Moduł termowizyjny M640 na podczerwień
1 Cechy produktu
1. Produkt jest niewielki i łatwy do zintegrowania;
2. Zastosowano interfejs FPC, który jest bogaty w interfejsy i łatwy do połączenia z innymi platformami;
3. Niskie zużycie energii;
4. Wysoka jakość obrazu;
5. Dokładny pomiar temperatury;
6. standardowy interfejs danych, wsparcie rozwoju wtórnego, łatwa integracja, wsparcie dostępu do różnych inteligentnych platform przetwarzania.
♦Parametry produktu
Typ | M640 |
Rezolucja | 640×480 |
Przestrzeń pikseli | 17μm |
| 55,7°×41,6°/6,8 mm |
FOV/ogniskowa |
|
| 28,4° x 21,4°/13 mm |
* Interfejs Paralles w trybie wyjściowym 25 Hz;
FPS | 25 Hz | |
NETD | ≤60mK@f#1,0 | |
Temperatura pracy | -15 ℃ ~ + 60 ℃ | |
DC | 3,8 V-5,5 V prądu stałego | |
Moc | <300mW* | |
Waga | <30g (obiektyw 13mm) | |
Wymiar (mm) | 26*26*26,4 (obiektyw 13mm) | |
Interfejs danych | równoległy/USB | |
Interfejs sterowania | SPI/I2C/USB | |
Intensyfikacja obrazu | Poprawa szczegółów wielu biegów | |
Kalibracja obrazu | Korekta migawki | |
Paleta | Biały blask/czarny gorący/wiele pseudokolorowych płyt | |
Zakres pomiarowy | -20 ℃ ~ + 120 ℃ (dostosowane do 550 ℃) | |
Dokładność | ± 3 ℃ lub ± 3% | |
Korekta temperatury | Ręczny/automatyczny | |
Wyjście statystyk temperatury | Wyjście równoległe w czasie rzeczywistym | |
Statystyka pomiaru temperatury | Obsługa statystyk maksymalnych/minimalnych, analizy temperatury |
Obrazowanie termowizyjne w podczerwieni przełamuje wizualne bariery fizyki naturalnej i zwykłych rzeczy oraz poprawia wizualizację rzeczy. Jest to nowoczesna nauka i technologia high-tech, która odgrywa pozytywną i ważną rolę w zastosowaniu działań wojskowych, produkcji przemysłowej i innych dziedzinach. Jest to rodzaj sprzętu, który wykorzystuje technologię obrazowania termowizyjnego w podczerwieni do przekształcania obrazu rozkładu temperatury obiektu w obraz wizualny poprzez wykrywanie promieniowania podczerwonego obiektu, przetwarzanie sygnału, konwersję fotoelektryczną i inne środki.
Ten projekt termowizyjny w podczerwieni rozwinął się z nieporęcznej maszyny w przenośne urządzenie do testów w terenie, które jest łatwe do przenoszenia i zbierania. W pełni uwzględniając potrzeby użytkownika i czynniki środowiskowe, model jest intuicyjny i zwięzły, z biznesową czernią jako głównym kolorem i przyciągającym wzrok żółtym jako ozdobą. Nie tylko daje ludziom poczucie estetyki najwyższej klasy nauki i technologii, ale także podkreśla mocną i trwałą jakość sprzętu, co jest zgodne z branżowymi cechami sprzętu. Konstrukcja trzystopniowa klasy przemysłowej, znakomity proces obróbki powierzchni, dobra wodoodporność, pyłoszczelność i odporność na wstrząsy, odpowiednia do wszystkich trudnych warunków przemysłowych. Ogólna konstrukcja jest zgodna z ergonomią, intuicyjnym interfejsem człowiek-maszyna, dobrym chwytem ręcznym, zabezpieczeniem przed upadkiem, pasywnym bezkontaktowym wykrywaniem i identyfikacją, bezpieczniejszą i prostszą obsługą.
W praktyce ręczna kamera termowizyjna na podczerwień służy głównie do rozwiązywania problemów przemysłowych, która może szybko wykryć temperaturę obrabianych części, aby uchwycić niezbędne informacje i może szybko zdiagnozować usterki urządzeń elektronicznych, takich jak silniki i tranzystory. Można go również wykorzystać do wykrywania złego kontaktu ze sprzętem elektrycznym, a także przegrzanych części mechanicznych, aby zapobiec poważnym pożarom i wypadkom. Wypadki zapewniają środki wykrywania i narzędzia diagnostyczne w produkcji przemysłowej i wielu innych aspektach.
Urządzenia do obrazowania termowizyjnego na podczerwień mogą być również stosowane jako skuteczne urządzenia sygnalizacji pożaru. Wiemy, że na dużym obszarze lasu ukryte pożary często nie są w stanie dokładnie ocenić przez UAV. Kamera termowizyjna pozwala szybko i skutecznie wykryć te ukryte pożary, dokładnie określić lokalizację i zasięg pożaru oraz znaleźć miejsce zapłonu poprzez dym, aby zapobiec ich powstaniu i jak najwcześniej je ugasić.
opis interfejsu użytkownika
Interfejs użytkownika Rysunek 1
W produkcie zastosowano złącze FPC 0,3 Pitch 33Pin (X03A10H33G), a napięcie wejściowe wynosi: 3,8–5,5 V prądu stałego, zabezpieczenie podnapięciowe nie jest obsługiwane.
Pin interfejsu Form 1 kamery termowizyjnej
Numer pinu | nazwa | typ | Woltaż | Specyfikacja | |
1,2 | VCC | Moc | -- | Zasilanie | |
3,4,12 | GND | Moc | -- | 地 | |
5 | USB_DM | We/Wy | -- | USB 2.0 | DM |
6 | USB_DP | We/Wy | -- | DP | |
7 | USBEN* | I | -- | Włączone USB | |
8 | SPI_SCK | I |
Domyślnie: 1,8 V LVCMOS; (w razie potrzeby 3,3 V Wyjście LVCOMS, prosimy o kontakt) |
SPI | SCK |
9 | SPI_SDO | O | SDO | ||
10 | SPI_SDI | I | SDI | ||
11 | SPI_SS | I | SS | ||
13 | DV_CLK | O |
WIDEOl | CLK | |
14 | DV_VS | O | VS | ||
15 | DV_HS | O | HS | ||
16 | DV_D0 | O | DANE0 | ||
17 | DV_D1 | O | DANE 1 | ||
18 | DV_D2 | O | DANE 2 | ||
19 | DV_D3 | O | DANE 3 | ||
20 | DV_D4 | O | DANE 4 | ||
21 | DV_D5 | O | DANE 5 | ||
22 | DV_D6 | O | DANE6 | ||
23 | DV_D7 | O | DANE7 | ||
24 | DV_D8 | O | DANE 8 | ||
25 | DV_D9 | O | DANE 9 | ||
26 | DV_D10 | O | DANE 10 | ||
27 | DV_D11 | O | DANE 11 | ||
28 | DV_D12 | O | DANE 12 | ||
29 | DV_D13 | O | DANE 13 | ||
30 | DV_D14 | O | DANE 14 | ||
31 | DV_D15 | O | DANE 15 | ||
32 | I2C_SCL | I | SCL | ||
33 | I2C_SDA | We/Wy | SDA |
komunikacja wykorzystuje protokół komunikacyjny UVC, format obrazu to YUV422, jeśli potrzebujesz zestawu rozwojowego do komunikacji USB, skontaktuj się z nami;
w konstrukcji PCB równoległy cyfrowy sygnał wideo sugerował kontrolę impedancji 50 Ω.
Formularz 2 Specyfikacja elektryczna
Format VIN =4V, TA = 25°C
Parametr | Zidentyfikować | Stan testowy | MIN TYP MAKS | Jednostka |
Zakres napięcia wejściowego | VIN | -- | 3,8 4 5,5 | V |
Pojemność | WCZYTAJ | USBEN=GND | 75 300 | mA |
USBEN=WYSOKI | 110 340 | mA | ||
Sterowanie z obsługą USB | USBEN-LOW | -- | 0,4 | V |
USBEN-WYSOKI | -- | 1,4 5,5 V | V |
Formularz 3 Absolutna maksymalna ocena
Parametr | Zakres |
VIN do GND | -0,3 V do +6 V |
DP, DM do GND | -0,3 V do +6 V |
USBEN do GND | -0,3 V do 10 V |
SPI do GND | -0,3 V do +3,3 V |
WIDEO do GND | -0,3 V do +3,3 V |
I2C do GND | -0,3 V do +3,3 V |
Temperatura przechowywania | −55°C do +120°C |
Temperatura robocza | −40°C do +85°C |
Uwaga: Podane zakresy, które spełniają lub przekraczają bezwzględne maksymalne wartości znamionowe, mogą spowodować trwałe uszkodzenie produktu. Jest to tylko ocena naprężenia; Nie oznacza to, że funkcjonalne działanie Produktu w tych lub jakichkolwiek innych warunkach jest wyższe niż opisane w część operacyjną niniejszej specyfikacji. Długotrwała eksploatacja przekraczająca maksymalne warunki pracy może mieć wpływ na niezawodność produktu.
Schemat sekwencji wyjściowej interfejsu cyfrowego (T5)
M640
Uwaga
(1) W przypadku danych zaleca się stosowanie próbkowania zbocza narastającego zegara;
(2) Zarówno synchronizacja pola, jak i synchronizacja linii są bardzo skuteczne;
(3) Format danych obrazu to YUV422, niższy bit danych to Y, a najwyższy bit to U/V;
(4) Jednostką danych temperatury jest (Kelvin (K) *10), a rzeczywistą temperaturą jest odczytana wartość /10-273,15 (℃).
Ostrożność
Aby chronić siebie i inne osoby przed obrażeniami lub chronić swoje urządzenie przed uszkodzeniem, przed użyciem urządzenia przeczytaj wszystkie poniższe informacje.
1. Nie patrz bezpośrednio na źródła promieniowania o wysokiej intensywności, takie jak słońce, w celu wykrycia elementów ruchu;
2. Nie dotykaj ani nie używaj innych obiektów do kolizji z oknem detektora;
3. Nie dotykaj sprzętu i kabli mokrymi rękami;
4. Nie zginaj ani nie uszkadzaj kabli połączeniowych;
5. Nie szoruj sprzętu rozcieńczalnikami;
6. Nie odłączaj ani nie podłączaj innych kabli bez odłączania zasilania;
7. Nie podłączaj podłączonego kabla nieprawidłowo, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu;
8. Proszę zwrócić uwagę, aby zapobiec elektryczności statycznej;
9. Proszę nie demontować sprzętu. Jeśli wystąpi jakakolwiek usterka, skontaktuj się z naszą firmą w celu profesjonalnej konserwacji.
widok obrazu
Funkcja korekcji migawki może skorygować niejednorodność obrazu w podczerwieni i dokładność pomiaru temperatury. Stabilizacja sprzętu podczas uruchamiania zajmuje 5-10 minut. Urządzenie domyślnie uruchamia migawkę i koryguje 3 razy. Następnie domyślnie nie ma żadnej korekty. Tył może regularnie wywoływać migawkę, aby skorygować dane dotyczące obrazu i temperatury.