自动检测技术培训资料
《自动检测技术及应用》教案
《自动检测技术及应用》教案第一章:自动检测技术概述1.1 自动检测技术的定义与发展1.2 自动检测技术在工程应用中的重要性1.3 自动检测技术的分类与特点1.4 自动检测技术的基本组成部分第二章:模拟检测技术2.1 模拟检测的基本原理2.2 传感器的基本特性与选择2.3 信号处理电路的设计与分析2.4 模拟检测系统的应用实例第三章:数字检测技术3.1 数字检测的基本原理3.2 数字信号处理技术3.3 数字检测系统的组成与设计3.4 数字检测技术的应用实例第四章:智能检测技术4.1 智能检测技术的基本原理4.2 算法在检测技术中的应用4.3 智能检测系统的组成与设计4.4 智能检测技术的应用实例第五章:自动检测技术在工程应用中的案例分析5.1 自动化生产线的检测与控制5.2 汽车尾气排放检测技术5.3 生物医学信号检测技术5.4 电力系统状态检测技术第六章:传感器技术6.1 传感器的分类与基本原理6.2 常用传感器的特性与应用6.3 传感器信号的处理与分析6.4 传感器技术的最新发展趋势第七章:信号处理与分析7.1 信号处理的基本概念与方法7.2 数字信号处理技术7.3 信号分析与识别技术7.4 信号处理与分析在自动检测中的应用第八章:数据采集与通信技术8.1 数据采集系统的设计与实现8.2 模拟/数字转换技术8.3 通信协议与接口技术8.4 数据采集与通信技术在自动检测中的应用第九章:自动检测系统的可靠性分析9.1 系统可靠性的基本概念9.2 系统可靠性的数学模型9.3 提高自动检测系统可靠性的方法9.4 系统故障诊断与容错技术第十章:自动检测技术在典型行业中的应用10.1 自动化制造业中的应用10.2 电力系统中的应用10.3 交通运输行业中的应用10.4 环境监测与保护领域中的应用第十一章:现代检测技术11.1 光纤传感技术11.2 激光检测技术11.3 超声波检测技术11.4 红外检测技术第十二章:非线性检测技术12.1 非线性系统的特点12.2 非线性检测方法12.3 非线性检测技术的应用12.4 非线性检测技术的发展趋势第十三章:故障诊断与预测技术13.1 故障诊断的基本原理13.2 故障诊断方法13.3 故障预测技术13.4 故障诊断与预测技术的应用第十四章:自动检测技术在科研中的应用14.1 自动检测技术在物理科研中的应用14.2 自动检测技术在生物科研中的应用14.3 自动检测技术在化学科研中的应用14.4 自动检测技术在其他领域科研中的应用第十五章:自动检测技术的未来发展趋势15.1 微纳检测技术15.2 生物传感器技术15.3 网络化与智能化检测技术15.4 检测技术在可持续发展中的应用重点和难点解析重点:1. 自动检测技术的定义与发展2. 模拟检测技术、数字检测技术和智能检测技术的原理与特点3. 传感器的基本特性与选择、信号处理电路的设计与分析4. 数字信号处理技术、算法在检测技术中的应用5. 自动检测技术在工程应用中的案例分析,如自动化生产线、汽车尾气排放检测等难点:1. 模拟检测技术、数字检测技术和智能检测技术之间的区别与联系2. 传感器特性的详细分析及其在实际应用中的选择3. 信号处理电路的复杂设计与分析4. 数字信号处理技术、算法在检测技术中的应用细节5. 自动检测技术在工程应用中的案例分析,尤其是涉及多学科交叉的部分本文教案旨在帮助学生全面了解自动检测技术的基本概念、原理及其在各个领域的应用,为学生进一步研究和发展自动检测技术提供基础。
《检测技术培训》课件
检测技术的原理与方法
电阻式检测技术
利用电阻值变化进行检 测,如热电阻、湿敏电
阻等。
电容式检测技术
利用电容器极板间介质 变化进行检测,如差压
电容传感器。
电感式检测技术
利用线圈自感或互感变 化进行检测,如涡流传
感器。
光电式检测技术
利用光电效应进行检测 ,如光电码盘、红外传
感器等。
检测技术的性能指标
流量检测原理
流量检测原理主要基于力学 、声学、电学等原理,通过 测量流体的物理特性来计算 流量值。
流量检测应用
流量检测技术在石油、化工 、电力等领域广泛应用,用 于监测流体设备的运行状态 和生产过程的控制。
物位检测技术
物位检测技术 物位检测技术是工业生产中常用 的检测技术之一,主要用于测量 液体、固体等物质在容器、仓库 等场所中的位置。
线性范围
指传感器输出与输入量之间的 线性关系能够覆盖的最大范围
。
灵敏度
指传感器输出变化量与输入变 化量之比。
分辨率
指传感器能够检测到的最小输 入变化量。
重复性
指传感器在相同条件下重复测 量同一输入值时,输出值的一
致程度。
03
常用检测技术介绍
压力检测技术
压力检测技术
压力检测技术是工业生产中常用的检 测技术之一,主要用于测量流体在管 道、容器等设备中的压力。
云计算
云计算技术能够实现检测数据的共享和远程访问,提高数据利用效率和协同工作 能力。通过云计算平台,可以实现检测数据的存储、分析和处理,为多学科交叉 研究和跨领域合作提供便利。
安全与环保的挑战与机遇
安全挑战
检测技术的发展在提高效率和准确性的同时,也带来了安全风险。例如,高灵敏度的检测方法可能导致微量污染 物的误报和假阳性结果,需要采取相应的措施进行防范和控制。
检测技术基础知识
第1章 检测技术基础知识
2. 按测量方式分类
1)
在测量过程中,用仪表指针的位移(即偏差)决定被测量的 测量方法,称为偏差式测量法。应用这种方法进行测量时标准 量具不装在仪表内,而是事先用标准量具对仪表刻度进行校准。 在测量时,输入被测量,按照仪表指针在标尺上的示值, 决 定被测量的数值。它以直接方式实现被测量与标准量的比较, 测量过程比较简单、迅速,但是测量结果的精度较低。这种测 量方法广泛用于工程测量中。
第1章 检测技术基础知识 3)
在应用仪表进行测量时,若被测物理量必须经过求解联立 方程组才能得到最后结果,则称这样的测量为联立测量(也称 为组合测量)。在进行联立测量时,一般需要改变测试条件, 才能获得一组联立方程所需要的数据。
联立测量的操作手续很复杂,花费时间很长,是一种特殊 的精密测量方法。它多适用于科学实验或特殊场合。
第1章 检测技术基础知识 1.2.2
1.
1)
在使用仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算, 就能直接表示测量所需要的结果,称为直接测量。例如,用磁 电式电流表测量电路的支路电流,用弹簧管式压力表测量锅炉 压力等就为直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速, 缺点是测量精度通常较低。这种测量方法是工程上大量采用的 方法。
第1章 检测技术基础知识 3. 网络化检测系统
总线和虚拟仪器的应用,使得组建集中和分布式测控系统 比较方便,可满足局部或分系统的测控要求,但仍然满足不了 远程和范围较大的检测与监控的需要。近十年来,随着网络技 术的高速发展,网络化检测技术与具有网络通信功能的现代网 络检测系统应运而生。例如,基于现场总线技术的网络化检测 系统,由于其组态灵活、综合功能强、运行可靠性高,已逐步 取代相对封闭的集中和分散相结合的集散检测系统。又如,面 向Internet的网络化检测系统,利用Internet丰富的硬件和软 件资源,实现远程数据采集与控制、高档智能仪器的远程实时 调用及远程监测系统的故障诊断等功能;
自动检测技术及仪表控制系统课后习题及复习资料
1根本知识引论1、测量围、测量上、下限及量程测量围:仪器按照规定的精度进展测量的被测变量的围测量下限:测量围的最小值测量上限:测量围的最大值量程:量程=测量上限值-测量下限值灵敏度:被测参数改变时,经过足够时间仪表指示值到达稳定状态后,仪表输出变化量与引起此变化的输入变化量之比灵敏度YU ∆=∆误差绝对误差:∆maxδ绝对误差 =示值-约定真值相对误差:δ相对误差〔%〕= 绝对误差/约定真值引用误差:maxδ引用误差〔%〕= 绝对误差/量程最大引用误差:最大引用误差〔%〕 = 最大绝对误差/量程允许误差:最大引用误差≤允许误差准确度仪表的准确度通常是用允许的最大引用误差去掉百分号后的数字来衡量。
准确度划分为假设干等级,简称精度等级,精度等级的数字越小,精度越高可靠度:衡量仪表能够正常工作并发挥其同能的程度课后习题1.1检测及仪表在控制系统中起什么作用,两者关系如何?检测单元完成对各种参数过程的测量,并实现必要的数据处理;仪表单元则是实现各种控制作用的手段和条件,它将检测得到的数据进展运算处理,并通过相应的单元实现对被控变量的调节。
关系:二者严密相关,相辅相成,是控制系统的重要根底1.2 典型检测仪表控制系统的构造是怎样的,各单元主要起什么作用?被控——检测单元——变送单元——显示单元——操作人员对象——执行单元——调节单元—作用:被控对象:是控制系统的核心检测单元:是控制系统实现控制调节作用的及根底,它完成对所有被控变量的直接测量,也可实现*些参数的间接测量。
变送单元:完成对被测变量信号的转换和传输,其转换结果须符合国际标准的信号制式。
变:将各种参数转变成相应的统一标准信号;送:以供显示或下一步调整控制用。
显示单元:将控制过程中的参数变化被控对象的过渡过程显示和记录下来,供操作人员及时了解控制系统的变化情况。
分为模拟式,数字式,图形式。
调节单元:将来自变送器的测量信号与给定信号相比拟,并对由此产生的偏差进展比例积分微分处理后,输出调节信号控制执行器的动作,以实现对不同被测或被控参数的自动调节。
自动检测与仪表考纲
千里之行,始于足下。
课程内容与考核目标
第一章检测技术的基本概念
第三章电阻式传感器
1、领略:电位器式传感器、电阻应变片式传感器、测温热电阻传感器、气敏电阻传感器及湿敏电阻式传感器的基本结构和特点。
2、控制:电位器式传感器、电阻应变片式传感器、测温热电阻传感器、气敏电阻传感器及湿敏电阻式传感器的测量原理。
3、熟练控制:电位器式传感器、电阻应变片式传感器、测温热电阻传感器、气敏电阻传感器及湿敏电阻式传感器的测量主意和应用。
第四章电感式传感器
1、领略:自感式传感器种类和电感式传感器在工业自动化检测中的应用。
2、控制:自感式传感器的测量原理和转换电路,差动变压器式传感器的工作原理、主要性能和测量电路。
第五章电涡流式传感器
1、领略:电涡流式传感器的工作原理、结构及特性。
2、控制:电涡流式传感器的测量转换电路。
3、熟练控制:电涡流传感器在位移测量、转速测量、厚度测量、探伤和临近开关等方面的应用。
第六章电容式传感器
1、领略:电容式传感器的工作原理、结构形式和应用特点。
2、控制:控制电容式传感器的测量与转换电路,以及电容式传感器在振动、压力、位移、流量等物理量的测量和电容式临近开关等方面的应用。
1、领略:压电效应现象,石英晶体、压电陶瓷、高分子压电材料的压电效应,压电材料的应用特点。
2、控制:压电式传感器测量转换电路及应用。
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AOI培训资料
AOI培训资料AOI(Auto Optical Inspection)是一种自动光学检测技术,用于检测印刷品、电子元件、电路板等制造过程中的缺陷。
它凭借高速度、高精度和高稳定性的特点,广泛应用于电子制造业。
本文将介绍AOI培训的相关资料,包括基本原理、应用场景、培训内容等。
一、基本原理AOI技术基于计算机视觉技术,通过摄像机和图像处理算法对目标物体进行拍摄和分析,以检测缺陷。
其基本原理包括图像采集、预处理、特征提取和缺陷判定等步骤。
首先,使用高分辨率的CCD摄像机采集目标物体的图像,并通过光源照明保证图像的质量。
然后,进行预处理,包括去噪、增强和图像分割等操作,以提高图像的可用性。
接下来,利用图像处理算法提取目标物体的特征,例如形状、颜色和纹理等。
最后,将提取的特征与预先设定的标准进行对比,根据差异判定是否存在缺陷。
二、应用场景AOI技术在电子制造业中有着广泛的应用场景。
首先,它可以用于电路板的生产过程中。
在电路板制造过程中,AOI能够快速、准确地检测焊点质量、电路连接、元器件位置等问题,保证电路板的质量。
其次,AOI还可以用于印刷品的质量检测。
印刷品中常常出现文字、图片、码洋等问题,AOI可以通过图像处理算法检测这些问题并及时报警。
此外,AOI还可以应用于其他电子元件的质量检测,如显示屏、传感器等。
三、培训内容针对AOI技术的培训主要包括以下几个方面:第一,理论知识。
培训学员需要了解AOI的基本原理、工作流程和算法应用等知识,以建立起对AOI技术的全面了解。
第二,软件操作。
培训学员需要学习使用AOI检测软件,掌握软件的基本功能和操作方法,例如图像采集、图像处理和缺陷判定等功能。
第三,实践操作。
培训学员需要通过实践操作,熟练掌握AOI设备的使用方法,包括设备的调试、维护和故障处理等。
第四,案例分析。
培训学员需要学习分析AOI检测结果,了解如何正确判断缺陷并处理异常情况。
培训结束后,学员可以进行AOI 设备的日常维护和故障处理工作。
AOI培训资料
AOI培训资料【AOI培训资料】AOI(Automated Optical Inspection)是一种自动光学检测技术,主要用于电子行业的质量控制和制造过程中的缺陷检测。
AOI技术通过高分辨率的摄像系统和图像处理软件,能够快速、准确地检测电子产品中的缺陷,提高生产效率和产品质量。
本文将介绍AOI培训资料的基本内容及其重要性。
一、AOI培训资料的基本内容1. AOI技术原理:包括光学成像原理、数字图像处理原理等。
2. AOI设备操作:包括设备的基本结构、主要部件的功能和使用方法。
3. AOI图像处理软件:介绍常用的图像处理软件,如缺陷检测算法、像素分析等。
4. 缺陷分类和判定标准:详细介绍常见的电子产品缺陷类型和判定标准。
5. AOI设备调试和维护:包括设备的校准方法、故障排除和定期维护等。
6. AOI实战案例:通过实际应用案例,演示AOI技术在不同产品中的应用和效果。
二、AOI培训资料的重要性1. 提高员工技能:通过培训,员工能够全面了解AOI技术和设备的原理、操作和维护方法,提高工作技能和效率。
2. 保证产品质量:AOI技术能够快速、准确地检测产品中的缺陷,降低不良品率,确保产品质量。
3. 提高生产效率:AOI技术在制造过程中能够实现自动化检测,减少人工检验时间,提高生产效率。
4. 降低成本:AOI技术可以避免因人为因素导致的质量问题,减少返工和报废品的产生,降低生产成本。
5. 安全环保:AOI技术非接触式检测,避免了传统的接触式检测可能对产品造成的损伤,符合环保要求。
三、AOI培训的进一步发展随着电子行业的快速发展,AOI技术也在不断创新和发展。
因此,在AOI培训中还可以加入以下内容:1. AOI与其他技术的结合:介绍AOI与其他技术的结合应用,如AOI与机器人技术的结合,实现自动化的生产线。
2. 高级AOI应用:介绍AOI技术在微观尺度下的应用,如芯片级的AOI检测技术。
3. 数据分析与AI应用:介绍如何通过数据分析,并结合人工智能技术,提高AOI的检测效率和准确性。
AOI检测原理及应用学习资料
AOI检测原理及应用学习资料
AOI(Automatic Optical Inspection,自动光学检测)是一种通过
光源、相机和计算机图像处理技术,对电子制造业中的印刷电路板(PCB)或各种组件进行高效、高精度的自动检测的技术。
AOI检测的原理及应用
是一个广泛涵盖多个领域的主题,以下是一些学习资料,以帮助您更好地
了解AOI检测技术。
一、原理
这篇文档详细介绍了AOI检测的基本原理,包括光源、相机、图像处理、特征分析等方面的内容,对于初步了解AOI技术的原理很有帮助。
这篇论文详细讨论了AOI检测的工作原理,包括光源、镜头、图像采
集和处理、特征提取等方面的更深入的内容,对于有一定基础的学习者很
有参考价值。
二、应用
这篇文档详细介绍了AOI检测在电子制造业中的应用,包括PCB的缺
陷检测、焊接质量检测、元器件装配检测等方面的内容,对于了解AOI检
测技术在实际应用中的具体场景很有帮助。
此文介绍了AOI检测在汽车电子制造中的具体应用,包括引脚焊接检测、器件偏位检测、组件异常检测等方面的内容,适合于对于AOI技术在
汽车电子制造行业中的兴趣者。
三、应用案例
这篇文档详细介绍了AOI技术在电子焊接过程中的应用案例,包括焊盘、引脚缺陷、组件识别等方面的案例,对于初学者理解AOI技术在电子焊接中的具体应用很有帮助。
此文介绍了AOI技术在手机PCBA制造过程中的具体应用实例,包括焊盘质量检测、元器件识别、元器件方向确认等方面的应用案例,适合于对AOI技术在手机制造行业中感兴趣的学习者。
自动检测的基础知识
1.1检测的基本概念
1.1.3 自动检测技术的发展趋势 利学技术特别是微电子技术和微型计算机技术的迅猛发
展与普及,为传感器与检测技术的发展创造了条件。目前, 在研究最大限度地提高现有检测系统的精确度、灵敏度、性 价比、可靠性,扩大检测范围的同时,还应寻求传感检测技 术发展的新途径,主要表现在以下两个方面。
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1.1检测的基本概念
2. 测量误差 在检测过程中,被测对象、检测系统、检测方法和检测
人员都会受到各种因索的影响。而且,对被测量的转换有时 也会改变被测对象原有的状态信息,这就造成了检测结果 (测量值)与真值之间存在一定的差值,这个差值就称为测 量误差。
测量误差的主要来源可以概括为工具误差、环境误差、 方法误差和人员误差等。
为输出范围。
Lm ax
ymax ymin
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1.2 传感器的组成、分类及基本特性
2)灵敏度 传感器的灵敏度是指传感仪器在稳态下的输出变化量
与引起此变化的输出变化量的比值。公式为:
K dy y dx x
对于线性传感器,它的灵敏度是常数,其灵敏度就是 特性曲线的斜率;
对于非线性传感器,其灵敏度为一变量。 灵敏度特性曲线如图1-5所示。
1)具有良好的机械加工特性(如强度大、抗冲击强、韧性 好等)和良好的热处理性能。 2)具有良好的弹性特性(如弹性大、弹性滞后小等)。 3)弹性模量的温度系数小且稳定。 4)线性膨胀系数小且稳定。 5)抗氧化性和抗腐蚀性等化学性能好。
弹性敏感元件的材料种类很多。一般使用合金钢,有 时也用碳钢和铜合金等,
R
Rm a x y PS
100 %
5)稳定性 稳定性包括稳定度和环境影响量两个方面 稳定度是指传感器在所有条件都不变的条件下,能在规
自动检测技术复习资料
自动检测复习一、判断1. 真值是指一定的时间及空间条件下,某物理量体现的真实数值。
真值是客观存在的,而且是可以测量的。
(×)2.热敏电阻不能用于空气绝对湿度的测量。
( × )3.集肤效应与激励源频率f、工件的电导率σ、磁导率μ等有关,频率f越高,电涡流的渗透深度就越深。
( × )4.石英晶体的居里点为575℃。
( √ )5.所谓鉴相型是根据感应电动势的相位鉴别位移量的信号处理方式。
( × )6.压电式传感器具有体积小、结构简单等优点,适合于频率较低的被测量的测量,甚至是静态量的测量。
(×)7.光敏电阻的暗阻越大越好,而亮阻越小越好,也就是说暗电流要小,亮电流要大。
这样光敏电阻的灵敏度就高。
(×)8、传感器的迟滞会引起分辨率变差,或造成测量盲区,故一般希望迟滞越小越好。
( √ )9.线性度是传感器的静态特性之一。
(√)10.电涡流式传感器可以进行无接触测量和探伤。
(√)11.光电三极管不是根据光电效应原理制成的。
(×)改正: 光电三极管是根据光电效应原理制成的。
12.应变片式压力传感器仅能对压力进行测量。
(×)改正: 应变片式压力传感器可以对压力进行测量。
13.热敏电阻除了用于温度传感器外,还可用于湿度传感器。
(√)14.时间响应特性为传感器的静态特性之一。
(×)改正: 时间响应特性为传感器的动态特性之一15.变压器式传感器可以进行无接触测量。
(√)16.光敏二极管是根据压电效应原理制成的。
(×)改正: 光敏二极管是根据内光电效应原理制成的。
17.电阻应变片式传感器可以对位移、加速度、压力等进行测量。
(√)18.石英音叉谐振传感器是利用石英晶体的压电效应和谐振特性制成的。
(√)19.传感器的稳态响应指的是输入信号为正弦信号的频率响应。
(√)20.电容式传感器不可实现非接触测量。
(×)21.在传感器的基本特性中,瞬态响应特性是其动态特性之一。
烟气自动监测培训课件
a as
11.响应时间 在气态污染物完全抽取法CEMS线性误差检测时,从采样探 头通入中浓度的标气,使标气与样品气通过同样的路径,用秒表 记录仪器显示值从瞬时变化至达到90%标准浓度的时间,取平 均值。 12.空白分析 指对不含待测物质的样品用与实际样品的操作进行的试验, 对应的样品为空白样品。常用来评价污染源现场颗粒物手工采 样操作是否规范,所采集滤筒是否有效。
②气态污染物CEMS的调整参数。
当系统仪器进行比对测试时,如相对准确度不能达到
HJ/T76-2007标准规定要求且原因不明时,可通过标准上公 式 计算出偏差调节系数Eac输入CEMS对测定数据进行调节。检 查该系数设定是否正确,修改系数时必须先进行比对检测后计
算得出。其次是在对系统仪器校准时应根据污染源的实际浓度
二、数据统计方法及判定
1.缺失数据时间段包括:烟气CEMS故障期间、维修期间、失
控时段、参比方法替代时段、以及有计划地维护保养、校 准、校验等烟气CEMS缺失数据时间段。 2.无效数据时间段包括:固定污染源启停运(大修、中修、小 修等)期间以及闷炉等时间段。
3.根据环保标准规定烟气CEMS每季度有效数据捕集率应达
21/ 100 a 21/ 100 (O2 )
根据各现场的锅炉的类型,国家标准规定不同类型的锅炉有不 同的标准过量空气系数,该取值将决定废气污染物因子的折算排 放浓度,通常实测废气污染物因子的折算排放浓度应按 GB/T16157的规定,采用表13-1规定的过量空气系数进行折算。 表13-1 锅炉过量空气系数折算 锅炉类型 燃煤锅炉 折算项目 烟尘初始排放浓度 烟尘、二氧化硫排放 浓度 燃油、燃 气锅炉 烟尘、二氧化硫、氮 氧化物排放浓度 过量空气系数
第十三章 固定污染源烟气自动监测设备 运行状况分析
自动检测技术及应用-检测技术的基本概念精选全文
n
xi / m
解:6个测量值中,2.90m明显是“坏
1
2.2000
值”,给予剔除,将剩下5个带有随机 2
2.2001
误差的测量值求算术平均值x=2.2000m 。 3
可以认为激光干涉测长仪的测量值为 4
相对真值A0=2.204m。
5 6
2.2002 2.1999 2.1998 2.9000
则算术平均值与真值x0之间的误差为系统误差,为负的 0.004m。因此必须在上述校验后,将该磁栅的基准向左调
零位式测量例3:自动平衡电桥
1-滑线电阻 2-电刷 3-指针 4-刻度尺 5-丝杆螺母传动 6-检零放大器 7-伺服电动机
零位式测量例4:
自动平衡电位差计式记录仪表
平衡时间: 小于1s
匀速走纸
微差式测量
微差式测量法是综合了偏位式测量法速度快 和零位式测量法准确度高的优点的一种测量方 法。这种方法预先使被测量与测量装置内部的 标准量取得平衡。当被测量有微小变化时,测 量装置失去平衡。用偏位式仪表指示出其变化 部分的数值。
接触式测量
非接触式测量
例:雷达测速
车载电子警察
离线测量
产品质量的 手工检验
离线测量
产品质量检验
电路板焊接质量检验
.
在线测量
在流水线上, 边加工,边检 测,可提高产 品的一致性和 加工准确度。
例:安装有直 线光栅的数控 机床,一边加 工一边测量直 径和螺纹,到 达设定值时自 动退刀。
防护罩内为测量行程的传感器
2)可能出现的最大绝对误差Δm为多少千帕? 3)测量结果显示为0.70MPa时,可能出现的最大 示值相对误差γx。
解: 1)可能出现的最大满度相对误差可以从
AOI培训资料
维护方便性
AOI系统的维护方便性取决于 系统的设计和日常维护工作的
落实。
AOI系统的设计应考虑到易用 性和可维护性,例如采用模块 化设计、故障诊断等功能。
日常维护工作包括定期清洁保 养、校准调整等,以确保系统
的稳定性和可靠性。
03
AOI应用场景
半导体行业
生产线检测
AOI可对半导体生产线上的各类 设备进行实时监测和故障预警 ,提高生产效率和产品质量。
保证产品质量
AOI技术可以自动化检测液晶面 板质量,保证产品质量和稳定
性。
THANK YOU.
生产效率。
保证产品质量
AOI技术可以检测出不良芯片, 减少产品不良率,提高产品质
量。
案例二:AOI在PCB生产中的应用
检测PCB质量
AOI技术可以检测PCB生产过 程中的缺陷,包括划痕、气泡 、孔洞等,确保PCB质量符合
要求。
控制生产成本
AOI技术可以及时发现质量问题, 减少废品率,降低生产成本。
图像采集后,AOI软件将图像进行预处理,如去噪 、二值化等操作,以便于后续的缺陷检测和处理 。
AOI系统将检测结果输出为数据报告或可视化报告 ,以便于生产管理人员或其他相关人员了解生产 情况和产品质量情况,及时调整生产计划和提高 产品质量。
02
AOI系统特点
特点概述
AOI(Automated Optical Inspection)是一种基于机器视觉的自动化检测系统,常用于 PCB板、半导体等电子行业的外观检测。
过程控制
AOI可以通过图像识别和数据分 析技术,对生产过程中的细微 缺陷进行检测和分类,确保生 产过程的稳定性和产品的一致
性。
AOI培训资料
AOI培训资料【第一篇】AOI培训资料:提升生产效率的关键在现代工业生产中,自动光学检测(Automated Optical Inspection,简称AOI)技术被广泛应用于电子制造业,用于检测电路板或其他电子组件的质量与可靠性。
AOI培训资料就是为了帮助工人和技术人员更好地理解和运用AOI技术,提升生产效率。
一、什么是AOI技术?AOI技术是利用光学成像技术配合计算机图像分析算法,对电子元器件及其焊接质量、位置等进行自动检测和判定的一种先进技术。
通过高分辨率的光学设备,AOI系统能够快速、准确地检测电子元器件的安装质量、焊接质量、电气连接等方面的问题。
二、为什么需要进行AOI培训?1. 提高产品质量:AOI技术可以检测出电子元器件的异常情况,如短路、焊接问题、缺失等,及时发现并解决这些问题,可以有效提高产品质量,减少不良品的产生。
2. 提升生产效率:AOI技术可以实现对成千上万个电子元器件的自动检测,与人工检测相比,大大提高了检测速度和效率,有助于加快生产速度,缩短交货周期。
3. 减少人力成本:传统的电子元器件检测需要大量的人力投入,不仅费时费力,而且易出现疏漏和误判。
通过进行AOI培训,企业可以培养出专业的AOI技术人员,降低人力投入成本,提高检测的准确性和效率。
三、AOI培训资料内容1. AOI系统基本原理:介绍AOI技术的原理和基本构成,包括光源装置、成像装置、图像处理和分析算法等。
2. AOI系统的应用场景:针对不同领域的电子制造业,阐述AOI 技术的应用场景和适用范围,如SMT焊接检测、PCBA贴片检测等。
3. AOI系统的操作流程:详细介绍AOI系统的操作流程,包括图像采集、图像预处理、特征提取、缺陷检测和结果输出等各个环节。
4. AOI系统的常见问题与解决方法:总结AOI系统在实际应用中可能遇到的问题和解决方法,帮助培训对象快速排除故障,提高使用效果。
5. AOI系统的性能评估和优化:介绍如何通过性能评估和优化,进一步提升AOI系统的检测准确性和效率,推动企业生产管理的持续改进。
自动检测技术
1-1、常用的测量方法可分:为静态测量和______测量、直接测量和______测量、模拟式测量和数字式测量、接触式测量和非______、在线测量和离线测量。
根据测量的具体手段来分,又可分为偏位式测量、零______式测量和微差式测量。
1-3、某仪表输出电压值在8h 内的最大变化量为3.2mV ,则表示该仪表的稳定性为_____mV/(8h)。
1-5、仪表或传感器开始使用阶段的______很高,失效的可能性很大。
但随着使用时间的增加,故障率迅速______。
知识点:可靠性1-7、某温度传感器的最大绝对误差为5℃。
该温度传感器在示值为100℃时,可能出现的最大示值相对误差为______。
解题过程:根据式(1-3),5100%=100%=100x xA γ∆=⨯⨯℃℃。
1-9、可靠性是反映传感器和检测系统在规定的______下,在规定的时间内是否耐用的一种综合性的质量指标。
常用的可靠性指标包括:1)故障平均______(MTBF );2)平均______(MTTR );3)故障率或失效率。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2-1、导体或半导体材料在外界力的作用下,会产生______变形,其______也将随着发生变化,这种现象称为应变效应。
2-3、当ε=0.000001时,在工程中常表示为1⨯10-6,或______1表示。
解题过程:可参考第2.1.1节的纵向应变的有关内容。
将1μm 除以1m ,等于1⨯10-6,纵向应变的“量纲”等于1。
2-19、PTC 热敏电阻的电阻变化趋势与温度的______,属于______型热敏电阻。
在电子线路中多起限流、保护作用,例如可以用作“自恢复______”。
知识点:热敏电阻的应用2-25、目前多采用“______电池”来检测酒后驾车酒精蒸气的含量,直接输出电压信号,反应时间只需几秒,一致性好。
解题过程:燃料电池遇到酒精蒸气时,会产生与浓度有确定关系的输出电动势。
自动检测技术及应用复习资料
绪论1、自动检测系统原理图系统框图:用于表示一个系统各部分和各环节之间的关系,用来描述系统的输入输出、中间处理等基本功能和执行逻辑过程的概念模式。
自动检测系统的组成:传感器、信号调理电路、显示器,数据处理装置、执行机构组成。
(这里会出填空题)2、传感器:只一个能将被测的非电量变换成电量的器件。
3、自动磨削测控系统原理说明:传感器快速检测出工件的直径参数,计算机一方面对直径参数做一系列的运算、比较、判断等操作,然后将有关参数送到显示器显示出来,另一方面发出控制信号,控制研磨盘的径向位移,指导工件加工到规定要求为止。
第一章检测技术的基本概念1、测量:借助专门的技术和仪表设备,采用一定的方法取得某一客观事物定量数据资料的实践过程。
2、测量方法的分类:静态测量、动态测量直接测量、间接测量接触式测量、非接触式测量偏位式测量,零位式测量,微差式测量3、测量误差的表示方法:绝对误差和相对误差(示值相对误差、引用误差)4、测量误差的分类:粗大误差、系统误差、随机误差、静态误差、动态误差。
5、传感器的组成:由敏感元件、传感元件、测量转换电路组成、6、测量转换电路的作用:将传感元件输出的电参量转换成易于处理的电压、电流或频率量。
7、传感器的静态特征:灵敏度:指传感器在稳态下输出变化值与输入变化值之比。
分辨力:指传感器能检测出被测信号的最小变化量。
非线性度:线性度又称非线性误差,指传感器实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差与传感器满量程范围内的输出之百分比。
迟滞误差:传感器的正向特性与反向特性的不一致程度。
稳定性、电磁兼容性、可靠性第二章电阻传感器1、应变效应:导体或半导体材料在外界力的作用下,会产生机械变形、其电阻值也将随着发生变化。
2、压阻效应:单晶硅材料在受到应力作用后,电阻率发生明显变化。
3、投入式液位计的工作原理:压阻式压力传感器安装在不锈钢壳体内,,并用不锈钢支架固定放置在液体底部。
传感器的高压侧的进气孔与液体相通,可读出安装高度处的表压力。
全自动相控阵超声检测培训-2024鲜版
正确安装探头并进行校准,确保探头的位置和角 度准确。
2024/3/27
开始检测
将探头放置在待检测材料上,启动检测系统,开始 进行检测。
数据处理与分析
对检测数据进行处理和分析,提取有用的信息, 如缺陷的位置、大小和性质等。
结果显示与记录
将检测结果以图像或数据的形式显示在显示器上,并进 行记录和保存。
采用A型显示方式观察超声信号,通过调节增益和时间 基线等参数,使信号清晰可辨。
结合数据分析软件,对采集到的超声数据进行处理和分 析,提取特征参数并生成检测报告。
2024/3/27
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实验数据分析与处理
数据分析
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对采集到的超声信号进行预处理,如滤波、降噪等,以提高信噪比。
利用时域、频域和时频域分析方法,提取超声信号中的特征信息,如幅 度、频率、相位等。
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技术应用过程与效果
技术应用过程
全自动相控阵超声检测技术通过发射超声波并接收其反射信号来检测物体内部的缺陷。该技术利用相控阵技术控 制超声波的发射和接收,实现对复杂结构的全面、高效检测。
技术应用效果
全自动相控阵超声检测技术具有高精度、高效率、高可靠性等优点。它能够准确识别出物体内部的微小缺陷,并 提供详细的缺陷信息,为后续的维修和处理提供重要依据。同时,该技术还能够实现对复杂结构的全面检测,提 高了检测的效率和准确性。
02
03
04
在进行实验前,务必熟悉全自 动相控阵超声检测系统的操作
手册和安全规范。
确保实验环境符合设备要求, 如温度、湿度等。
在实验过程中,注意防止电磁 干扰和机械振动对检测结果的
影响。
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实验操作步骤与方法
AOI检测原理及应用学习资料
AOI检测原理及应用学习资料AOI(Automated Optical Inspection)即自动光学检测,是一种利用光学原理和图像处理技术进行电子元件或产品缺陷检测的技术。
它可以在生产线上快速、准确地检测出电子元件或产品的表面缺陷,如焊接问题、器件缺失、器件偏移等,可以大大提高产品的质量和生产效率。
以下是关于AOI检测原理及应用的学习资料。
一、AOI检测原理1.光源2.相机AOI系统中使用的相机可以是彩色相机或黑白相机。
彩色相机可以提供更丰富的颜色信息,而黑白相机可以提供更高的分辨率和对比度。
3.图像采集AOI系统通过相机采集图像,并将图像传输到图像处理单元进行处理。
采集到的图像需要保证清晰度和准确度,以便后续的图像处理和分析。
4.图像处理AOI系统通过图像处理技术对采集到的图像进行处理。
主要包括图像增强、噪声滤除、边缘检测、特征提取等操作,以提取出有用的特征信息,并对图像进行分析和判断。
5.缺陷检测AOI系统通过对特定的缺陷进行特征提取和分析,可以快速、准确地检测出电子元件或产品上的表面缺陷,如焊接问题、器件缺失、器件偏移等。
二、AOI检测应用1.电子制造业AOI技术在电子制造业中广泛应用于PCB(Printed Circuit Board)的检测。
它可以在生产线上实时检测PCB上的焊接问题、器件缺失、器件偏移等缺陷,提高产品质量和生产效率。
2.表面质量检测AOI技术还可以用于表面质量检测。
例如,在塑料制品加工过程中,可以使用AOI系统检测表面的划痕、气泡、凹陷等缺陷,以提高产品的质量和外观。
3.医药制造业AOI技术在医药制造业中也有广泛的应用。
例如,在药片制造过程中,可以使用AOI系统检测药片的外观缺陷和不良的切割,以确保产品的质量和安全性。
4.其他应用除了以上应用外,AOI技术还可以应用于其他领域,如汽车制造业、半导体制造业、金属加工等。
它可以帮助生产企业提高产品质量、降低生产成本,从而提高企业的竞争力。
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自动检测技术一,填空1,传感器由:敏感元件,转换原件,测量电路,三大部分组成。
2,有一温度计,它的量程范围为0~200℃,精度等级为0.5级。
该表可能出现的最大绝对误差为:±1,当测量100℃时的示值相对误差为:1% 。
3,传感器工作原理可以分为:电阻式,电感式,电容式。
4,误差按出现的规律分:系统误差,随机误差,粗大误差。
5,测量系统的静态特性指标主要有:精度,稳定性,线性度等。
6,测量方法按测量手段分为:直接测量,间接测量,联立测量。
7,测量方法按测量方式分为:偏差测量,零位测量,微差测量。
8,热电式传感器的类型分为:热电敏式,电敏式和电偶式。
9,热电效应是在两种不同的导体(或半导体)A和B组成的闭合回路中,如果它们两个接点的:温度不同,则回路中产生一个:电动势。
10,热电偶产生的电动势有:接触电式,和温差电式两部分组成。
11,电动势的大小除了与材料本身的性质有关以外,还决定于结点处的温差,这种现象称为:热电效应。
12,温度越高,接触电动势:越大;两种导体电子密度的比值越大,接触电动势:越大。
13,在同一导体的两端因其温度不同而产生的一种热电动势称为:温差电式。
14,热电偶必须采用:两种不同材料作为电极。
15,热电偶的冷端补偿方法有:补偿导线法,计算法,补偿电桥法,冰浴法。
16,物质的电阻率随温度变化而变化的现象称为:热电阻效应。
17,热电阻内部引线方式有:二线制,三线制,和四线制三种。
18,热敏电阻是用:半导体制成的热敏器件。
19,随着温度的升高,半导体中参加导体的载流子数目就会增多,故半导体导电率就:增大,它的电阻率也就:减小了。
20,电容式传感器是将被测量的变化转换成:电容量的一种传感器。
21,电容式传感器的三种类型为:变极距型,变面积型,变介电常数。
22,为了提高变极距型(变间距型)电容传感器的灵敏度和改善其非线性,一般采用:差动结构。
23,改变极板覆盖面积的电容式传感器,常用的有成:矩形线位移型和成:扇形角位移型两种。
24,变面积型和变介电常数型电容传感器的输出特性是:线性。
25,电容式传感器常用的转换电路是:调频电路,运放放大电路。
26,运算放大电路的最大特点是:输入阻抗及放大倍数足够大。
27,电容式传感器的主要缺点是:寄生电容大,变极距非线性。
28,应变式传感器在外力作用下主要是:结构尺寸发生变化,压阻式传感器在外力作用下主要是:电阻率发生变化两者都引起:电阻发生变化。
29,常用的电阻应变片有两种:金属,半导体。
30,金属电阻应变片有:丝式,箔式。
31,金属电阻应变片的核心部分是:敏感栅。
32,机械滞后是在贴有应变片的试件进行:加载和卸载时,其ΔR/R -e特性曲线不重合。
33,零漂是在恒定温度下,粘贴在试件的应变计,在:空载的条件下,电阻随时间变化的特性。
34,电阻应变片的温度补偿方法通常有:自补偿,桥路补偿。
35,直流电桥的平衡条件是:R1R3=R2R4。
36,直流电桥的三种工作方式为:单臂,半臂,全桥。
37,霍尔传感器是基于:霍尔效应的一种传感器。
38,霍尔传感器由:霍尔元件,磁系统和测量电路组成。
39,霍尔传感器是一个:四端元件。
40,不等为电阻是:控制电流为额定值B=0时输出的电动势。
41,电感式传感器的种类分为:自感式,互感式,电涡流式。
42,自感式传感器由:铁芯,衔铁和线圈三部分组成。
43,自感式传感器的工作原理是当衔铁移动时,气隙发生改变,引起磁路中:磁阻变化,从而导致:电感系数变化。
44,自感式传感器可分为:变隙式,变面积式,螺线管式。
45,为了减小非线性误差,实际测量中广泛采用:差动变隙式电感传感器。
46,变压器式交流电桥由于输入是交流电压,输出指示无法判断位移方向,必须配合:相敏检波电路来解决。
47,谐振式测量电路分为:调幅和调频。
48,零点残余电压是:衔铁处于中间平衡位置时的零点电压。
49,电涡流式传感器是根据:电涡流效应制成的传感器。
50,涡流式传感器的工作原理是将被测量转换成:阻抗的变化。
51,增量式编码器的输出形式:脉冲。
52,绝对编码器消除非常值误差采用:四位格。
53,光栅的组成是由:标示光栅和指示光栅。
54,莫尔条纹具有:放大作用。
55,光栅在四分之一栅距出安装两套sin原件是为了:变向。
56,光栅细分技术的目的:提高分辨率。
57,基于外光电效应的器件:光电管和光电倍增管。
58,光敏电阻的暗电阻:很大,暗电流:很小。
59,光电流指:光电流与暗电流之差。
60,光敏电阻不宜作测量元件,一般作为:光电开关。
61,直接输出电压的光电元件:光电池。
62,光电池的光谱特性指:不同波长的光灵敏度是不同的。
63,光电池的光照特性指:不同光照下光电效应是不同的。
64,光电池作测量元件时,一般作为:电流源不宜作:电压源。
65,光纤的传输条件:纤芯的折射率大于包层的折射率。
66,光纤的传输原理:全反射原理。
67,光电耦合器封装的内部结构:发光元器件和受光元器件。
二,判断1,传感器是一种测量器件或装置,它将被测量按一定规律转换成可用输出,一般系统有输入和输出,所以均看作传感器。
(x)2,无论合种传感器,只要提高灵敏度,必然会增加非线性误差。
(x)3,迟滞特性表明传感器在正(输入量增大) 反(输入量减小)行程期间输出和和输入特性曲线不重合的程度。
(√)4,传感器能感知的输入变化量越小,表示传感器的灵敏度越高(x)5,引用误差属于相对误差(√)6,绝对误差是示值与被测量真值之间的差值(√)7,系统误差是可以避免的(×)8,热电偶的工作机理是导体的热点效应,而热电势的产生必须具备两个条件,即两种导体的材质不同且两个节点的温度不同。
(√)9,热敏电阻灵敏度高的原因就是它的温度系数远大于金属热电阻的温度系数。
(√)10,只有当热电偶两端温度不同,热电偶的两种导体材料不同时才能有热电势产生。
(√)11,热电偶的补偿导线都是通用的。
(×)12,在热电偶回路中,接入第三种导体,不会影响热电偶输出的热电动势。
(√)13,Shi通常用热电阻测量电阻值。
(√)14,寄生电容影响大是电容式传感器的主要特点之一。
(×)15,电容式传感器本身就是一个可变电容器。
(√)16,为了变极距电容式传感器提高灵敏度和改善非线性,一般采用差动结构。
(√)17,变极距型电容式传感器只有在Δd/d0较大时,才有近似的线性关系。
(√)18,电容传感器的输入被测量与输出被测量间的关系,除变面积外都是线性的。
(x)19,变间隙式电容传感器的非线性误差与极板间初始距离之间是成反比例关系的。
(x)20,在电容传感器中,若采用调频法测量转换电路,则电路中的电感和电容都发生变化。
(√)21,电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种传感器。
(x)22,变面积的电容式传感器,常用的有线位移型和角位移型两种。
(√)23,用电容式传感器测量固体或液体物位时,应选用变介电常数电容式传感器。
(√)24,霍尔传感器是一种电感式传感器。
(x)25,压电传感器本身的内阻抗很高,而输出能量较小,因此它的测量电路通常需要接入一个低(高)输入阻抗前置放大器。
(x)26,原始的压电陶瓷呈电性,具有压电性质。
(√)27,影响半导体材料应变灵敏度系数k,的主要因素是导电材料几何尺寸的变化。
(x)28,影响压阻系数的因素有:扩散电阻的尺寸,结构,杂质的浓度和温度。
(x)29,电阻应变片的工作原理是基于应变效应。
(√)30,敏感栅是金属电阻应变片的核心部分。
(√)31,零漂是在恒定温度下,粘贴在试件上的应变计,在承受载荷的条件下,电阻随时间变化的特性。
(√)32,机械滞后是贴有应变片的试件进行加载和卸载时,其ΔR/R-e特性曲线不重合。
(x)33,电桥平衡条件是其相对两臂电阻的比值应相等,或相邻两臂电阻的乘积应相等。
(√)34,电桥的差动工作方法具有补偿作用。
(x)35,电桥测量电路的作用是把传感器的参数变化转为电阻的输出。
(√)36,制作应变片敏感栅的材料中,用的最多的金属材料是铂。
(x)37,产生应变片温度误差的主要原因是试件与电阻丝的线膨胀系数相同。
(√)38,金属丝在外力作用下发生机械形变时它的电阻值将发生变化,这种现象称机械效应。
(x)39,变隙式电感式传感器适用于测量位移变化较大的场合。
(x)40,差动变压器的输出是交流电压,若采用交流电压表测量,既能反映衔铁位移的大小,又能反映移动的方向。
(x)41,变间隙式电感传感器的测量范围与灵敏度及线性度相矛盾。
(x)42,为了减小非线性误差,实际测量中广泛采用差动变隙式电感传感器。
(√)43,零点残余电压是当差动自感传感器的衔铁处于中间位置时所输出的电压。
(√)44,霍尔式传感器是一种电感式传感器。
(x)45,变隙式自感传感器,当衔铁移动靠近铁芯时,铁芯上的线圈电感量增加。
(√)46,变压器式传感器很像变压器的工作原理,称为变压器式传感器,多采用差动结构。
(√)47,电涡流式传感器利用涡流效应将被测量的变化变换成线圈的涡流变化。
(x)48,为了辨别差动变压器传感器的移动方向常采用相敏检波电路。
(√)49,电涡流式传感器的检测物体不一定是金属。
(x)50,螺管型电感传感器采用差动结构也不能完全消除非线性误差。
(√)三,选择题1,传感器的主要功能是(B)A.传递信息B.感受被测量C.分析处理信号D.执行要求的操作2,属于传感器动态特性指标的是(C)A.量程B.灵敏度C.阻尼比D.重复性3,传感器能感知的输入变化量越小,表示传感器的(D)A.线性度越好B.迟滞性越小C.重复性越好D.分辨力越高4,衡量在同一工作条件下,对同一被测量进行多次测量所得结果之间的不一致程度的指标。
(A)A,重复性B,稳定性 C,线性度 D,灵敏度5,传感器的静态特性指标之一有(B)A,幅频特性 B,线性度 C,相频特性 D,稳定时间6,有一温度计,它的测量范围为0~200℃,精度为0.5级,试求:该表可能最大绝对误差为(A)A, 1℃ B,0.5℃ C, 10℃ D, 200℃7,有一温度计,它的测量范围为0~200℃精度为0.5级,试求:当示值为20℃时的示值相对相对误差为(B)A, 1℃ B, 5% C, 1% D, 10%8,下列那种误差是能避免的(C)A, 系统误差 B, 随机误差 C,粗大误差 D, 相对误差9,通过对热电偶理论的学习,我们可以得出以下几点结论,其中真确的是(AB)A,若热电偶两极材料相同,则无论两接点的温度如何,总热电势为0 B,即使热电偶两接点温度相同,不同的A,B材料,会使回路中的总电势为0C,热电偶产生的热电动势不仅与材料和接点温度有关,还与热电极的尺寸和材料有关D,在热电偶电路中接入第三种导体,即使该导体连端的温度相等,热电偶产生的总热电动势都会有所变化10,通常用热电阻测量(C)A,电阻 B,扭矩 C,温度 D,压力11.在热电偶测温电路中,接入第三种导体,若其两端的温度不同,则对回路的总电动势(A)影响。