企业商机
AOI基本参数
  • 品牌
  • 爱为视
  • 型号
  • D11
AOI企业商机

在5G移动互联网浪潮引发了社会和商业的变革,电子制造业与所有行业一样遭遇巨大冲击,转型升级迫在眉睫。爱为视小编和您谈谈炉前插件AOI。AIVS-D系列在线PCBA插件AOI通过1200或2000万高分辨率的工业相机,从PCBA俯视拍照,通过AI技术,深度学习算法、图形图像处理,计算机视觉等技术检测PCBA插件元器件的错件、漏件、反向、多件、浮高、歪斜等不良缺陷。插件AOI设备可应用于波峰焊炉前,检测完之后对有问题的器件进行修正,之后过波峰焊,减少纠错成本;将问题拦截在萌芽阶段;下面我们谈谈这个DIP插件炉前检测-落地式的功能。 在价格适中的AOI检测仪系统中,被测物体的支撑方式、精密传输与定位装置也必须精心设计。江苏专业AOI

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基本的AOI技术包含下列子系统:高速高精度XY方向的运动控制系统;机械光学系统;高精度高可靠性图像采集系统;智能图像识别与错误检测系统。这些子系统构成了一个与多维测量和错误检测密切相关的设备。注意到AOI识别是机器视觉在印刷电路板领域的具体应用,换言之,印刷电路板的缺陷检测实质上是属于模式识别的范畴。它将PCB上的不同缺陷视为不同的模式类,从采集到的图像信号中提取和选择特征,根据特征向量构造判别函数,进行缺陷分类,即模式识别。识别算法的好坏直接影响到智能图像识别系统的性能,进而影响整个AOI系统的性能。从机器视觉的发展来看,目前在AOI上面至少可以完整地应用以下的视觉识别算法。 广州离线AOI光学检测仪目前常用的图像识别算法为灰度相关算法,通过计算归一化的相关来量化检测图像和标准图像之间的相似程度。

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AIVS-D系列炉前插件AOI特点简介●采用声音提示,弹窗对比图,主图突出显示不良红框等多种提醒,符合人体工学●一听,二看,三聚焦,便于员工听到异常提醒后直接观察,使用弹窗显示不良器件对比图●深度学习算法,海量实际场景数据训练;低误报,支持6钟混板检查。●PCB二维码,支持MES对接●实现自动编程,只需5分钟●生产数据实时图表显示,可视化管理,检测数据便捷导出。AIVS-D系列炉前AOI规格参数光源:八侧面多角度高亮条形光源相机:标配2000万CCD全彩工业面阵相机(可选配1200万/2500万/2900万)FOV:400*300mm可检PCBA尺寸:宽度400mm,长度不限;可选配宽度750mm,长度不限CPU:inteli59600KF;GPU:NVIDIA独立显卡显存:8G/6G内存/硬盘存储:16GDDR4/2T操作系统::22寸/。

AOI就是自动光学辨识系统,是英文(AutoOpticalInspection)的缩写,国内叫做自动光学检测仪,现在已经普遍应用在电子行业的电路板组装生产线的外观检查并取代以往的人工目检。AOI自动光学检测设备的基本原理是利用影像技术来比对待测物与标准影像是否有过大的差异来判断待测物有否符合标准,所以AOI的好坏基本上也取决于其对影像的解析度、成像能力与影像辨析技术。早期时候AOI自动光学检测设备大多被拿来检测IC(积体电路)封装后的表面印刷是否有缺陷,随着技术的演进,现在则被拿来用在SMT组装线上检测电路板上的零件焊锡组装后的品质状况,或是检查锡膏印刷后有否符合标准。 现在大多数AOI都有CAD数据导入功能。

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在AOI系统中,其镜头选型,我们首先确认是否需要选用远心镜头,而当发生以下情况时,必须要选择远心镜头:①当被检测物体厚度较大,需要检测不止一个平面时②当被测物体的摆放位置不确定,可能跟镜头成一定角度时;③当被测物体在被检测过程中上下跳动,如生产线上下震动导致工作距离发生变化时;④当被测物体带孔径、或是三维立体物体时;⑤当需要低畸变率、图像效果亮度几乎完全一致时;⑥当需要检测的缺陷只在同一方向平行照明下才能检测到时;⑦当需要超高检测精度时,如容许误差为1um时 AOI是全自动化,可以持续不断地对同一件事物进行观察而不会感到疲劳,这对于效率的提升而言是十分重要的。江西智能AOI

AOI检测仪有很高的自洁能力,不能给生产环境尤其被测工件本身带来二次污染,这会影响系统构件的材料选型。江苏专业AOI

AIVS-D系列在线PCBA插件AOI通过1200或2000万高分辨率的工业相机,从电子电路板顶面拍照,通过AI人工技术,深度学习算法、智能图像分析,检测电子电路板上插件元器件的缺件、多件、偏移、反向、错件、浮高、OCV(文字识别)、可支持测试色环电阻错料。本插件AOI设备可应用于波峰焊炉前或炉后,应用在炉后时,可自动检测板卡的旋转角度,保证元件的检测正确性和稳定性。AIVS-D系列在线PCBA插件AOI采用的卷积神经网络(ConvolutionalNeuralNetworks,CNN)是一类包含卷积计算且具有深度结构的前馈神经网络(FeedforwardNeuralNetworks),是深度学习(deeplearning)的表示算法之一。卷积神经网络仿造生物的视知觉(visualperception)机制构建,可以进行监督学习和非监督学习。作为图像识别领域的算法之一,卷积神经网络在学习数据充足时有稳定的表现。针对本系统所处理的大规模图像分类问题,卷积神经网络将用于提取图像的判别特征,再通过分类器进行学习和识别。 江苏专业AOI

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