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文檔簡介
1、近年來,隨著現(xiàn)代信息化水平的不斷提升,人們對于電子產(chǎn)品的質(zhì)量要求也越來越高。作為電子產(chǎn)品載體,印刷電路板(PCB;Printed Circuit Board)的質(zhì)量檢測也成為了電子制造行業(yè)非常重視的核心問題。傳統(tǒng)的PCB缺陷檢測是通過人工檢測或是功能檢測來實現(xiàn),但是這類方法已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)線上高速高精度的檢測要求。為了提高缺陷檢測的速度與精度,本文以PCB缺陷為檢測對象,設計了一種基于機器視覺的PCB智能檢測系統(tǒng),實現(xiàn)了PCB缺陷的高速
2、高精度檢測。
首先,通過介紹PCB及其缺陷檢測的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀,分析了PCB缺陷智能視覺檢測的研究意義。設計了PCB缺陷智能視覺檢測系統(tǒng),并給出了該系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)和工作原理。文章通過對光學成像技術(shù)、機器系統(tǒng)以及電氣控制系統(tǒng)三方面的研究,對PCB缺陷檢測系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)有了更加深入的了解。
其次,針對影響圖像采集質(zhì)量的各種因素,提出了圖像預處理算法。在圖像進行灰度對比度增強之后,采用中值濾波和bayes估計的小波混合去噪
3、算法去除圖像中的散粒噪聲和高斯噪聲。在充分考慮灰度與空間的關(guān)系以及算法復雜度的基礎(chǔ)上,提出了一種基于二維最大類間閾值分割的快速迭代算法,準確的分割出了圖像的背景區(qū)與目標區(qū)。
然后,對PCB缺陷進行檢測與識別。本文主要檢測與識別兩種類型的PCB缺陷;一種是通過待測PCB板與標準板或者偽標準板進行異或運算得到的短路、斷路、毛刺等缺陷;另一種是采用模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的分類算法來檢測焊錫是否正常。
最后,設計開發(fā)了系統(tǒng)的控制軟件,
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