[实用新型]一种键盘视觉检测设备有效
申请号: | 201621223956.9 | 申请日: | 2016-11-11 |
公开(公告)号: | CN206330909U | 公开(公告)日: | 2017-07-14 |
发明(设计)人: | 徐军 | 申请(专利权)人: | 昆山百希奥电子科技有限公司 |
主分类号: | G01N21/958 | 分类号: | G01N21/958 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 215300 江苏省苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 键盘 视觉 检测 设备 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种计算机领域的检测设备,特别涉及一种键盘视觉检测设备。
背景技术:
随着科技时代的到来,人们的生活节奏也越来越快,计算机已经成为日常生活的一部分,而键盘作为一种输入设备,是电脑设备中不可或缺的外置设备。常用的键盘通常包括100多个按键,为了确保产品的品质,在键盘出厂以前必须对键盘的按键进行检测,确定每个按键可以准确响应。目前的检测方式多采用人工方式,即将键盘与一个检测主机连接,逐一对键盘上的按键进行点击,以确定按键是否可以准确响应,时间慢,并且人工检测的质量很难得到保证。
例如专利公开号为1310397的一种计算机键盘检测方法,利用计算机主机处理缓冲区内的可为通码或断码的键盘扫描之方式,来找出发生短路的键盘按键与断路的键盘按键,虽然解决了键盘的短路与断路以及按键缺失的问题,但是并没有针对键盘中的橡胶泡进行检测,目前还未有设备和方法能够对橡胶泡进行检测。
实用新型内容:
本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种准确测量按键偏移量的键盘视觉检测设备。
为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:这种键盘视觉检测设备,包括机架,所述机架中间设置有隔板,所述隔板上两侧设置有安全光栅,所述隔板上设置有治具工作台,所述治具工作台上镶嵌有黑绒布,所述治具工作台设置在驱动装置上,所述驱动装置上设置有滑轨,所述机架底部放置有PLC控制器,所述PLC控制器上设置有光源控制器,所述PLC控制器侧边设置有工控机,所述工控机上设置采集卡,所述工控机内还安装有视觉检测模块,所述机架顶部设置有相机,所述相机上设置有远心镜头,所述远心镜头下方设置有无影灯,所述无影灯内设置有多个无影光源,所述安全光栅对称设置在机架的两侧。
进一步地,为了工作人员便于操作,所述机架上还设置有显示器,所述显示器位于机架的侧上方。
进一步地,为了保证操作人员的安全,所述显示器设置在安全光栅的上方。
进一步地,为了克服线路银浆点对键盘上的透明泡干扰,所述无影灯为方形或者环形光源中的一种。
进一步地,为了节约时间,提高检测速度和生产效率,所述驱动装置通过螺栓固定在隔板上,所述驱动装置为直线电机。
更进一步地,为了便于设备的整体移动,所述机架底部安装有四个万向轮。
与现有技术相比,本实用新型的有益之处是:这种键盘视觉检测设备结构简单,有效降低了员工的劳动强度,有效解决了线路银浆点对透明橡胶泡干扰的行业难题,从而取得了非常好的图片质量,为视觉软件的处理奠定了基础提高透明橡胶泡的成像质量,进而提供产品的生产效率,有效解决产品漏检、错检造成的客户投诉,及时输出检测结果,直接生成统计报告,便于分析,降低了企业的生产成本。
附图说明:
下面结合附图对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型一种键盘视觉检测设备的正视图;
图2是本实用新型一种键盘视觉检测设备的右视图。
图中:1、显示器;2、治具工作台;3、工控机;4、采集卡;5、安全光栅;6、隔板;7、光源控制器;8、PLC控制器;9、万向轮;10、相机;11、无影灯; 12、远心镜头;13、驱动装置;14、滑轨;15、机架。
具体实施方式:
下面结合附图及具体实施方式对本实用新型进行详细描述:
图1和图2所示一种键盘视觉检测设备,包括机架15,所述机架15中间设置有隔板6,所述隔板6上两侧设置有安全光栅5,所述隔板6上设置有治具工作台2,所述治具工作台2上镶嵌有黑绒布,能够更有效的保护待检测产品,防止划伤,亦能更好的配合无影灯11,达到吸光,分散光源的作用,所述治具工作台2设置在驱动装置13上,所述驱动装置13上设置有滑轨14,所述机架15 底部放置有PLC控制器8,所述PLC控制器8上设置有光源控制器7,所述光源控制器7可以根据需要来调整键盘成像的清晰度,所述PLC控制器8侧边设置有工控机3,所述工控机3上设置采集卡4,所述工控机3内还安装有视觉检测模块,所述机架15顶部设置有相机10,所述相机10上设置有远心镜头12,所述远心镜头12下方设置有无影灯11,所述无影灯11内设置有多个无影光源,所述无影灯11利用光的漫反射的原理发射光到各个方向,这样使它射到键盘中的橡胶泡表面时,就会有不同方向的光线被把射,从而使橡胶泡无死角的均能被相机采光到,进而得到质量清晰的图片,有效解决了线路银浆点对透明橡胶泡干扰的行业难题。
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