随着芯片技术和芯片封装技术的不断革新,芯片面积和封装面积都朝着更小、更轻、更薄化发展,引脚数增多,引脚间距减小,芯片外观检测的难度也不断增加,传统的人工检测方式已经难以满足检测的高要求,也无法适应大批量生产制造。而机器视觉检测芯片外观缺陷与人工检测有着不可比拟的优势:检测速度快,检测精度高,检测效率高,误判率低,更客观可靠,非接触式检测不会对芯片造成接触损伤。
视觉检测检测系统一般包括工业相机、光源、镜头和视觉软件,可以代替人工,相当于机器人的眼睛。通俗的讲就是图像处理。通过相机对需要检测的物品、区域进行拍照,然后进行图像处理。理论上是:机器视觉就是用机器代替人眼和大脑来做识别和检测、判定。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(相机、镜头、光源)将被摄取目标转换成图像信号,传送给电脑,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;再配合适当的图像处理软件,对图像进行识别、检测以及做出各种信号的输出,给出设备动作的信号。
芯片外观缺陷检测的内容:
芯片外观缺陷主要包括三个方面的内容,机器视觉检测设备能够对这些问题进行检测。
1.芯片封装体缺陷检测,如刮痕、污迹、破损、未灌满、外溢等。
2.印刷缺陷检测,如错字、偏移、漏印、多印、模糊、倾斜、位移、断字、双层印、无字模等。
3.引脚缺陷检测,如引脚缺失、引脚破损、引脚间距、引脚宽度、引脚弯曲度、引脚跨距、引脚长度差异、引脚站立高、引脚共面度、引脚倾斜等
一个完整的机器视觉检测的主要工作过程如下:
(1) 工件定位检测器探测到物体已运动至接近摄像机视野的中心,向图像采集卡发送触发脉冲;
(2) 图像采集卡按事先设定的程序和时延,分别向摄像机和照明设备发出起动脉冲;
(3) 摄像机停止目前的扫描,重新开始新的一帧扫描;或者摄像机在起动脉冲来到之前处于等待状态,起动脉冲来到后起动一帧扫描;
(4) 摄像机开始新的一帧扫描之前,打开曝光机构,曝光时间可以事先设定;
(5) 另一个起动脉冲打开灯光照明,灯光开启时间应与摄像机曝光时间匹配;
(6) 摄像机曝光后,正式开始一帧图像的扫描和输出;
(7) 图像采集卡接收模拟视频信号并通过A/D将其数字化,或者直接接收摄像机数字化之后的数字视频;
(8) 图像采集卡将数字图像放到处理器或者计算机的内存中;
(9) 处理器对图像进行处理、分析、识别,获得测量结果,或逻辑控制值;
(10)处理结果控制流水线的动作;或进行定位,纠正运动的误差等。
以上便是“芯片外观检测”的相关内容,通过本文,希望大家对机器视觉检测、芯片外观检测具备一定的了解。其实机器视觉系统已经深入到我们的生活、生产和工作的方方面面,在工业、农业、国防、交通、医疗、金融直至体育、娱乐等等行业都获得了广泛的使用。