隨著電子制造業(yè)的不斷發(fā)展,,以及電子產(chǎn)品研發(fā)周期的不斷縮短,,基于物理雕刻的快速電路板數(shù)控雕銑機受到眾多電子實驗室,研究院所等研發(fā)部門的青睞,?;谖锢淼窨痰碾娐钒寮庸?,不同于傳統(tǒng)的化學腐蝕制板方法。物理雕刻方法是將線路板的線路信息轉化為加工軌跡的位置坐標信息,,然后通過控制雕刻刀具沿著XY軸導軌移動,,去除覆銅板中多余部分實現(xiàn)線路的加工。
數(shù)控雕銑機在加工雙面板時,,底層加工完成后要將電路板沿兩定位銷的軸線翻轉同時將頂層加工數(shù)據(jù)沿數(shù)據(jù)軸線鏡像,,進行頂層加工。如果翻轉軸線與數(shù)據(jù)軸線不完全重合,,或是沿軸線方向存在偏移就會使焊盤孔中心與焊盤中心不重合,,從而產(chǎn)生加工缺陷,如下圖所示,。為了消除定位不準,,需要檢測出翻板后的位置偏差值以調(diào)整加工數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的定位方法已經(jīng)很難滿足系統(tǒng)定位精度要求,,而計算機視覺定位技術以其獨特的優(yōu)點較好地解決PCB機械加工過程中翻板定位的工藝難題,。