Vision with Intelligence
SOLOMON
產品資訊
以AI視覺為核心,涵蓋視覺檢測、3D感測與機器人、AR作業指引,以及AMR模擬與調度,支援快速部署與彈性擴充。
Robotic Industrial Automation
AccuPick 3D 料箱揀選
SolMotion
Robotics Suite
AI Vision Inspection
META-aivi
SolScan
SolVision
SOLUTIONS
成功案例
真實部署,真實成果。看看全球製造商如何運用 Solomon 的 AI 視覺與機器人技術,解決最棘手的自動化難題。
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AccuPick
3D 相機與機器人技術
META-aivi
AR + AI 視覺
SolMotion
視覺與機器人技術
SolVision
視覺檢測
運用 3D 機器人料箱取料實現 CNC 機台自動上下料
SOLUTIONS
依應用場景
從應用出發,找到對應的技術。這裡的每一項應用,都對應一個真實的產線問題,以及一套經過驗證的 AI 視覺與機器人解決方案。
AUTOMATE WITH AI
— 從需要解決的任務出發
AI 視覺檢測
OCR 光學字元辨識
SOP 遵循
儀表讀取
分類辨識
品質檢測
工安監測
有無確認
瑕疵檢測
組裝驗證
計數驗證
遠端監控
AI 機器人自動化
隨機料箱揀選
視覺導引機器人
精準取放
研磨去毛邊
物料分揀配套
料架上下料
堆棧和卸棧
加工件上下料
3D 比對
SOLUTIONS
依產業類別
檢測,從來沒有通用解。每個產業有自己的標準、自己的公差、自己的產線。探索已在與您相似的環境中實際部署並驗證的 AI 視覺與機器人解決方案。
AI ACROSS SECTORS
— 因應各產業獨特的挑戰、標準與市場需求
工業領域
光電產業
半導體業
汽車業
石化及塑橡膠業
紡織與鞋業
製造業
金屬加工業
電子業
基礎設施與能源
公共建設業
再生能源業
建造業
物流運輸業
航太業
航空業
民生消費與醫療
化妝品
精品產業
食品與飲料
零售業
生技醫療業
酒店、娛樂與休閒
SOLOMON
公司資訊
所羅門透過全球據點、應用工程團隊與合作夥伴網絡,提供從可行性評估、概念驗證到專案導入的完整支援,協助客戶加速自動化落地。
ABOUT
關於我們
所羅門成立於1973年,由電子零件起家,逐步邁向自動化、電力能源,與AI驅動的3D機器視覺解決方案。
NEWS & EVENTS
展覽活動
看所羅門在 Automate、COMPUTEX 與 GTC 等全球大展中呈現 AI、人形機器人與 3D視覺技術。
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從 AI 與 AOI 的差異到機器視覺、AI 視覺檢測、機器人與工業自動化,深入了解智慧製造專業知識。
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獲獎紀錄
探索所羅門屢獲國際大獎肯定的創新成果。
產品型錄
下載所羅門各項產品與解決方案的完整型錄。
結合 3D 視覺的機器人料箱取放與自動化取放應用
電子機器視覺可發現細微缺陷並驗證 PCB 和組件組裝。覆蓋範圍包括 BGA 焊接、MLCC 表面、電纜絕緣、筆記型電腦製造、包裝內容、連接器分類和設備檢查,針對導致手動重新檢查的低對比度錯誤。
組裝電路板 (PCBA) 製程優化解決方案
PCBA上面集成了不同功能的電子元件、插槽及各種晶片組,製造流程繁瑣,如何提升PCBA插件及組裝的正確率,是良率提升的關鍵。SolVision AI瑕疵檢測系統,學習多張PCBA的影像做AI訓練,可辨檢測細微瑕疵,使PCBA製成優化,效率大幅提升。
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AI影像辨識 – OCR電子元件字元
電子元件製造過程追蹤為半導體之產出基石,辨識元件編號被視為生產重要環節之一。但較差環境下讓AOI辨識更加困難,對於提升產線效率以及降低字元的誤判度有很大改善空間。利用SolVision技術執行光學字元辨識,有別於傳統AOI,不受底色、環境光線及字元種類多等限制,可精準識別個別編碼。
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積層陶瓷電容製程優化解決方案
SMD電容體積較小,觀察缺陷需在顯微鏡等級的微觀工具下觀察,且因MLCC非常脆弱,檢測過程也須非常小心,困難度極高。使用SolVision工具,學習電極上凸出部分的瑕疵形狀及位置,建立AI模型,在AI學習瑕疵特徵之後,即可快速檢測電容凸出部分的缺陷,大幅提升整體製程的良率。
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物料管理優化方案,提高產品標籤辨識度
電子產業中,如果料號標籤無法辨識會大幅降低作業效率。標籤字體印刷不良標籤上的字體在印刷過程容易產生不規則的細微瑕疵,使得AOI難以辨識。利用SolVision進行缺陷以及字元辨識之AI深度學習,即便標籤字體出現不規則的缺陷仍能正確辨識,大幅降低物料管理的成本支出,提高庫存管理正確性。
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金屬外殼瑕疵檢測與分類解決方案
利用SolVision的瑕疵檢測工具,做出AI模型Training,針對瑕疵的形狀長相建立瑕疵缺陷資料庫,將複雜的缺陷人工檢測轉化成精準度高且規律的檢測系統,以深度學習辨識異常並忽略可接受的微小缺陷,有效提升檢測精準度及速率,兼顧產品嚴格的品質要求。
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SMT製程的回焊短路檢測解決方案
SMT製程回焊過程中,過多錫膏量或是印刷偏移可能導致錫球間短路,過去以人工方式檢測,效率不彰。SMT多餘錫膏在高溫下的流動型態無法預測,難以傳統AOI檢出。運用SolVision AI技術,將SMT製程影像樣本中的回焊短路瑕疵定位並標註,訓練AI模型。可輕易檢出錫球間短路情形。
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