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基于USB通信的印制电路板AOI视觉检测系统
内容导读:
针对印制电路板AOI系统,设计了视觉系统硬件电路和软件程序,完成了对PCB板图像的采集。所设计系统成功用于印制电路板AOI视觉检测系统中。关键词: 自动光学检测;PCB;U
针对印制电路板AOI系统,设计了视觉系统硬件电路和软件程序,完成了对PCB板图像的采集。所设计系统成功用于印制电路板AOI视觉检测系统中。
关键词: 自动光学检测;PCB;USB;WMD驱动程序

引言

  随着表面组装技术(SMT)中所使用的印制电路板(PCB)导体图形的细线化,SMT元器件的微型化,以及SMT组件的高密度组装和快速组装的发展趋势,采用目检或人工光学检测的形式检测SMT组装质量已不能适应。为此,自动光学检测(AOI)技术作为SMT组装质量检测的主要技术手段,在SMT中应用越来越普遍。

  AOI,也称为自动视觉检测,是基于光学原理,综合采用图像分析、计算机和自动控制等多种技术,对生产中遇到的缺陷进行检测和处理,是较新的确认制造缺陷的方法。AOI系统按技术划分为精密机械、电气控制、视觉系统、软件系统4大部分组成,其核心是一套基于CMOS或CCD的图像采集系统、交流伺服控制x、y工作台及图像处理软件系统。图1为所设计的PCB板AOI检测系统框图。

图1 PCB板AOI检测系统框图

视觉检测系统硬件设计

  AOI系统究其本质是一套基于机器视觉技术的表面缺陷检测系统。如何获取高质量的PCB表面图像信息成为PCB光学检测中首要解决的难题和重点,这是PCB表面缺陷检测的关键。由于PCB缺陷的特殊性,AOI系统对视觉采集系统提出了很高的要求:高分辨率、高速率、实时检测等。

视觉采集系统

  针对AOI系统要求,选用基于DSP+CPLD的图像采集处理模式。图2为视觉采集系统框图。系统通过DSP给CPLD发出一个采集命令,由CPLD控制CMOS图像传感器向FIFO的写入图像数据,同时DSP通过DMA将图像转移至SDRAM中并进行图像处理,在处理结束后,将处理的结果通过DSP内置的USB接口传给微机或其他设备。 I/O接口经扩展后,将控制触发信号交由工作台及电气控制系统,完成系统采集控制的目的。

图2 视觉采集系统框图

USB通信接口电路

  本设计采用的DSP芯片TMS320VC5509A集成了一个USB控制模块(USB2.0 full speed),可以完成和USB主机系统之间的读写操作,具有无需外加逻辑电路、使用方便等优点。使用TMS320VC5509A的片上USB模块,完成DSP前端图像采集系统与后台PC机之间的通信硬件电路设计,简化了图像采集系统的硬件控制软件和后台PC机的驱动程序。

图3 TMS320VC5509A的USB接口电路

  图3为DSP片内USB模块与PC机进行数据通信的硬件接口电路。其中左边3个引脚PU、DP、DN是TMS320VC5509A的片上引脚,右边的6个引脚组成了一个Mini USB接口,利用USB连接线就可以完成与PC机的连接。中间的阻容电路起加强输入输出可靠性的作用。

软件程序设计

图4 视觉系统中USB通信数据流
  如图4所示,本系统中USB通信的软件程序主要由四部分组成。在设备端:设备端驱动程序,也称之为固件程序;设备端应用程序,主要完成数据搬运,以及与其他硬件设备的交互工作。在主机端:主机端驱动程序;主机端应用程序。由于USB是分层结构,主机端驱动和设备端驱动完成对USB设备的枚举和配置;而在主机端应用程序和设备端应用程序之间实现数据的通信。

  本系统中,DSP作为USB传输的设备端,同时由于USB是严格的主从结构,所有的配置、枚举及数据传输命令都必须由主机下达,所以在设备端的程序设计时,固件程序设计成一个复杂的中断服务程序,用以主机对DSP作为USB设备配置、枚举时的应答。而原本在CCS中运行的DSP采集主程序也必须改写成中断程序,这样才能完成对DSP固件程序和DSP采集程序的整合,使之整合到一个main()运行程序中,程序运行时,启动对DSP的初始化,时钟配置和USB模块初始化;当主机发出采集图像命令时,DSP程序进入采集中断程序,执行实时采集中断程序;当主机发出USB模块配置枚举命令时,USB中断服务程序对主机做出回应;当主机发出传输图像命令时,DSP程序进入数据搬运中断程序。

标签:USB通信,印制电路
来源:天津大学精密测试技术和仪器国家 作者:何梓滨 段发阶 贾建 时间:2009/4/22 17:28:00
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