strona_baner

Moduł termowizyjny M384 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

Moduł termowizyjny oparty jest na opakowaniu ceramicznym i niechłodzonym detektorze podczerwieni z tlenkiem wanadu w celu opracowania wysokowydajnych produktów do obrazowania termowizyjnego w podczerwieni. Produkty przyjmują równoległy cyfrowy interfejs wyjściowy, interfejs jest bogaty, adaptacyjny dostęp do różnorodnych inteligentnych platform przetwarzania, o wysokiej wydajności i niskim poborze mocy zużycie, mała objętość, łatwa charakterystyka integracji rozwojowej, może spełnić zastosowanie różnego rodzaju pomiaru temperatury w podczerwieni dla wtórnego zapotrzebowania rozwojowego.

Obecnie energetyka jest najpowszechniej wykorzystywaną branżą cywilnych urządzeń termowizyjnych w podczerwieni. Jako najbardziej wydajny i dojrzały bezdotykowy sposób wykrywania, kamera termowizyjna na podczerwień może znacznie poprawić postęp uzyskiwania temperatury lub wielkości fizycznej i jeszcze bardziej poprawić niezawodność działania sprzętu zasilającego. Urządzenia termowizyjne w podczerwieni odgrywają bardzo ważną rolę w badaniu procesów inteligencji i superautomatyzacji w energetyce.

Wiele metod kontroli wad powierzchniowych części samochodowych to nieniszczące metody badań chemikaliów do powlekania. Dlatego po kontroli należy usunąć powleczone chemikalia. Dlatego z punktu widzenia poprawy środowiska pracy i zdrowia operatorów wymagane jest stosowanie metod badań nieniszczących bez użycia środków chemicznych.

Poniżej znajduje się krótkie wprowadzenie do niektórych metod badań nieniszczących niezawierających środków chemicznych. Metody te obejmują zastosowanie światła, ciepła, ultradźwięków, prądów wirowych, prądu i innych zewnętrznych wzbudzeń na badanym przedmiocie w celu zmiany temperatury obiektu oraz wykorzystanie kamery termowizyjnej na podczerwień do przeprowadzenia nieniszczącej kontroli defektów wewnętrznych, pęknięć, wewnętrzne łuszczenie się przedmiotu, a także spawanie, klejenie, wady mozaiki, niejednorodność gęstości i grubość powłoki.

Technologia badań nieniszczących za pomocą kamery termowizyjnej na podczerwień ma zalety szybkiego, nieniszczącego, bezdotykowego, działającego w czasie rzeczywistym, dużego obszaru, zdalnego wykrywania i wizualizacji. Praktykującym łatwo jest szybko opanować metodę użycia. Jest szeroko stosowany w produkcji mechanicznej, metalurgii, lotnictwie, medycynie, petrochemii, energetyce i innych dziedzinach. Wraz z rozwojem technologii komputerowej inteligentny system monitorowania i detekcji za pomocą kamery termowizyjnej na podczerwień w połączeniu z komputerem stał się niezbędnym konwencjonalnym systemem detekcji w coraz większej liczbie dziedzin.

Badania nieniszczące to dziedzina technologii stosowanej oparta na współczesnej nauce i technologii. Opiera się na założeniu, że nie niszczy się właściwości fizycznych i struktury badanego obiektu. Wykorzystuje metody fizyczne do wykrywania nieciągłości (wad) we wnętrzu lub na powierzchni obiektu, aby ocenić, czy badany obiekt jest kwalifikowany, a następnie ocenić jego praktyczność. Obecnie kamera termowizyjna na podczerwień jest bezkontaktowa, szybka i może mierzyć temperaturę obiektów ruchomych i mikrocelów. Może bezpośrednio wyświetlać pole temperatury powierzchni obiektów z wysoką rozdzielczością temperatury (do 0,01 ℃). Może wykorzystywać różnorodne metody wyświetlania, przechowywania danych i inteligentnego przetwarzania komputerowego. Stosowany jest głównie w przemyśle lotniczym, metalurgii, maszynach, petrochemii, maszynach, architekturze, naturalnej ochronie lasów i innych dziedzinach.

Parametry produktu

Typ

M384

Rezolucja

384×288

Przestrzeń pikseli

17μm

 

93,0°×69,6°/4 mm

 

 

 

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

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


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas