5ДХ
5DX автоматизированных роботов для был автоматизированным роботом для рентгеновского контроля , который принадлежал к набору испытательного оборудования и промышленных роботов, использующих машинное зрение . 5DX был произведен Hewlett Packard , а затем Agilent Technologies , когда HP была разделена на Hewlett Packard и Agilent Technologies в 1999 году. 5DX выполнил неразрушающий структурный тест с использованием рентгеновской ламинографии ( томографии ) для получения 3D-изображений собранного напечатанного изделия. печатная плата с использованием 8-битной шкалы серого для обозначения толщины припоя. Он использовался в промышленности по производству электроники для сборки печатных плат (PCB) для обеспечения обратной связи о процессе на сборочной линии технологии поверхностного монтажа , а также для выявления дефектов.
5DX был одним из нескольких инструментов, используемых многими компаниями в секторе услуг по производству электроники для обеспечения средств проверки как видимых, так и скрытых паяных соединений между печатными платами и компонентами, прикрепленными к этим печатным платам. Эти паяные соединения (также известные как паяные соединения) называются межсоединениями печатной платы.
технология 5DX
[ редактировать ]5DX использовал портальный робот для перемещения собранной печатной платы под источник рентгеновского излучения , чтобы иметь возможность визуализировать соединения компонентов, требующие проверки. Позиционирование платы определялось с использованием данных компьютерного проектирования ( САПР ), которые представляли собой внешние слои электрического проекта печатной платы.
Система 5DX использовала классическую ламинографию для создания «среза» рентгеновского изображения или плоскости изображения, которая будет отличаться от других плоскостей изображения на отображаемом объекте. Срез удалит препятствия выше или ниже плоскости фокуса, так что останутся только области интереса.Рентгеновские системы, в которых используются такие методы, как ламинография (или теперь более распространенная томография), продаются как «3D» рентгеновские системы. Рентгеновские системы, которые не используют эти методы и создают только пропускающее теневое изображение, продаются как «2D» системы.
Классическая ламинография [1] основан на относительном движении источника рентгеновского излучения, детектора и объекта. Источник рентгеновского излучения и детектор перемещаются синхронно по кругам, сдвинутыми по фазе друг к другу на 180 градусов, как показано на рисунке.
Из-за этого коррелированного движения также перемещается расположение проецируемых изображений точек внутри объекта. Только точки из определенного среза, так называемой фокальной плоскости, всегда будут проецироваться в одном и том же месте на детектор и, следовательно, отображаться четко. Структуры объектов выше и ниже фокальной плоскости будут перемещаться при вращении. Из-за этого они не отображаются резко и размываются до серого фонового изображения. Для этого требуются точные данные о высоте, полученные путем лазерного картирования поверхности доски. Фокальная плоскость имеет глубину примерно 0,003 дюйма (0,076 мм).
Ротационная ламинография требует сложной системы для создания вращающегося источника рентгеновского излучения, вращения детектора изображения и поддержания синхронизации между источником и детектором. Кроме того, системы ламинографии требуют системы для картографирования поверхности объекта, подлежащего изображению. Изображенный продукт редко бывает идеально плоским. [2] Система 5DX использовала систему лазерного картирования для измерения изгиба и поворота, чтобы эти эффекты можно было компенсировать в процессе визуализации.В системе 5DX вращающийся источник рентгеновского излучения создается путем сканирования пучка электронов высокой энергии вокруг мишени, производящей рентгеновские лучи и встроенной в рентгеновскую трубку. Вращающийся детектор реализуется путем механического вращения рентгеночувствительного экрана и проецирования изображения на высокочувствительную цифровую камеру.Помимо электромеханической сложности, основными недостатками классической ламинографии являются интенсивность фона, снижающая контрастное разрешение, и тот факт, что при каждом измерении четко отображается только один срез. Все остальные срезы необходимо проверять последовательно, перемещая объект по вертикали.Классическая ламинография была заменена компьютерной томографией (КТ) или компьютерной ламинографией в более современных автоматизированных рентгеновских системах.
История 5DX
[ редактировать ]Agilent Technologies (теперь Keysight Technologies), производитель 5DX и последующего продукта, X6000, ушла с рынка автоматизированного контроля в марте 2009 года. В то время производство как 5DX, так и X6000 было прекращено. Несмотря на то, что системы сняты с производства уже несколько лет, значительное их количество все еще используется. [1]
История изменений продукта
- 3DX (конец срока службы), первоначально разработанный компанией Four Pi Systems, которая была приобретена Hewlett Packard .
- 5DX Series I (срок службы истек)
- 5DX Series 2/II/2L (срок службы истек)
- 5DX Серия 3
- 5DX серии 5000
- X6000 (также известный как X6K) — эволюция линейки продуктов 5DX, в которой использовался более совершенный цифровой томосинтез.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Цифровая компьютерная ламинография и томосинтез - принципы функционирования и промышленное применение; С. Гондром, С. Шрёпфер, FhG ITFP, Саарбрюккен, Д; Международный симпозиум по компьютерной томографии для Промышленное применение и обработка изображений в радиологии15 - 17 марта 1999 г. Берлин, Германия
- ^ IPC-A-600G, Приемлемость печатных плат, Раздел 2.11 Плоскостность
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Цифровая компьютерная ламинография и томосинтез – принципы функционирования и промышленное применение
- Аджилент Технологии
- Медалист Автоматизированная система рентгеновского контроля 5DX. Архивировано 26 августа 2018 г. в Wayback Machine.
- Автоматизированная система рентгеновского контроля Medalist x6000. Архивировано 26 августа 2018 г. в Wayback Machine.
- Проверка IC на предмет бездефектных соединений. Архивировано 22 января 2013 г. на archive.today.