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文档简介

nb5-aoi,saki标准资料库基础 c1005&r1005中new_asc算法的问题点与改善,saki标准资料库基础,曾经或现在的问题,1):目前使用的或曾经的标准料库,都遇到过空板测试,特别是c1005&r1005,发现new_asc空板不过。 2):测试过程中发现竟然有ng现象被pass!检查参数找不到问题点。 3):ict后面有一堆shift和tombstone,返查aoi多数为ok,而做破坏实验都可测出偏移。被人怀疑的感觉很不舒服。,saki标准资料库基础,1):导入标准料库后,空板测试,特别是 c1005&r1005,发现new_asc空板不过。,曾经或现在的问题,saki标准资料库基础,2):测试过程中发现竟然有ng现象被pass!检查参数找不到问题点。,曾经或现在的问题,saki标准资料库基础,3):ict后面有一堆shift和tombstone,返查aoi多数为ok,而做破坏实验都可测出偏移。被人怀疑的感觉很不舒服。,上面的问题很常见吧!,难道就没有办法避免这一情况,苦恼,烦躁。,曾经或现在的问题,saki标准资料库基础,目的,1):完善资料库,减少漏视率,改善品质。 2):发现潜在问题点,寻找可改善的方案。 3):技术深耕,探索未知领域。,saki标准资料库基础,改善对策,1):问题1的产生来源于赋值这一功能(m1,m2)。解决思路:加门槛值,删除一些异常点。 2):检测漏视,必为程式问题,因此应该从资料库着手,改善它。 3):假设性检验,通过实验和数据中发现可能有的问题。,saki标准资料库基础,1):问题1的产生来源于赋值这一功能(m1,m2)。解决思路:加门槛值,可以删除一些异常点(锡膏较亮所带来的影响)。,实例,saki标准资料库基础,实例,2):检测漏视,必为程式问题,因此应该从资料库着手,改善它。,零件正好处理临界状态,这种情况相当郁闷,saki标准资料库基础,思考,遇到这种情况那是相当郁闷,当然要解决当前问题很简单,多数人都会,将搜索范围改小,但是这样的效果是,ntf增加,思想相当矛盾;有些人的做法是,调整检测窗口,让其报警;甚至有修改资料库,大动干戈等等,有没有其它办法呢?,法1,法2,saki标准资料库基础,答案是在求索中寻找。 后面ict有一堆shift和tombstone,返查aoi多数为ok,而做破坏实验都可测出偏移。这个问题深深困扰着我,最后无奈之下拿着别人的资料库进行比对,一次一次的检查,总是未能发现根源,一次巧然的举动,改变这一切,下面就是我偶然的发现。,思考,细心人观察虚线搜索框大小竟然有差异,我取得条件是外框长度一样,saki标准资料库基础,思考,下面是二者料库的差异: 仅仅是微量造成结果却是大的差别;统计过前者140的偏移量等价于后者155的偏移量。,saki标准资料库基础,实例,针对这一情况,我做一个实验验证这一结论,通过统计3天数据各500笔某一零件的偏移量,该零件要求刚好处于临界状态,通过测量该料偏移量是否发生大的差异。 从下图可以清除,看出该零件符合要求,saki标准资料库基础,验证,下图为pc178零件3天来的平均偏移量,很显然第三天的偏移量要大于前两天,而第三天正是修改过端子的长度大小。,saki标准资料库基础,结论,1):端子尺寸,尺寸越小,检测条件越严格 2):零件搜索范围和材料尺寸大小有密切的关系,搜索范

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