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电性自动测量系统中的原点定位补偿装置及方法

摘要

本发明公开了一种电性自动测量系统中的原点定位补偿装置及方法,其包括一测量基准板,所述测量基准板的原点位置设有一原位校准区域,所述原位校准区域中密集铺设有多个电阻条,每一个电阻条的两端分别电性连接有不同的电压源,所述电性自动测量系统的金属探针在回归原点时,所述金属探针落在原位校准区域的电阻条上。通过利用电阻上的电势来判断金属探针在电阻上的位置,进而判断金属探针在原位校准区域上的回归位置,然后根据金属探针回归的原点位置对金属探针在测量基准板上测量的位置进行补偿修正,以提高电性自动测量系统的定位精度及测量精度。

著录项

  • 公开/公告号CN112731006A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-30

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN202011426605.9

  • 发明设计人 罗锦晖;丁超;

    申请日2020-12-09

  • 分类号G01R31/00(20060101);G01B7/00(20060101);

  • 代理机构42212 武汉河山金堂专利事务所(普通合伙);

  • 代理人胡清堂

  • 地址 430200 湖北省武汉市凤凰产业园藏龙北路1号

  • 入库时间 2023-06-19 10:48:02

说明书

技术领域

本发明涉及电性测量技术领域,尤其是涉及一种电性自动测量系统中的原点定位补偿装置及方法。

背景技术

在电子仪器生产检测行业中,经常需要采用电性测量系统对电性板进行校准测量,其要求测量的精度较高,因此,在电性自动测量系统中,各部件之间的同步性,定位的准确性,测量精准度都需要维持在一个较高的水平精度上,目前行业内普遍方向是在研究电性自动测量系统中部件的同步性以及测量仪器本身的精准度上,但如果作为测量基准的测量原点的定位不准,则会对后期的测量数据会产生很大的影响,对测量原点的定位是否准确很大程度依赖测量仪器本身的精准度,不过在测量仪器精准度的精度始终无法避免绝对误差,因此亟需研发一种原点定位补偿方法来提高电性测量系统的定位精度及测量精度。

发明内容

本发明的目的在于克服上述技术不足,提出一种电性自动测量系统中的原点定位补偿装置及方法,以提高电性测量系统的定位精度及测量精度。

为达到上述技术目的,本发明提供一种电性自动测量系统中的原点定位补偿装置,所述电性自动测量系统包括一测量基准板,所述测量基准板的原点位置设有一原位校准区域,所述原位校准区域中密集铺设有多个电阻条,每一个电阻条的两端分别电性连接有不同的电压源,所述电性自动测量系统的金属探针在回归原点时,所述金属探针落在原位校准区域的电阻条上。

优选的,所述原位校准区域中并列均匀铺设有多个平行设置的电阻条,所述电阻条的长短粗细均一致。

优选的,相邻电阻条之间设有绝缘条。

优选的,所述金属探针的探测端设有一柔性金属接触件。

优选的,所述测量基准板的标准原点为原位校准区域的中心点。

本发明还提供一种电性自动测量系统中的原点定位补偿方法,所述电性自动测量系统中的原点定位补偿方法包括如下步骤:

在所述电性自动测量系统的测量基准板的原点位置设置一原位校准区域,在所述原位校准区域中密集均匀铺设有多个平行设置的电阻条,且每一个电阻条的两端分别电性连接有不同的电压源;

在所述电性自动测量系统的金属探针在回归原点时,使所述金属探针落在原位校准区域的电阻条上;

识别金属探针上的电势,根据识别到的电势确定金属探针在电阻条上的位置;

根据电阻条的位置确定金属探针回归的原点位置,根据金属探针回归的原点位置对金属探针在测量基准板上测量的位置进行补偿修正。

优选的,所述电阻条的长短粗细均一致。

优选的,相邻电阻条之间设有绝缘条。

优选的,所述金属探针的探测端设有一柔性金属接触件。

优选的,所述测量基准板的标准原点为原位校准区域的中心点。

与现有技术相比,本发明所述电性自动测量系统中的原点定位补偿装置及方法,其通过利用电阻上的电势来判断金属探针在电阻上的位置,进而判断金属探针在原位校准区域上的回归位置,然后根据金属探针回归的原点位置对金属探针在测量基准板上测量的位置进行补偿修正,以提高电性自动测量系统的定位精度及测量精度。

附图说明

图1为本发明所述一种电性自动测量系统中的原点定位补偿装置中测量基准板的区域分布示意图;

图2为本发明所述一种电性自动测量系统中的原点定位补偿装置中原位校准区域的示意图;

图3为本发明所述一种电性自动测量系统中的原点定位补偿方法的步骤流程框图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明提供了一种电性自动测量系统中的原点定位补偿装置,所述电性自动测量系统包括一测量基准板,如图1所示,所述测量基准板的原点位置设有一原位校准区域,具体的,所述测量基准板的标准原点为原位校准区域的中心点,即相对顶角连线的交叉点。所述原位校准区域中密集铺设有多个电阻条1,所述电阻条1铺设的范围为整个原位校准区域。具体如图2所示,所述原位校准区域中并列均匀铺设有多个平行设置的电阻条1,所述电阻条1的长短粗细均一致,每一个电阻条1的两端分别电性连接有不同的电压源,因此电阻条1上不同位置的电势不一样。同时,相邻所述电阻条1之间均设有绝缘条,能够避免电阻条1之间产生电磁干扰。

所述电性自动测量系统的金属探针在回归原点时,所述金属探针落在原位校准区域的电阻条1上。由于电阻条1上不同位置的电势不一样,因此当金属探针落在原位校准区域的电阻条1上时,所述金属探针接收到相应位置的电势,根据金属探针上的电势能够计算得到金属探针在电阻条1上的位置,进而根据金属探针在电阻条1上的位置对金属探针在测量基准板的原点位置进行补偿修正。

为避免金属探针与电阻条1之间发生刚性接触,造成金属探针损坏,在所述金属探针的探测端设置一柔性金属接触件,使所述金属探针通过柔性金属接触件与所述电阻条1进行柔性电性连接。

本发明还提供一种电性自动测量系统中的原点定位补偿方法,如图3所示,所述电性自动测量系统中的原点定位补偿方法包括如下步骤:

S1、在所述电性自动测量系统的测量基准板的原点位置设置一原位校准区域,在所述原位校准区域中密集均匀铺设有多个平行设置的电阻条1,且每一个电阻条1的两端分别电性连接有不同的电压源;

S2、在所述电性自动测量系统的金属探针在回归原点时,使所述金属探针落在原位校准区域的电阻条1上;

S3、识别金属探针上的电势,根据识别到的电势确定金属探针在电阻条1上的位置;

S4、根据电阻条1的位置确定金属探针回归的原点位置,根据金属探针回归的原点位置对金属探针在测量基准板上测量的位置进行补偿修正。

具体的,所述测量基准板的标准原点为原位校准区域的中心点,即相对顶角连线的交叉点。所述电阻条1铺设的范围为整个原位校准区域,所述电阻条1的长短粗细均一致,因此,所述电阻条1上的不同位置即对应原位校准区域的相应位置。由于每一个电阻条1的两端分别电性连接有不同的电压源,因此电阻条1上不同位置的电势不一样。

预存电阻条1上不同位置与测量基准板的标准原点之间的相对坐标,当所述金属探针落在原位校准区域的电阻条1上时,金属探针接收到相应位置的电势,根据识别到的电势确定金属探针在电阻条1上的位置,并基于所述电阻条1上不同位置与测量基准板的标准原点之间的相对坐标计算得到测量基准板的原点补偿参数,根据原点补偿参数对电性自动测量系统的测量原点位置进行补偿修正,从而提高电性自动测量系统的定位精度及测量精度。

进一步的,相邻所述电阻条1之间均设有绝缘条,能够避免电阻条1之间产生电磁干扰。

本发明所述电性自动测量系统中的原点定位补偿装置及方法,其通过利用电阻上的电势来判断金属探针在电阻上的位置,进而判断金属探针在原位校准区域上的回归位置,然后根据金属探针回归的原点位置对金属探针在测量基准板上测量的位置进行补偿修正,以提高电性自动测量系统的定位精度及测量精度。

在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

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