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顯示屏ITO面上IC表面缺陷檢測是確保顯示屏質量的重要環節,以下是一些常見的檢測方法和技術:
1. 基于熱成像的檢測方法
這種方法通過給ITO電路通電使其發熱,然后利用熱成像技術拍攝發熱的ITO電路,得到熱成像圖片。具體步驟如下:
通電發熱:對ITO電路通電,使其發熱。
熱成像拍攝:對發熱的ITO電路進行熱成像,得到熱成像圖片。
圖像處理:將熱成像圖片轉換為灰度圖片,進行二值化處理,提取圖案邊緣,生成ITO電路圖片。
缺陷檢測:將生成的ITO電路圖片與設計圖案進行比對,檢測缺陷
2. 基于機器視覺的檢測系統
這種方法利用機器視覺技術,通過高分辨率相機和多光源成像,結合圖像處理算法實現缺陷檢測。具體步驟如下:
成像方案:使用線掃描相機和多光源同時曝光合成圖像,使表面缺陷與易誤干擾項形成不同特征。
圖像處理:采用Blob分析方法對明暗場圖像進行分類處理,實現對劃痕、氣泡、劃傷等表面缺陷的檢測。
軟件系統:康耐德智能利用C#實現具備友好的人機操作界面的檢測軟件系統
3. 高分辨率線陣CCD相機檢測系統
這種方法采用高分辨率線陣CCD相機和中長焦鏡頭,通過分離相機與鏡頭及鏡頭倒置,獲得較大的動態范圍和較好的調制轉換函數優化值。具體步驟如下:
高分辨率成像:使用高分辨率線陣CCD相機和中長焦鏡頭,獲得較高的圖像放大率與圖像精度。
動態范圍優化:通過分離相機與鏡頭及鏡頭倒置,獲得較大的動態范圍和較好的調制轉換函數優化值。
運動精度提升:采用直線電機提高系統的運動精度與穩定度。
環境隔離:使用大理石底座減小周圍環境振動對系統精度的影響
4. 液晶屏ITO線路AOI檢查機
這種方法適用于液晶屏線路裸露區域ITO的缺陷檢測,具有高精度和高效率的特點。具體性能指標如下:
檢測范圍:液晶屏尺寸1.8~40寸,最大1000 x 480mm,適用于異形屏檢測。
檢測區域:覆蓋整個玻璃ITO線路,包括Fanout區域線路、CFOG-Pad區域線路等。
支持線路:直線、波浪線、拐角線路、交叉線、亮暗線等。
檢測項目:線路劃傷、微劃傷、短路、斷路、微斷、異物(臟污)、腐蝕、毛刺等。
檢測精度:最小可檢測缺陷尺寸2um×2um。
漏檢率:0 DPPM。
過檢率:<5%,且平均誤判圖片<2張/片。
檢測速度:7-12 Inch Panel
。
5. 基于噴涂溴化銀的成像方法
這種方法通過在顯示屏表面噴涂溴化銀,利用反射光線的成像來檢測缺陷。具體步驟如下:
光源調整:打開光源,調整分光鏡的角度,使光線分為兩束,分別照射在反光鏡一和反光鏡二上。
噴涂溴化銀:在下顯示屏和上顯示屏表面均勻噴涂溴化銀,溴化銀遇強光照射會變色。
反光鏡調整:調整反光鏡一和反光鏡二的角度,使光線反射到玻璃的上下表面邊緣。
移動光源:移動光源,使光線從玻璃的一側邊緣慢慢照射到另一側邊緣,反射到上下顯示屏上。
觀測結果:如果玻璃表面有缺陷,顯示屏上噴涂的溴化銀部分會出現沒有變色的間隙,從而直接觀測到缺陷
這些方法各有優缺點,選擇適合的檢測方法可以有效提高顯示屏ITO面上IC表面缺陷檢測的效率和準確性。
3D相機因其能夠提供高度信息,使得在許多2D視覺無法實現的檢測中,3D圖像能夠進行檢測,從而在工業視覺檢測中扮演著越來越重要的角色。
2.5D相機在缺陷檢測方面提供了比傳統2D相機更深層次的信息和更廣泛的應用能力,尤其是在處理高反光或透明物體的缺陷檢測時,2.5D相機展現出了明顯的優勢。
2.5D相機在工業視覺檢測中的廣泛適用性和高效性,特別是在處理高反光或透明物體的缺陷檢測時,2.5D相機能夠提供比傳統2D相機更精確的檢測結果。
康耐德智能的金手指缺陷視覺檢測系統是一種針對電子元器件中金手指缺陷進行檢測的機器視覺解決方案,專門用于檢測金手指的各類缺陷.
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