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NPM-DGS 2D 检查编辑器 5.2 检查体系 Page 5-4 EJS9AC-MB-05R-04 2. 在 BOX 的 XY 坐标上,存在补正模式。 1) 补正 ON 模式 在这个模式下,将检查参数的 “BOX 坐标补正 ” 设定为 “ON” ,补正模式即会转为 ON 。 在位置检查结果的基础上, 通过坐标补正使元件坐标和 BOX 的位置关系转为相同后, 执行检查 。 使用本模式,能够对元件上的任意领 域执行颜色检查。 例如,在检…

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5.2
检查体系
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5.2
检查体系
在这里,对有无检查、位置检查、正反反转检查、极性检查和异物检查的处理内容进行说明。
5.2.1
有无检查
有无检查是判定是否贴装了元件的检查项目。
有无检查,通过确认预先登录在检查参数
BOX(
矩形
)
内的颜色来判定元件的有无。
1.
抽出
BOX
内颜色的基准颜色有两种,判定方式依据基准颜色。
1)
通过基板颜色来判定元件有无的方法
这是在检查参数
“
算法代码
”
中选择了
“
基板颜色
”
之际所执行的动作。
在检查参数的
LUT(Look Up Table)
中设定基板的颜色。
LUT
或者设定登录在基板
LUT
中的序号,
或者编制个别
LUT
后设定。
判定方式为
:
在
BOX
内计数抽出基板颜色的领域后,执行判定。
判定
OK NG
基板面积
<
阈值
基板面板
≧
阈值
2)
通过元件颜色来判定元件有无的方法
这是在检查参数
“
算法代码
”
中选择了
“
元件颜色
”
之际所执行的动作。
在检查参数的
LUT
中设定基板的颜色。
编制个别
LUT
后设定
LUT
。判定方式为
:
在
BOX
内计数抽出元件颜色的领域后,执行判定。
判定
OK NG
元件面积
>
阈值
元件面积
≦
阈值
BO
X

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5.2
检查体系
Page 5-4 EJS9AC-MB-05R-04
2.
在
BOX
的
XY
坐标上,存在补正模式。
1)
补正
ON
模式
在这个模式下,将检查参数的
“BOX
坐标补正
”
设定为
“ON”
,补正模式即会转为
ON
。
在位置检查结果的基础上,通过坐标补正使元件坐标和
BOX
的位置关系转为相同后,执行检查。
使用本模式,能够对元件上的任意领域执行颜色检查。
例如,在检查芯片元件时,如果在电极部上设定了
BOX
,那么为了防止电极不会因元件位置偏
移而偏离
BOX
,即可以将补正模式设定为
ON
。
2)
补正
OFF
模式
在这个模式下,即使检查参数的
“BOX
坐标补正
”
设定为
“OFF”
,补正模式也会转为
OFF
。
通过登录在检查数据中的
BOX
坐标来执行检查。在如下述①、②所示的两种情形下设定本模式。
①
元件的目标领域比
BOX
尺寸大,即使元件位置发生偏移,
BOX
也不会偏离目标领域的元件
的检查
;
②
通过抽出基板特定领域的颜色来执行检查的元件。例如,类似在包装等本体为黑色的元件,
元件的颜色与基板无护膜领域相同,由此会难以区分元件和基板。这时,通过有基板护膜的
领域或
PAD
等领域而能够明确区分元件和基板部位的基板存在。
BO
X
BO
X
例①
BO
X
例②

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ピボットセット
Pivot
元件形状设计值
5.2.2
位置检查
位置检查是判定贴装坐标和贴装角度是否正常的检查项目。
1.
概要
决定元件位置的方法为
:
以模板匹配为基本的元件识别处理方式来找出画像上的元件。
所谓的模板匹配处理,是指预先从拍摄的画像中将需要查找对象
(
元件
)
数据登录为模板。然后,在
拍摄的画像中搜索与模板相同的数据。通过评价值来决定模板是否相同。完全相同为
100%
、完全
不同为
0%
。在搜索范围下,将评价值最高的模板坐标视为元件存在的坐标。
在执行
2D
元件检查之际,模板匹配同时顾虑到元件的旋转,然后再决定元件的贴装位置和贴装角
度。
2.
模板
NPM
元件检查采取了独自的模板匹配算法
(PSM:Parts
Shape Matching)
。在模板数据上体现了
PSM
的这一特征。
一般的模板匹配方式是将所拍摄的画像数据原封不动地登录
为模板,然后通过之后所拍摄的画像进行匹配处理。
PSM
则通过复数的箭头状
Pivot
组来编制模板。这样可以达
到强化识别精度和识别处理时间的效果。
3. Pivot
Pivot
拥有长度和方向。
Pivot
由尖端到中间点明亮、中间点到末尾较暗这两种数据值所构成。将这
个
Pivot
设置到元件和基板境界领域,且明亮度变化明显的部位
(
边缘领域
)
,即能够编制识别元件
所需的
Pivot
组。
例如,在芯片元件的模板下,拍摄贴装在基板上的芯片元件时,因电极较亮,而其下的焊膏领域相
对电极来讲显得过暗,因此需要将
Pivot
配置到电极领域上。
模板
拍摄的画像