USB2.0 mvBlueFOX相机提高了芯片键合的精确性 每个晶元上生产更多的芯片-但花费更低的生产成本,这在半导体行业是个永恒的目标。然而,芯片越小就越脆弱,也越难处理。在大多数的后期处理应用,如分离,安装,压缩和封装,芯片键合面临巨大挑战,对光学组件来说也是如此。 德国布尔的Amadyne公司是组件组装和处理系统的专家。例如,SAM42家族代表这样一个系统,其负责所有后期处理步骤,因此也提供了巨大的灵活性。然而,它不是那么简单。接触的过程,所谓的引线键合,要求甚高。机械地说,长度在200μm和40mm之间的敏感组件必须放置在精确到微米的外壳中或使用真空钩的板上。 有了fab1 ,使用SAM42家族的经验作为基础,Amadyne决定设计一个新的键合系统。然而,根据最先进的技术,需要重新实现所有重要的子系统。此外,有必要提供更好的准确性和五倍输出,但价格不超过两倍。基本技术设计变更:Windows切换成具有最新内核的Linux,最新的LabVIEW 8.X作为开发系统,线性伺服电机,分散的I/ O硬件、1-3x数字VGA以及视觉软件的新运用。一个具备良好的Linux支持的有成本效益的,鲁棒性的相机系统,需要快速的数字总线系统提供高质量的图像。之后,这些图像必须能够很容易地被软件处理。最后,经过详细的市场分析之后,决定采用mvBlueFOX。这一决定的重要原因是其紧凑和强大的设计,C/ C++上的良好地记录了的Linux框架,USB 2.0接口,同一型号不同的传感器范围以及良好的性价比。把USB作为总线系统使用被证明是不成问题的。虽然有巨大的成本效益,但是没有可识别的缺点。由于软件成熟,以最小的努力在现有项目中集成是可能的。有了这些简单的光学组件,结果超出了所有的预期。使用默认值,没有可测量的图像噪声;图像含有明显的对比度并显示无假象。在原型阶段,电气和机械的鲁棒性得到了测试。相机持续了大量的纵向和横向加速度,且没有出现问题,并显示了极高的电磁阻力。
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