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视觉究竟可以为您做什么呢?此时,“GIGI”是比较恰当的解释,即引导、检验、测量和识别。
视觉可以通过“定位”对象或元件“引导”机器,例如机器人应用。定位元件是解决任何机器视觉问题的基本任务,因为在在能够测量或检验元件或引导机器人拾取之前,必须找到它。
检验,品牌形象取决于确保不向客户交付任何缺陷产品。视觉让您能够100%地检验您的产品,并且能够跟上快速的生产设备。
测量,当机器超出公差范围,生产出与规格不符的产品时,许多制造流程会出问题。使用视觉的非接触式测量非常快速、精确,能够快速提醒我们在任何流程中出现了问题,以便能够迅速纠正。
识别,在制造业,这是一个越来越重要的应用。康耐视的ID系统提供非常快速、非常精确的一维和二维代码读取,实现条目级别的识别,在整个制造流程中提供可追溯性。康耐视为此应用提供行业较佳的解决方案。
电子行业的ID应用
ID应用类别大致分为四类:一维高速、一维低速、二维直接元件标记(DPM)和二维印刷。
一维高速是指印刷在元件或包装上的快速移动一维条形码;一维低速是指印刷在元件或包装上的低速移动或静止一维条形码;二维直接元件标记(DPM)是指直接标记在元件上的点喷丸、蚀刻或激光标记二维矩阵码;二维印刷是指标签和包装上的移动或静止二维印刷代码,包括一维和二维代码混合。
在电子消费品行业,实现电子部件生产过程控制和质量追溯是非常重要的,如充电器、电池等追溯,在这里,通常使用的码制是Datamatrix,识别方式是激光刻录。
ID在计算机总装过程中主要应用于生产执行系统(MES)的信息采集和整机追溯,可以防漏装,防错装。
在LCD行业中,ID可以在LCD质量追溯与生产过程控制中发挥作用,通常采用激光的方式。
电子行业的ID应用形式不拘于一种形式。2维矩阵码的数据矩阵支持24正方形和6矩形格式,可以存储多达3116个数字或2335个字母数字字符组,具有纯粹的元件有/无检查,可容许效果差的印刷,如图1所示。使用错误纠正可以提高读码率,避免损坏。不仅如此,可以实现从小数字到大数字的调节,可升级,并且绝对读码精度在最差的情况可以达到每1.05亿个扫描中出现1个读码错误。
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