Moduł termowizyjny M384 na podczerwień
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
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.