当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]柔性线路板产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。FPC作为一种常见线路板类型,其市场占有率随着电子产品向微型化、轻便化发展不断上升。但FPC在加工、上料、贴装等生产过

柔性线路板产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。FPC作为一种常见线路板类型,其市场占有率随着电子产品向微型化、轻便化发展不断上升。但FPC在加工、上料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵。鉴于此,本文主要分析柔性印刷线路板缺陷检测方法。
不同的制作工艺使其具备许多得天独厚特点:
(1)组装密度高,减少了零部件之间的连线;
(2)质量轻,厚度薄,可以有效降低产品重量,方便携带;
(3)可折叠,能够任意折叠弯曲。
FPC具有可靠性好,散热性强,安装方便,综合成本低等优点,为电子产品高集成化与高性能化提供便利。
FPC产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。
 柔性印刷线路板缺陷检测技术发展现状
现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷精度要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
中国计量学院针对传统模板匹配算法的速度慢、准确率低等问题,提出将FPC板线路缺陷分为全局缺陷和局部缺陷两类,采用八连通域面积法结合直方图匹配方式捕获图像全局缺陷,在此基础上利用投影匹配及相关系数法识别图像中的局部缺陷。该方法较传统检测算法更快,更为准确,但相关的缺陷类别的分类还不够细致。
 柔性印刷线路板缺陷检测方法分析
针对全局范围内的模板匹配问题,考虑局部范围模板匹配方法实施FPC缺陷检测。考虑基于轮廓的模板匹配方法中,模板应具备显着的轮廓特性,FPC上的常规线路虽走向规则,但无显着形状特征,而且,常规线路在整幅图像均有分布,大幅面的模板匹配时间过慢,不利于线路检测。
异形线路属于FPC上的不规则形状,一般包括LED灯、S型圆等;由于与外设形状相关,其布线一般与待检FPC的样式结构有关。针对这类线路,考虑模板匹配方式实施检测:首先通过模板匹配法粗步定位出各个异形线路在整块FPC上的位姿,获取异形线路轮廓;再基于形态学理论进行缺陷检测。有关异形线路的检测流程见下图。


柔性印刷线路板缺陷检测方法指南
(1)加载注册模板相关数据信息,包括注册模板区域范围、注册模板轮廓信息等。
(2)利用注册模板携带的区域信息,定位模板搜索空间,基于归一化互相关系数(NCC)度量原则,在搜索图像中搜索模板实例。
(3)裁剪异形区域。异形区域的尺寸通过求取形状模板实例的最小外接矩形获得,因为形状模板为矩形区域,故通过最小外接矩形获取的区域即为匹配上的异形区域。任意的模板匹配无法使两幅图像在空间上完全对齐,存在一个容许范围内的匹配。FPC板局部范围内的形变可以忽略,在限定空间上进行形状模板匹配由于空间范围缩小,形状模板匹配精度提高,整体匹配误差约为1/5线宽(3个像素)范围,其在缺陷判定可容许范围。
(4)考虑形状匹配的精度误差,在标准模板图像与异形区域图像直接求差之前,先通过小尺寸结构元素对异形区域进行腐蚀操作,去除边界差影影响。当图像存在缺陷时,此尺寸下的腐蚀操作无法完全腐蚀掉缺陷线路,故不影响最终判定结果。
(5)模板图像与异形区域进行区域差集运算,获取二者的差值区域。当无缺陷时,差值为0;有缺陷时,区域差集返回不为0 的二值图像;
(6)对差值图像进行连通域标注,分割不同的缺陷块;
(7)计算各个连通域区域面积,以最大缺陷块的几何尺寸中心作为异形区域中心,输出缺陷信息。
从全局和局部范围研究FPC缺陷检测方法,得出实验性结论:
(1)由于FPC成像变形,基于全局范围的模板匹配线路出现错位,无法正确定位图像上的瑕疵信息。
(2)基于局部范围的模板匹配,首先裁剪出FPC板上相对常规线路而言具有显着形状特征的线路区域,以其作为模板来源;在搜索图像上对应模板区域附近进行实例检测,压缩搜索空间;再基于形态学理论检测线路缺陷信息。
总之,线路板作为电子电路最基本的组成部分,极大的影响着整个电子产品的质量。因此,如何对线路板缺陷实现精准检测是产品质量保障的重要环节,而国内多数企业普遍依赖人工目测进行FPC缺陷检测,成本高、效率低,且由于没有相对规范的质检标准,工作人员因主观意识或视觉疲劳等原因易发生漏检和误检;部分企业引进的国外优秀检测设备,受设备价格、技术支持、售后服务等局限,很难适应现代工艺的低成本、大批量生产需求。因此,研制出一套快速高效的FPC 缺陷自动检测系统满足国内市场需求已迫在眉睫。

0次

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

前文中我们提到电子增材制造(EAMP™)技术作为一种前沿的工业技术和生产手段,正越来越受到人们的关注和青睐。但整体来说,技术体系还处于发展过程中,并未达成技术成熟阶段。

关键字: 电子制造 线路板

可穿戴设备的功能和性能均离不开传感器核心技术的支持,根据产品不同,传感器在可穿戴设备中起到的作用也不同。一般来说,传感器的高度集成与多元化测量,能够为可穿戴设备集成更多的监测功能;传感器的新材料开发与应用,柔性可穿戴传感...

关键字: 可穿戴设备 传感器 柔性

摘要:通过现场拆解绝缘油渗漏电缆终端,从附件结构合理性、附件质量、安装工艺和施工质量等方面进行分析,推断绝缘油渗漏是附件结构不合理及施工质量较差造成的。现场采用经工艺改良的终端附件更换原漏油电缆终端,同时,提出了对同型号...

关键字: 充油式电缆终端 绝缘油渗漏 缺陷

为增进大家对电路板的认识,本文将对电路板的清洗介质、电路板的污物清洗方法以及清洗方法予以介绍。

关键字: 电路板 指数 线路板

摘要:针对目前接装纸外观质量缺陷,制定并实施了有针对性的改善对策,通过对实施效果进行跟踪调查,南京(金砂)接装纸缺陷率降低到3.93%,实现并超过了预期目标。

关键字: 接装纸 缺陷 改善对策

5G基站+新能源汽车需求爆发,直接驱动高端线路板产能扩充势头高涨。

关键字: 线路板 5G基站

摘 要 :为了在早期发现软件里存在的缺陷,文中在对测试技术进行大量研究的技术上,设计了基于武警救援系统的软件测试策略,选取了适合有效的测试方法和测试类型,执行了规范的测试流程,实现了对武警救援系统从单元到系统级别的全面测...

关键字: 软件测试 测试策略 测试过程 缺陷 救援系统

导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。

关键字: PCB 线路板 导电孔

随着社会的发展,人们的生活也变得越来越丰富,更多的电子设备让我们的生活越来越便捷,就像传统的电灯开关也可以用声光控制电子开关来代替,解放了我们人类的双手。

关键字: 开关电路 线路板 声光控

本文旨在于识别在半导体塑封成型(又称模压成型)工艺中出现的封装厚度相关缺陷的原因,厚度相关缺陷包括封装厚度错误、引线和/或芯片裸露在封装外面、模具溢料。

关键字: 人工智能 半导体 缺陷
关闭
关闭