**名称:外观检测设备及方法技术领域:本发明涉及检测技术,尤其涉及一种外观检测设备及方法。背景技术:随着触屏技术的发展,在当今时代,玻璃材质的表面外观在手机和平板电子产品中得到广泛应用。在上述手机和平板电子产品生产完成后,需要对该电子产品的外观进行检测。目前,在对电子产品的外观进行检测时,可以采用人工检测或采用检测设备检测两种方式。当待检测的电子产品的表面采用玻璃材质时,由于玻璃材质具有易伤和易留痕的特点,因此人工检测时会制造出新的表面缺陷,例如指纹等,从而影响电子产品的美观程度,无法有效地对玻璃材质的表面进行外观检测。并且,现有的外观检测设备,采用多个相同的相机对电子产品进行拍照,根据拍照结果进行外观检测,由于玻璃材质的表面具有反光性,因此现有的外观检测设备难以拍摄到玻璃表面的外观缺陷,也无法有效地对玻璃材质的表面进行外观检测。发明内容本发明的***个方面是提供一种外观检测设备,用以解决现有技术中的缺陷,实现对玻璃材质的表面进行有效的外观检测。本发明的另一个方面是提供一种外观检测方法,用以解决现有技术中的缺陷,实现对玻璃材质的表面进行有效的外观检测。MicroLED半导体he心件,微米级光刻机、灯驱一体半导体LED。马鞍山粗糙度检测设备采购
s7、料件承载装置复位:料件承载装置在移动模组的带动下移动至***检测装置的前方,等待进料;s8、重复上述步骤s1~s7。由此,本发明的外观检测设备的检测方法为全新的检测方法,代替了传统的人工肉眼进行检测、辨别的方式,检测效率高、检测结果准确、自动化程度高。本发明的有益效果:本发明的外观检测设备具备360°无死角的检测功能,并且能够适应于大批量细小精密零部件的检测,检测效率高、速度快、检测数据精细。本发明的外观检测设备的检测方法为全新的检测方法,代替了传统的人工肉眼进行检测、辨别的方式,检测效率高、检测结果准确、自动化程度高。附图说明图1为本发明一实施方式的外观检测设备的立体结构示意图;图2为图1所示的外观检测设备简化后的立体结构示意图;图3为图2所示的外观检测设备的俯视结构示意图;图4为图2所示的外观检测设备的光源模组和料件定位旋转模组的立体结构示意图之一;图5为图2所示的外观检测设备的光源模组和料件定位旋转模组的立体结构示意图之二;图6为图2所示的外观检测设备的夹料翻转装置的立体结构示意图。图1~6中的附图标记:1-机台;2-料件承载装置;3-检测装置;4-夹料翻转装置;5-料件;21-移动模组;22-光源模组。芜湖颗粒度检测设备价格飞行器类外观质量检测,精度1μm。
需要对侧面进行二次检测的原因是尽可能的对侧面各处进行检测,避免由于存在拍摄盲区导致的遗漏。s5、料件翻转:料件5在夹料翻转装置的作用下翻转180°后底面朝上,并重新放置于定位座236。s6、底面检测:料件5在料件承载装置2的移动模组21的带动下移动至第三检测装置33的检测区域,第三检测装置33对料件5的底面进行检测,并将检测结果与控制装置数据库内的系统额定值进行对比,满足要求则为良品,不满足则剔除。底面检测时,料件承载装置2的光源模组22和第三检测装置33的第三补偿光源332同时提供光照,以保证第三检测镜头331的拍摄质量。s7、料件承载装置2复位:料件承载装置2在移动模组21的带动下移动至***检测装置31的前方,等待进料。s8、重复上述步骤s1~s7。本发明的外观检测设备具备360°无死角的检测功能,并且能够适应于大批量细小精密零部件的检测,检测效率高、速度快、检测数据精细。本发明的外观检测设备的检测方法为全新的检测方法,代替了传统的人工肉眼进行检测、辨别的方式,检测效率高、检测结果准确、自动化程度高。以上所述的*是本发明的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。
从而对料带进行收集;所述拉料模组5与所述喷码模组4之间设置有传感器7,所述传感器7与所述拉料模组5通信连接;所述喷码模组4与所述视觉检测模组3通信连接。本实施例中,拉料模组5可将料带进行拉动,使得料带能够依次经过视觉检测模组3和喷码模组4,当料带上的待检测产品经过所述视觉检测模组3时,视觉检测模组3对产品进行视觉检测,当经过视觉检测后,产品经过喷码模组4,喷码模组4会根据视觉检测模组3的检测结果对产品进行喷码,具体为,若检测结果为不合格,喷码模组4会在产品上喷上ng标记,便于后续工作人员对不合格产品进行区分,若检测结果为合格,喷码模组4则无需对合格产品进行喷码,经过喷码模组4后,产品在拉料模组5的带动下继续往前移动,**后由收料盘6对料带进行收集,从而完成整个检测过程,整个过程无需员工对产品进行检测,由设备自身完成检测过程,大幅度提高检测效率。进一步地,所述视觉检测模组3包括检测平台303、cdd相机301以及背光源304;所述cdd相机301位于所述检测平台303的正上方,所述cdd相机301的底端安装有支架302,所述支架302设置于所述机架1上,且所述支架302位于所述检测平台303的一侧,所述背光源304安装于检测平台303的表面上。国内weiyi的太阳能光热发电光学镜片检测设备,性能对标行业laoda。
所述驱动轴的两端靠近所述内基座的位置固定设置有所述带轮,两个沿着所述主板输送机构的输送方向间隔布置的驱动轴上的带轮之间均设置有所述驱动皮带,待检测的主板经过所述检测上料输送机构上料后能够支撑于两侧的所述驱动皮带上,以便由所述驱动皮带进行输送,所述视觉检测机构的正下方设置有位于所述驱动皮带下方的所述顶升定位机构。所述检测升降气杆27的底部还设置有光源板,所述光源板上设置有辅助光源13,所述顶升定位机构包括定位板18、顶升升降器19,其中,所述顶升升降器位于两个内基座之间的中间位置,所述顶升升降器的顶部固定连接所述定位板,多个所述定位卡柱设置在所述定位板上,所述检测上料输送机构与所述检测定位与前移机构的交界处还设置有辅助检测支架,所述辅助检测支架上设置有辅助视觉检测摄像头,所述辅助视觉检测摄像头能够检测所述主板是否输送至所述检测定位与前移机构上。本发明可以快速的实现对计算机主板的视觉检测,实现自动化流水作业,本发明在对主板进行流水检测时,待检测的主板置于主板输送机构上,通过检测上料输送机构输送至检测定位与前移机构上,利用检测定位与前移机构实现有序的前移,以便于逐个有序的对主板进行检测。手机屏光学屏高速在线检测,代替60个人工。温州反光面检测设备供应商家
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2.对位与对准技术在光刻、蚀刻、薄膜沉积等关键工艺步骤中,精确的对位与对准是保证图案转移和层间对准精度的基础。机器视觉系统通过识别晶圆上的对准标记或光刻掩膜版上的定位点,实现亚微米级的高精度对位,确保每一层图形的精确对准,避免图案偏移和层间错位,从而保证芯片的性能和功能。3.封装与测试自动化在芯片封装和测试环节,机器视觉技术的应用进一步提高了生产自动化水平。封装过程中,视觉系统用于检查封装质量和完整性,如焊点质量、引脚排列、封装体外观等,确保封装后的芯片能够满足电气和物理性能要求。在测试阶段,机器视觉用于自动识别芯片类型和位置,指导测试设备进行精确的测试点接触,以及在测试后的标记和分类,提高测...