一
、篩選物件基本流程
步驟
1.
先確認篩選物件、尺寸規格、實際量測尺寸
步驟
2.
確認篩選項目,選擇適合機型
依實際樣品判斷
步驟
3.
選擇適合的光源,進行物件取像教導
依實際樣品教導
步驟
4.
人機設定
定位設定、轉速調整
步驟
5.
將不良品做記號備用
方便目測分辨不良品
步驟
6.
先行靜態測試
測試良品與不良品是否教導正確
步驟
7.
實際運轉、觀看良率是否正常
運轉中隨機放不良品進去,觀看不良品是否有排出
机器视觉技术是计算机学科的一个重要分支,自起步发展至今,机器视觉已经有20多年的历史,其功能以及应用范围随着工业自动化的发展逐渐完善和推广。
20世纪50年代开始研究二维图像的统计模式识别。
60年代Roberts开始进行三维机器视觉的研究。
70年代中,MIT人工智能实验室正式开设“机器视觉”课程。
80年代开始,开始了全球性的研究热潮,机器视觉获得了蓬勃发展,新概念、新理论不断涌现。
现在,机器视觉仍然是一个非常活跃的研究领域,与之相关的学科涉及:图像处理、计算机图形学、模式识别、人工智能、人工神经元网络等。
2. 筛选精度
大部分人认为提高精度的话一定要提高相机配置,实际上精度也会受到灯光以及镜头得影响。 多数业者会建议你购买高精度相机,以提升检测时的精度,但很多时候,适当的灯源及镜头就能达到客户需求,况且别忘了高精度的相机也会增加计算机处理时间而影响检测速度。
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