FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT
ระบบวิชันซิสเต็ม | ซีรีส์ nVision-i | ซอฟต์แวร์ควบคุมภาพ | DISORIC
ผู้ผลิตจากเยอรมนี DISORIC (บริษัท เฟิร์ส เจเนอรัล แมชชีนเนอรี่ จำกัด) | ผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวมา 18 ปี | เทคโนโลยีวิศวกรรม PLC พร้อมประสบการณ์ด้านวิศวกรรมภาคปฏิบัติ | ระบบวิชั่นแมชชีน | ซีรี่ส์ nVision-i | ซอฟต์แวร์ควบคุมภาพ
สามารถสลับซอฟต์แวร์ได้ (ภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน จีน และเกาหลีสามารถพัฒนาต่อยอดและเชื่อมต่อกับระบบ AI ได้ ซึ่งจะช่วยลดแรงงานคนลง
- รายละเอียดเพิ่มเติม
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์
- ความต้องการพิเศษ
- สอบถามตอนนี้
ระบบวิชันซิสเต็ม | ซีรีส์ nVision-i | ซอฟต์แวร์ควบคุมภาพ | DISORIC
- nVision-i ใช้สำหรับตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับภาพ CS-60 และเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบติดตั้งอยู่กับที่ ID-600 ของพีซีของคุณ โดยมีโปรแกรมจำลองที่สามารถใช้จำลองการทำงานของอุปกรณ์ทั้งสองได้
ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรรมของ FGT ในด้าน AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ BI (บิ๊กดาต้า) เราจึงสามารถช่วยเหลือคุณในการสร้างโซลูชันระบบ AI+AOI ได้อย่างรวดเร็ว
ไม่จำเป็นต้องจ้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ เป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังโครงการที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มวิสัยทัศน์ของเครื่องจักรที่รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ข้อดีและคุณลักษณะ
อินเตอร์เฟซ
การตรวจจับกระบวนการและสถานะ
คุณสามารถแทรกเครื่องมือตรวจสอบลงในส่วนนี้ และเคลื่อนย้ายเครื่องมือเหล่านั้นโดยการลากและวางได้
ส่วนนี้แสดงค่าที่วัดได้และผลการตรวจสอบ/สถานะการตรวจสอบ
เสาบอกแนวและเครื่องมือตรวจสอบ
เมนูนำทางที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย
ระบบจะแสดงความช่วยเหลือตามบริบทเมื่อจำเป็น
เมนูนำทางรองรับ 7 ภาษาภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน จีน และเกาหลี)

การกำหนดค่า
- สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับเกณฑ์การค้นหาได้โดยตรงและง่ายดาย
- สามารถป้อนค่าขีดจำกัดของมาตรฐานการวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือแสดงผลและวาดภาพ
- การดูภาพระหว่างการผ่าตัดเพื่อการควบคุมและวิเคราะห์
- ด้านขวามีคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือโดยละเอียด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน
เครื่องมือประมวลผลภาพ
ง่ายและรวดเร็ว
เครื่องมือประมวลผลภาพที่หลากหลายสามารถตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ของชิ้นส่วน รวมถึงระบุตำแหน่งของชิ้นส่วนและส่งตำแหน่งที่กำหนดผ่านทางอินเทอร์เฟซการสื่อสารต่างๆ ได้
สามารถปฏิบัติงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุที่มีการสะท้อนแสงสูง การใช้งานในสภาพแสงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือการใช้งานที่ความเร็วสูง
สำหรับ CS-60
มีระบบระบุตัวตนที่อิงตามค่าพิกเซลและความคมชัดหรือไม่?
การจัดวางพื้นผิว ขอบ และรูปทรง
พื้นผิว
เครื่องมือ "การระบุตำแหน่งพื้นผิว" ใช้สำหรับระบุตำแหน่งส่วนใดส่วนหนึ่งของฉากโดยใช้การวิเคราะห์ Blob
ขอบ
ค้นหาขอบเขตภายในขอบเขตการค้นหาที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการติดตามในเครื่องมืออื่นๆ ต่อไปได้
คำนวณพื้นผิว ขอบ และรูปทรง
วัดมุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ระยะทาง และช่วงต่างๆ ในหน่วยมิลลิเมตรและพิกเซล(ใช้งานได้หลังการอัปเกรด)
การค้นหาและอ่านบาร์โค้ด 1 มิติและ 2 มิติ(ใช้งานได้หลังการอัปเกรด)
ตำแหน่ง
ค้นหารหัสในช่องค้นหาที่กำหนด ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการติดตามในเครื่องมืออื่นๆ ต่อไปได้ ตรวจสอบตำแหน่งแท็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ ID-600
การค้นหาและอ่านบาร์โค้ด 1 มิติและ 2 มิติ
ตำแหน่ง
ค้นหารหัสในช่องค้นหาที่กำหนด ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการติดตามในเครื่องมืออื่นๆ ต่อไปได้ ตรวจสอบตำแหน่งแท็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอ่านรหัสการทำเครื่องหมายโดยตรง (DPM) บนพื้นผิวที่ระบุได้ยาก (ใช้งานได้หลังการอัปเกรด)
เครื่องมือตรรกะ
เชื่อมโยงผลลัพธ์กับผลผลิต
ด้วยการเชื่อมโยงผลลัพธ์ของวิธีการแนะนำแบบลากและวางเครื่องมือหลายวิธีเข้าด้วยกันอย่างอิสระ ทำให้สามารถรับผลลัพธ์โดยรวมได้โดยตรงบนเซ็นเซอร์ตรวจจับภาพ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมโดยไม่เพิ่มภาระให้กับ PLC
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือมีความยืดหยุ่นสูง:
สามารถดูค่าการวัดหรือผลลัพธ์ได้จากทุกจุดบนฟิลด์บัสของ Profinet

เรียนรู้และใช้งานง่าย ไม่ต้องฝึกอบรม: เครื่องมือตรรกะแบบกราฟิก
ด้วยการใช้กราฟเชิงฟังก์ชัน (FDPs) แม้แต่ฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากก็สามารถแสดงได้อย่างชัดเจน ทำให้การกำหนดพฤติกรรมการป้อนข้อมูลและผลลัพธ์ทำได้ง่ายและเข้าใจง่าย
วิธีนี้ช่วยลดความจำเป็นในการฝึกอบรม เนื่องจากขั้นตอนการทำงานนั้นคุ้นเคยอยู่แล้วจากการเขียนโปรแกรม PLC ในชีวิตประจำวัน
การแก้ไขและปรับเทียบภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพแบบบูรณาการ

การปรับเทียบผ่าน nVision-i สามารถทำได้ด้วยการคลิกเพียงสองครั้ง ช่วยขจัดความบิดเบี้ยวและเงาที่ขอบภาพได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น เซ็นเซอร์รับภาพจึงสามารถแปลงค่าพิกเซลเป็นค่าจริงที่แม่นยำ (ในหน่วยมิลลิเมตร) ทั่วทั้งขอบเขตการมองเห็นและแสดงผลออกมาได้
นอกจากนี้ CS-60 ยังสามารถตอบสนองความต้องการของงานที่ต้องการความยืดหยุ่น การตั้งค่าที่ง่าย และการแปลงข้อมูลอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
ดูผลการตรวจสอบในเว็บเบราว์เซอร์
การแสดงผลการทดสอบในเว็บเบราว์เซอร์นั้นเข้าใจง่าย แม้แต่สำหรับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ และได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการตรวจสอบ อินเทอร์เฟซเว็บของเซ็นเซอร์ตรวจจับภาพของเรานั้นน่าสนใจมาก เพราะให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ผ่านเครื่องมือที่แสดงค่าการวัดและขอบเขตภายในภาพโดยตรง

การตรวจจับกระบวนการและสถานะ
- เครื่องมือตรวจสอบการแสดงผล
- ส่วนนี้แสดงค่าที่วัดได้และผลการตรวจสอบ/สถานะการตรวจสอบ
ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า
- กล่องสีเขียวและ: ปกติ
- กล่องสีแดงและ: ผิดปกติ

การแสดงภาพ
- ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อกรองเครื่องมือแสดงภาพและผลลัพธ์ในหน้าต่างรูปภาพ:
เพียงแค่เปิดหรือปิดพื้นที่และผลลัพธ์ที่คุณต้องการแสดง - ผลการตรวจจะแสดงผลโดยตรงในหน้าต่างแสดงภาพ
บันทึกทางประวัติศาสตร์
- แสดงประวัติการตรวจสอบและสถานะ
- คุณสามารถดูวิดีโอเก่าซ้ำได้อีกครั้ง
เข้าถึงได้ง่ายผ่านที่อยู่ IP
เปิดเว็บเบราว์เซอร์ ป้อนที่อยู่ IP แล้วกด Enter ชุดเครื่องมือประมวลผลภาพและผลลัพธ์จะแสดงขึ้นโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ฟังก์ชัน Live View ช่วยให้คุณสามารถดูภาพที่กำลังบันทึกอยู่ในขอบเขตการมองเห็นของเซ็นเซอร์ภาพได้โดยตรง รวมถึงประวัติการบันทึกภาพที่กรองตามความสำเร็จและความล้มเหลวด้วย


Machine Vision คืออะไร?
หลักการจดจำภาพมีอะไรบ้าง?
วิชันซิสเต็ม (MV) หมายถึงวิธีการสร้างภาพสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์อัตโนมัติ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการ และการนำทางหุ่นยนต์ ครอบคลุมเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบบูรณาการ การเคลื่อนไหว วิธีการ และความเชี่ยวชาญต่างๆ ในฐานะสาขาวิศวกรรมระบบ วิชันซิสเต็มจึงถือได้ว่าแตกต่างจากวิชันซิสเต็ม (Computer Vision) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยพยายามผสานรวมเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในรูปแบบใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ กระบวนการวิชันซิสเต็มทั้งหมดประกอบด้วยข้อกำหนดในการวางแผนและรายละเอียดโครงการ ตามด้วยการพัฒนาโซลูชัน ในระหว่างการดำเนินการระบบ การสร้างภาพจะเริ่มต้นขึ้น ตามด้วยการวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติและการดึงข้อมูลที่จำเป็น
พื้นที่การใช้งานหลัก
เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่องจักรถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตทางอุตสาหกรรมและสถานการณ์อัตโนมัติ:
- การตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติ (AOI): ตรวจจับข้อบกพร่อง จุดบกพร่อง หรือการประกอบที่ไม่ถูกต้องบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
- การควบคุมคุณภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาด รูปร่าง หรือสีของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน
- การวางตำแหน่งและการนำทาง: การนำทางหุ่นยนต์เพื่อจับ วาง หรือประกอบชิ้นส่วนอย่างแม่นยำ
- การระบุตัวตน: การอ่านบาร์โค้ด, รหัส QR, ข้อความ หรือการระบุวัตถุ
- การวัด: การวัดมิติของวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัสอย่างแม่นยำ
ความแตกต่างจากคอมพิวเตอร์วิชัน
แม้ว่าทั้งสองจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดและมีเทคโนโลยีที่ทับซ้อนกัน แต่จุดเน้นของทั้งสองนั้นแตกต่างกัน:
วิสัยทัศน์ของเครื่องจักร: มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยเน้นที่การบูรณาการระบบ ความเสถียร และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเฉพาะ
คอมพิวเตอร์วิชัน: มุ่งเน้นการวิจัยเชิงทฤษฎีและการพัฒนาอัลกอริทึมมากขึ้น เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และมีเป้าหมายเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถ "เข้าใจ" เนื้อหาภาพและจำลองความสามารถทางปัญญาภาพที่ซับซ้อนของมนุษย์
![]()
ระบบตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติ (AOI) เป็นระบบตรวจสอบภาพด้วยแสงความเร็วสูงและความแม่นยำสูงที่ใช้วิชันซิสเต็มเป็นเทคโนโลยีการตรวจสอบมาตรฐาน AOI ได้รับการพัฒนาจากข้อบกพร่องของการตรวจสอบด้วยมือแบบดั้งเดิมโดยใช้อุปกรณ์ออปติคัล การใช้งานครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการควบคุมคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ไปจนถึงการป้องกันประเทศ สินค้าอุปโภคบริโภค การแพทย์ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสาขาอื่นๆ
การตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติเป็นวิธีการทั่วไปและเป็นตัวแทนในกระบวนการทางอุตสาหกรรม การตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติใช้เครื่องมือวัดแสงเพื่อวัดสภาพพื้นผิวของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จากนั้นใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจจับข้อบกพร่อง เช่น วัตถุแปลกปลอมหรือความผิดปกติของลวดลาย เนื่องจากเป็นการตรวจสอบแบบไม่สัมผัส จึงสามารถใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปในกระบวนการขั้นกลางได้ ระบบตรวจสอบภาพด้วยแสงความแม่นยำสูงครอบคลุมสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีเลนส์วัด เทคโนโลยีการส่องสว่างด้วยแสง เทคโนโลยีการวัดตำแหน่ง เทคโนโลยีการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้น แต่ยังสามารถขยายไปสู่อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและการทหารได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบต่อสู้ด้วยภาพกลางคืน และการวิเคราะห์และประเมินลักษณะภูมิประเทศเชิงยุทธศาสตร์ ล้วนมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพนี้
![]()
ตลาดการมองเห็นของเครื่องจักรมีการแข่งขันสูง
ตลาด Machine Vision ของอเมริกา
ตลาดเครื่องจักรวิสัยทัศน์ยุโรป
ตลาดระบบวิชั่นสำหรับเครื่องจักรทางตอนใต้
| ชนิดของ | อิเล็กทรอนิกส์ |
|---|---|
| วิธีการติดตั้ง | ปาก |



























