strona_baner

Moduł termowizyjny M640 na podczerwień

Atrakcja:

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.


Szczegóły produktu

Pobierać

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

1

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 --
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)

Rysunek: 8-bitowy obraz równoległy

M384

M640

M384

M640

Rysunek: 16-bitowy obraz równoległy i dane dotyczące temperatury

M384

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

Rysunek wymiarowy interfejsu mechanicznego

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.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas