当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]随着目前线路板密度不断增高以及封装不断缩小,过去的检测方法已不能满足高速生产的要求,一种新的矢量检测法应运而生。在PCB装配过程中采用矢量成像技术来识别和放置组件,可以提高检测的精密度、速度和可靠性。PCB

随着目前线路板密度不断增高以及封装不断缩小,过去的检测方法已不能满足高速生产的要求,一种新的矢量检测法应运而生。在PCB装配过程中采用矢量成像技术来识别和放置组件,可以提高检测的精密度、速度和可靠性。

PCB装配生产在线的每台设备其性能都因需求而异,生产厂商对产量的要求加上线路板上更高的密度、更复杂的排板技术及更小的组件等等,都给锡膏涂覆、组件贴放、回流焊以及对这些过程进行检测带来了极大的困难。

产量提高和封装减小增加了检测难度,使得现在的检测和分析方法已跟不上业界发展的需求。过去几年?人们开发出多种不同类型的方法对印刷电路板装配进行检测,如X射线检测、激光扫描、自动光学检测(AOI)及X射线/AOI混合检测等,这些方法中只有AOI具有在线检测能力,而其它方法只能在较小范围内使用,如激光扫描用于锡膏检测,二维或三维X射线则用于检测面数组器件内的锡球互联情况。

 

 

自动光学检测的基本原理是使用软件工具使作业人员找到并确定组件的位置,可检测出有引脚器件、芯片级封装(CSP)及球栅数组(BGA)封装器件等。传统AOI依靠对像素网格值进行分析来确认线路板上组件的位置,这种方法又称为灰度相关法,它将组件灰度模型或参考图与板上实际组件相比较,一旦选准要搜索的模型,图像处理系统就藉由计算像素数目找寻一个与之精确匹配的组件,如果找到了,组件的位置也就知道了。由于系统不断会检测到一些新组件,因此为适应这些新的组件形状参考图形可能经常发生变化。

当组件相对参考模型旋转了一个角度或者大小不太一致时,像素网格分析方法就会出问题。同样,产品的颜色、光照及背景情况也很重要,如果变化很大,可能很难或者根本就找不到相匹配的模型。

矢量成像技术

矢量成像技术采用合成图像作为示教参考模型,以确保不产生错误。矢量成像不需要像素分析,它靠的是定义组件形状的交点矢量,矢量由方向和倾斜度确定,在矢量成像技术?一个正方形相当于四条线段,一个足球则相当于两个弧形。

 

 

矢量成像技术采用窗口操作系统,使用一种高分辨率数字相机,系统采用统计过程控制(SPC)软件和一个根据线路板上所装配并需要进行检查测量分析组件所作的综合组件图形库,它能将Gerber、CAD或ASCII/Centrid数据转换成机器代码。

为得到最佳对比度和成像清晰度,需要用到几种光源,检查时由程序来选择光源、颜色组合和光强,以达到最佳视觉效果。为了确保识别的正确性,组件的高度必须小于8mm(从PCB板表面到组件顶端)。

由于矢量成像技术用到的是几何信息,所以组件是否旋转、得到的图形与参考模型大小是否一致都没有影响,而且也和产品颜色、光照和背景等的变化无关。矢量成像检查分三部进行:

1. 矢量成像系统在组件影像图上找出主要特征并将其分离出来(图1),然后对这些显著特征进行测量,包括形状、尺寸、角度、弧度和明暗度等;

2. 检查合成图像和被测组件图像主要特征的空间关系;

3. 最后,不论组件旋转角度、大小或相对其背景的总体外观如何,它在线路板上的x、y和θ值都可藉由计算确定下来。

和其它检测方法不同,矢量成像技术只要创建了参考模型,就能适应线路板上的每一个组件,而不管其形状、大小和方向。当把组件模型从一台视像检查设备转移到另一台光学系统不同的设备上时,所得到的图像大小会发生改变,但此时系统能自动对变化进行处理。

此外,矢量成像技术还能适应组件外观变化(图2)、组件上附加的其它特性或由于重迭造成某个组件部份被隐藏遮挡,传统的像素网格系统一般无法分析出被遮挡组件的位置。
 

矢量成像技术的优点.

除了能适应板上组件轮廓和位置的变化外,矢量成像与像素网格技术相比还有其它一些优点:

• 这种方式比传统检测方法准确10倍以上,如角度测量值可达±0.02°精密度范围。

• 使用合成图形库,检测系统完全可以直接从一个制造工厂移到另一个制造工厂。

• 由于它能适应多种不同的角度、大小和外观,所以光学设备的设置更加简单,即使由于相机移动和光源变化导致焦点和照度改变也能保持同样的精密度。

• 在基板对位方面,传统的AOI系统对同一组件通常需要多个图像,而矢量成像技术一次测量就能完成。

• 当把设备从一条生产线移到别的生产线的时候,矢量成像不需要重新进行校准或做其它设置测量。

 

 

本文结论

矢量成像技术是一种图形位置搜索技术,它可以在PCB板装配过程中提高组件识别定位的精密度、速度和可靠性。矢量成像技术可以很方便地用于专用生产环境下。对OEM厂商和电子制造服务(EMS)供货商来说,关键是要提高组件的检测能力并降低整体制造费用。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭