盘成分点,否则为背景成分点 默认值为 220
220
220
220
红色下限
当前成分点中,红色通道为主要色彩通道,当红色通道的亮度值大于红色下限时,则该
成分点位为焊盘成分点,否则为背景成分点 默认值为 230
230
230
230