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柔性电路板FPC
柔性线路板产品分类方法很多,按照 FPC 贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。FPC 作为一种常见线路板类型,其市场占有率随着电子产品向微型化、轻便化发展不断上升。但 FPC 在加工、上料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵。鉴于此,本文主要分析柔性印刷线路板缺陷检测方法。
不同的制作工艺使其具备许多得天独厚特点:
(1)组装密度高,减少了零部件之间的连线;
(2)质量轻,厚度薄,可以有效降低产品重量,方便携带;
(3)可折叠,能够任意折叠弯曲。
FPC具有 可靠性好,散热性强,安装方便,综合成本低等优点,为电子产品高集成化与高性能化提供便利。
FPC 产品分类方法很多,按照 FPC 贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。
柔性印刷线路板缺陷检测技术发展现状
现有的 FPC 缺陷检测算法多衍生于 PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC 板缺陷精度要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对 PCB 板的缺陷检测算法不能直接套用 FPC 板的检测算法,需要根据FPC 板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
中国计量学院针对传统模板匹配算法的速度慢、准确率低等问题,提出将FPC 板线路缺陷分为全局缺陷和局部缺陷两类,采用八连通域面积法结合直方图匹配方式捕获图像全局缺陷,在此基础上利用投影匹配及相关系数法识别图像中的局部缺陷。该方法较传统检测算法更快,更为准确,但相关的缺陷类别的分类还不够细致。
柔性印刷线路板缺陷检测方法分析
针对全局范围内的模板匹配问题,考虑局部范围模板匹配方法实施 FPC 缺陷检测。考虑基于轮廓的模板匹配方法中,模板应具备显著的轮廓特性,FPC 上的常规线路虽走向规则,但无显著形状特征,而且,常规线路在整幅图像均有分布,大幅面的模板匹配时间过慢,不利于线路检测。
异形线路属于 FPC 上的不规则形状,一般包括 LED 灯、S 型圆等;由于与外设形状相关,其布线一般与待检 FPC 的样式结构有关。针对这类线路,考虑模板匹配方式实施检测:首先通过模板匹配法粗步定位出各个异形线路在整块 FPC 上的位姿,获取异形线路轮廓;再基于形态学理论进行缺陷检测。有关异形线路的检测流程见下图。
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柔性印刷线路板缺陷检测方法指南
柔性电路板FPC
柔性线路板产品分类方法很多,按照 FPC 贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。FPC 作为一种常见线路板类型,其市场占有率随着电子产品向微型化、轻便化发展不断上升。但 FPC 在加工、上料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵。鉴于此,本文主要分析柔性印刷线路板缺陷检测方法。
不同的制作工艺使其具备许多得天独厚特点:
(1)组装密度高,减少了零部件之间的连线;
(2)质量轻,厚度薄,可以有效降低产品重量,方便携带;
(3)可折叠,能够任意折叠弯曲。
FPC具有 可靠性好,散热性强,安装方便,综合成本低等优点,为电子产品高集成化与高性能化提供便利。
FPC 产品分类方法很多,按照 FPC 贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。
柔性印刷线路板缺陷检测技术发展现状
现有的 FPC 缺陷检测算法多衍生于 PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC 板缺陷精度要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对 PCB 板的缺陷检测算法不能直接套用 FPC 板的检测算法,需要根据FPC 板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
中国计量学院针对传统模板匹配算法的速度慢、准确率低等问题,提出将FPC 板线路缺陷分为全局缺陷和局部缺陷两类,采用八连通域面积法结合直方图匹配方式捕获图像全局缺陷,在此基础上利用投影匹配及相关系数法识别图像中的局部缺陷。该方法较传统检测算法更快,更为准确,但相关的缺陷类别的分类还不够细致。
柔性印刷线路板缺陷检测方法分析
针对全局范围内的模板匹配问题,考虑局部范围模板匹配方法实施 FPC 缺陷检测。考虑基于轮廓的模板匹配方法中,模板应具备显著的轮廓特性,FPC 上的常规线路虽走向规则,但无显著形状特征,而且,常规线路在整幅图像均有分布,大幅面的模板匹配时间过慢,不利于线路检测。
异形线路属于 FPC 上的不规则形状,一般包括 LED 灯、S 型圆等;由于与外设形状相关,其布线一般与待检 FPC 的样式结构有关。针对这类线路,考虑模板匹配方式实施检测:首先通过模板匹配法粗步定位出各个异形线路在整块 FPC 上的位姿,获取异形线路轮廓;再基于形态学理论进行缺陷检测。有关异形线路的检测流程见下图。
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