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概述
調(diào)研大綱

3D自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)是一種利用光學(xué)成像和計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)對(duì)物體表面進(jìn)行三維檢測(cè)的高精度技術(shù),廣泛應(yīng)用于電子制造、汽車、半導(dǎo)體醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。隨著制造業(yè)對(duì)精度和效率要求的提升,3D AOI技術(shù)成為質(zhì)量控制的關(guān)鍵工具。

在當(dāng)今科技飛速發(fā)展的時(shí)代,電子制造等行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的變革。隨著電子產(chǎn)品的小型化、集成化程度不斷提高,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制提出了更為嚴(yán)苛的要求。3D 自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,成為保障產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。它利用高精度相機(jī)和先進(jìn)的圖像處理技術(shù),能夠快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)出電子產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種缺陷,如焊點(diǎn)不良、元件缺失、偏移等問(wèn)題,為產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠的保障。

一、工作原理

3D AOI 基于光學(xué)成像和圖像處理對(duì)比原理工作,在電子制造領(lǐng)域,尤其是 PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)生產(chǎn)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。其工作過(guò)程主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵步驟:

圖像采集:3D AOI 設(shè)備配備高精度的光學(xué)成像系統(tǒng),其中包含多個(gè)高分辨率相機(jī)以及不同類型的光源。在檢測(cè) PCB 時(shí),多角度的光源會(huì)對(duì) PCB 表面進(jìn)行均勻照明,確保電路板上的每一個(gè)細(xì)節(jié)都能被充分照亮。相機(jī)從不同角度對(duì) PCB 進(jìn)行拍攝,獲取其表面的二維圖像信息。通過(guò)巧妙設(shè)計(jì)的光學(xué)系統(tǒng),能夠捕捉到元件的外形、顏色、位置等表面特征,同時(shí),利用特殊的成像技術(shù),如結(jié)構(gòu)光、激光輪廓測(cè)量等,獲取元件與 PCB 之間的高度信息,將二維圖像拓展為包含高度維度的三維數(shù)據(jù),構(gòu)建出 PCB 的三維立體模型,這是后續(xù)檢測(cè)的基礎(chǔ)。

圖像處理:采集到的原始圖像往往包含噪聲、光照不均等問(wèn)題,需要進(jìn)行預(yù)處理。通過(guò)圖像去噪算法,去除圖像中的隨機(jī)噪聲,增強(qiáng)圖像的清晰度;利用灰度化、對(duì)比度增強(qiáng)等操作,突出圖像中的關(guān)鍵特征,以便后續(xù)分析。經(jīng)過(guò)預(yù)處理的圖像,運(yùn)用先進(jìn)的圖像處理算法進(jìn)行特征提取,提取出元件的邊緣、形狀、尺寸等特征參數(shù),同時(shí)獲取焊點(diǎn)的高度、體積等三維特征數(shù)據(jù)。將提取到的這些特征數(shù)據(jù)與預(yù)先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)模板或數(shù)據(jù)庫(kù)中的理想數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,判斷是否存在缺陷。

缺陷識(shí)別與判定:根據(jù)對(duì)比分析的結(jié)果,當(dāng)特征參數(shù)超出預(yù)設(shè)的公差范圍時(shí),系統(tǒng)判定存在缺陷,并對(duì)缺陷進(jìn)行分類和定位。例如,對(duì)于焊點(diǎn),如果其高度低于標(biāo)準(zhǔn)值,可能判定為焊錫不足;如果焊點(diǎn)的形狀不規(guī)則,可能存在焊接短路的風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)會(huì)將檢測(cè)到的缺陷信息,包括缺陷類型、位置、嚴(yán)重程度等,以直觀的方式展示給操作人員,并生成詳細(xì)的檢測(cè)報(bào)告,為后續(xù)的修復(fù)和工藝改進(jìn)提供依據(jù)。

二、關(guān)鍵技術(shù)

1、3D 成像技術(shù)

激光輪廓測(cè)量技術(shù):該技術(shù)通過(guò)發(fā)射激光束到 PCB 表面,利用激光在物體表面的反射特性來(lái)獲取高度信息。設(shè)備中的激光發(fā)射器發(fā)射出一條或多條激光線,照射在 PCB 上,激光線在不同高度的物體表面產(chǎn)生不同的反射角度和位置。相機(jī)從特定角度接收反射光,根據(jù)三角測(cè)量原理,通過(guò)計(jì)算激光線在相機(jī)成像平面上的位置變化,精確計(jì)算出物體表面各點(diǎn)的高度信息。對(duì)于微小的電子元件,激光輪廓測(cè)量能夠準(zhǔn)確測(cè)量其高度和輪廓形狀,對(duì)于檢測(cè)焊點(diǎn)的高度、平整度以及元件的共面性等參數(shù)具有極高的精度,能夠有效檢測(cè)出焊點(diǎn)虛焊、元件高度異常等缺陷。

結(jié)構(gòu)光技術(shù):結(jié)構(gòu)光技術(shù)是將具有特定圖案(如條紋、格雷碼等)的光投射到 PCB 表面,圖案在不同高度的物體表面會(huì)發(fā)生變形。通過(guò)相機(jī)從不同角度拍攝變形后的圖案,利用圖像處理算法對(duì)這些圖像進(jìn)行分析和解算,能夠重建出物體表面的三維形狀。以條紋結(jié)構(gòu)光為例,投射到 PCB 上的條紋在遇到不同高度的元件或焊點(diǎn)時(shí),條紋的間距、形狀會(huì)發(fā)生變化。通過(guò)對(duì)這些變化的精確測(cè)量和計(jì)算,系統(tǒng)可以獲取物體表面各點(diǎn)的三維坐標(biāo),從而構(gòu)建出高精度的三維模型。這種技術(shù)能夠快速、全面地獲取 PCB 表面的三維信息,適用于檢測(cè)復(fù)雜形狀的電子元件和高密度 PCB 板,在檢測(cè)元件偏移、歪斜、立碑等缺陷方面表現(xiàn)出色。

2、圖像處理算法

圖像預(yù)處理算法:原始圖像在采集過(guò)程中容易受到各種因素的干擾,如噪聲、光照不均等,這會(huì)影響后續(xù)的缺陷檢測(cè)精度。圖像預(yù)處理算法的目的就是改善圖像質(zhì)量,為后續(xù)處理提供良好的基礎(chǔ)。去噪算法,如高斯濾波、中值濾波等,能夠有效去除圖像中的隨機(jī)噪聲,平滑圖像;灰度化處理將彩色圖像轉(zhuǎn)換為灰度圖像,簡(jiǎn)化后續(xù)計(jì)算;直方圖均衡化等對(duì)比度增強(qiáng)算法,能夠調(diào)整圖像的灰度分布,使圖像中的細(xì)節(jié)更加清晰,突出圖像中的特征信息,提高圖像的可讀性和可分析性。

特征提取算法:經(jīng)過(guò)預(yù)處理的圖像,需要從中提取出能夠表征物體特征的關(guān)鍵信息。在 3D AOI 中,常用的特征提取算法包括邊緣檢測(cè)、形狀特征提取、紋理特征提取等。邊緣檢測(cè)算法,如 Canny 算法,能夠準(zhǔn)確檢測(cè)出元件和焊點(diǎn)的邊緣,獲取其輪廓信息;形狀特征提取算法可以計(jì)算元件的面積、周長(zhǎng)、長(zhǎng)寬比等幾何參數(shù),用于判斷元件的形狀是否符合標(biāo)準(zhǔn);對(duì)于一些具有特定紋理的元件,紋理特征提取算法可以提取紋理的方向、頻率等信息,輔助判斷元件的質(zhì)量和缺陷情況。在檢測(cè)電阻、電容等元件時(shí),通過(guò)提取其形狀特征和邊緣信息,能夠判斷元件是否存在偏移、缺失等缺陷。

缺陷識(shí)別算法:將提取到的特征與預(yù)先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)模板或閾值進(jìn)行對(duì)比,運(yùn)用模式識(shí)別算法,如支持向量機(jī)(SVM)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等,對(duì)圖像中的缺陷進(jìn)行識(shí)別和分類。以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為例,通過(guò)大量的樣本數(shù)據(jù)對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練,使其學(xué)習(xí)到正常元件和各種缺陷類型的特征模式。在實(shí)際檢測(cè)中,將待檢測(cè)圖像的特征輸入到訓(xùn)練好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,網(wǎng)絡(luò)根據(jù)學(xué)習(xí)到的模式進(jìn)行判斷,輸出缺陷類型和位置信息。這種基于機(jī)器學(xué)習(xí)的缺陷識(shí)別算法能夠自動(dòng)適應(yīng)不同的檢測(cè)場(chǎng)景和缺陷類型,提高檢測(cè)的準(zhǔn)確性和智能化水平。

3、與傳統(tǒng) 2D AOI 對(duì)比優(yōu)勢(shì)

檢測(cè)精度與可靠性:傳統(tǒng) 2D AOI 主要獲取 PCB 的二維平面圖像信息,對(duì)于元件的高度、焊點(diǎn)的三維形狀等信息無(wú)法準(zhǔn)確獲取,在檢測(cè)一些需要三維信息判斷的缺陷時(shí)存在局限性,容易出現(xiàn)漏檢和誤報(bào)。而 3D AOI 能夠獲取元件和焊點(diǎn)的三維數(shù)據(jù),全面檢測(cè)高度、翹曲、共面性等參數(shù),有效彌補(bǔ)了 2D AOI 的不足,大大提高了檢測(cè)精度和可靠性,降低了漏檢和誤報(bào)率。在檢測(cè) BGA(Ball Grid Array,球柵陣列)焊點(diǎn)時(shí),2D AOI 難以檢測(cè)到焊點(diǎn)內(nèi)部的虛焊、空洞等缺陷,而 3D AOI 通過(guò)對(duì)焊點(diǎn)高度和體積的精確測(cè)量,能夠準(zhǔn)確識(shí)別這些缺陷。

檢測(cè)參數(shù)的全面性:2D AOI 主要檢測(cè)元件的表面形狀、位置、顏色等二維參數(shù),對(duì)于一些復(fù)雜的三維缺陷,如元件的立碑、側(cè)立、焊點(diǎn)的三維變形等,檢測(cè)能力有限。3D AOI 不僅可以檢測(cè) 2D AOI 所涵蓋的參數(shù),還能精確測(cè)量元件和焊點(diǎn)的高度、體積、三維形狀等參數(shù),為全面評(píng)估 PCB 質(zhì)量提供了更豐富的數(shù)據(jù)支持。在檢測(cè) QFN(Quad Flat No-lead,方形扁平無(wú)引腳封裝)元件時(shí),3D AOI 能夠檢測(cè)元件引腳的共面性和高度,確保元件焊接質(zhì)量,而 2D AOI 則難以實(shí)現(xiàn)。

數(shù)據(jù)分析與處理能力:3D AOI 獲取的三維數(shù)據(jù)量更大、更豐富,相應(yīng)地,其數(shù)據(jù)分析和處理能力也更強(qiáng)。通過(guò)對(duì)這些三維數(shù)據(jù)的深入分析,能夠挖掘出更多潛在的質(zhì)量信息,如焊點(diǎn)的體積分布、元件高度的一致性等。利用這些數(shù)據(jù),可以進(jìn)行更精準(zhǔn)的工藝分析和質(zhì)量控制,為生產(chǎn)過(guò)程的優(yōu)化提供有力依據(jù)。3D AOI 還能夠與生產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)字化管理,提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量追溯能力。相比之下,2D AOI 的數(shù)據(jù)相對(duì)簡(jiǎn)單,在數(shù)據(jù)分析和處理的深度和廣度上都不如 3D AOI。

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