M384 infrarød termisk bildemodul
Termisk bildemodul er basert på keramisk emballasje ukjølt vanadiumoksid infrarød detektor for å utvikle en høyytelses infrarød termisk bildebehandlingsprodukter, produktene tar i bruk parallell digital utgangsgrensesnitt, grensesnittet er rikt, adaptiv tilgang til en rekke intelligente prosesseringsplattformer, med høy ytelse og lav effekt forbruk, lite volum, lett til egenskapene til utviklingen integrasjon, kan møte anvendelsen av ulike typer infrarød måling av temperatur av sekundær utvikling etterspørsel.
For tiden er kraftindustrien den mest brukte industrien for sivilt infrarødt termisk bildeutstyr. Som den mest effektive og modne berøringsfrie deteksjonsmetoden, kan infrarød termisk kamera i stor grad forbedre fremdriften for å oppnå temperatur eller fysisk mengde, og ytterligere forbedre driftssikkerheten til strømforsyningsutstyr. Infrarødt termisk bildeutstyr spiller en svært viktig rolle i å utforske prosessen med intelligens og superautomatisering i kraftindustrien.
Mange inspeksjonsmetoder for overflatedefekter på bildeler er ikke-destruktive testmetoder for belegning av kjemikalier. Derfor bør de belagte kjemikaliene fjernes etter inspeksjon. Derfor, fra perspektivet til forbedring av arbeidsmiljøet og helsen til operatørene, er det nødvendig å bruke ikke-destruktive testmetoder uten kjemikalier.
Følgende er en kort introduksjon av noen kjemisk frie ikke-destruktive testmetoder. Disse metodene er å påføre lys, varme, ultralyd, virvelstrøm, strøm og annen ekstern eksitasjon på inspeksjonsobjektet for å endre temperaturen på objektet, og bruke infrarød termisk kamera for å utføre ikke-destruktiv inspeksjon av interne defekter, sprekker, indre avskalling av objektet, samt sveising, liming, mosaikkdefekter, tetthetsinhomogenitet og beleggfilmtykkelse.
Ikke-destruktiv testteknologi for infrarød termisk kamera har fordelene med rask, ikke-destruktiv, kontaktfri, sanntid, stort område, fjerndeteksjon og visualisering. Det er enkelt for utøvere å mestre bruksmetoden raskt. Det har blitt mye brukt i mekanisk produksjon, metallurgi, romfart, medisinsk, petrokjemisk, elektrisk kraft og andre felt. Med utviklingen av datateknologi har det intelligente overvåkings- og deteksjonssystemet til infrarød termisk kamera kombinert med datamaskin blitt et nødvendig konvensjonelt deteksjonssystem på flere og flere felt.
Ikke-destruktiv testing er et anvendt teknologifag basert på moderne vitenskap og teknologi. Den er basert på forutsetningen om ikke å ødelegge de fysiske egenskapene og strukturen til objektet som skal testes. Den bruker fysiske metoder for å oppdage om det er diskontinuiteter (defekter) i det indre eller overflaten av objektet, for å bedømme om objektet som skal testes er kvalifisert, og deretter evaluere dets gjennomførbarhet. For tiden er infrarød termisk kamera basert på berøringsfri, rask, og kan måle temperaturen på bevegelige mål og mikromål. Den kan direkte vise overflatetemperaturfeltet til objekter med høy temperaturoppløsning (opptil 0,01 ℃). Den kan bruke en rekke visningsmetoder, datalagring og intelligent databehandling. Det brukes hovedsakelig i romfart, metallurgi, maskineri, petrokjemi, maskineri, arkitektur, naturskogbeskyttelse og andre felt Domene.
Produktparametere
Type | M384 |
Oppløsning | 384×288 |
Pixel plass | 17μm |
| 93,0°×69,6°/4mm |
|
|
| 55,7°×41,6°/6,8 mm |
FOV/brennvidde |
|
| 28,4°x21,4°/13mm |
* Parallelt grensesnitt i 25Hz utgangsmodus;
FPS | 25 Hz | |
NETT | ≤60mK@f#1.0 | |
Arbeidstemperatur | -15℃~+60℃ | |
DC | 3,8V-5,5V DC | |
Makt | <300mW* | |
Vekt | <30g (13 mm linse) | |
Dimensjon (mm) | 26*26*26,4(13mm objektiv) | |
Datagrensesnitt | parallell/USB | |
Kontrollgrensesnitt | SPI/I2C/USB | |
Bildeforsterkning | Multi-gir detaljforbedring | |
Bildekalibrering | Lukkerkorreksjonen | |
Palett | Hvit glød/svart varme/flere pseudofargeplater | |
Måleområde | -20℃~+120℃ (tilpasset opp til 550℃) | |
Nøyaktighet | ±3 ℃ eller ±3 % | |
Temperaturkorreksjon | Manuell / Automatisk | |
Utdata for temperaturstatistikk | Parallell utgang i sanntid | |
Temperaturmålingsstatistikk | Støtt maksimal / minimum statistikk, temperaturanalyse |
brukergrensesnittbeskrivelse
Figur 1 brukergrensesnitt
Produktet bruker 0,3 Pitch 33Pin FPC-kontakt (X03A10H33G), og inngangsspenningen er: 3,8-5,5VDC, underspenningsbeskyttelse støttes ikke.
Form 1 grensesnittpinne til termisk kamera
PIN-kode | navn | type | Spenning | Spesifikasjon | |
1,2 | VCC | Makt | -- | Strømforsyning | |
3,4,12 | GND | Makt | -- | 地 | |
5 | USB_DM | I/O | -- | USB 2.0 | DM |
6 | USB_DP | I/O | -- | DP | |
7 | USBEN* | I | -- | USB aktivert | |
8 | SPI_SCK | I |
Standard: 1,8V LVCMOS ; (om nødvendig 3,3V LVCOMS-utgang, vennligst kontakt oss) |
SPI | SCK |
9 | SPI_SDO | O | SDO | ||
10 | SPI_SDI | I | SDI | ||
11 | SPI_SS | I | SS | ||
13 | DV_CLK | O |
VIDEOl | CLK | |
14 | DV_VS | O | VS | ||
15 | DV_HS | O | HS | ||
16 | DV_D0 | O | DATA0 | ||
17 | DV_D1 | O | DATA1 | ||
18 | DV_D2 | O | DATA2 | ||
19 | DV_D3 | O | DATA3 | ||
20 | DV_D4 | O | DATA4 | ||
21 | DV_D5 | O | DATA5 | ||
22 | DV_D6 | O | DATA6 | ||
23 | DV_D7 | O | DATA7 | ||
24 | DV_D8 | O | DATA8 | ||
25 | DV_D9 | O | DATA9 | ||
26 | DV_D10 | O | DATA10 | ||
27 | DV_D11 | O | DATA11 | ||
28 | DV_D12 | O | DATA12 | ||
29 | DV_D13 | O | DATA13 | ||
30 | DV_D14 | O | DATA14 | ||
31 | DV_D15 | O | DATA15 | ||
32 | I2C_SCL | I | SCL | ||
33 | I2C_SDA | I/O | SDA |
kommunikasjon bruker UVC-kommunikasjonsprotokoll, bildeformatet er YUV422, hvis du trenger USB-kommunikasjonsutviklingssett, vennligst kontakt oss;
i PCB-design foreslo parallelt digitalt videosignal 50 Ω impedanskontroll.
Skjema 2 Elektrisk spesifikasjon
Format VIN =4V, TA = 25°C
Parameter | Identifisere | Testtilstand | MIN TYP MAKS | Enhet |
Inngangsspenningsområde | VIN | -- | 3,8 4 5,5 | V |
Kapasitet | ILOAD | USBEN=GND | 75 300 | mA |
USBEN=HØY | 110 340 | mA | ||
USB-aktivert kontroll | USBEN-LAV | -- | 0,4 | V |
USBEN- HIGN | -- | 1,4 5,5V | V |
Skjema 3 Absolutt maksimal vurdering
Parameter | Spekter |
VIN til GND | -0,3V til +6V |
DP,DM til GND | -0,3V til +6V |
USBEN til GND | -0,3V til 10V |
SPI til GND | -0,3V til +3,3V |
VIDEO til GND | -0,3V til +3,3V |
I2C til GND | -0,3V til +3,3V |
Lagringstemperatur | −55°C til +120°C |
Driftstemperatur | −40°C til +85°C |
Merk: Områder som er oppført som oppfyller eller overskrider absolutte maksimumsvurderinger, kan forårsake permanent skade på produktet. Dette er bare en stressvurdering; Betyr ikke at funksjonen til produktet under disse eller andre forhold er høyere enn de som er beskrevet i operasjonsdelen av denne spesifikasjonen. Langvarige operasjoner som overskrider maksimale arbeidsforhold kan påvirke påliteligheten til produktet.
Digitalt grensesnitt utgangssekvensdiagram (T5)
M640
Oppmerksomhet
(1) Det anbefales å bruke klokkesampling med stigende flanke for data;
(2) Feltsynkronisering og linjesynkronisering er begge svært effektive;
(3) Bildedataformatet er YUV422, datalavbiten er Y, og høybiten er U/V;
(4) Temperaturdataenheten er (Kelvin (K) *10), og den faktiske temperaturen er avlest verdi /10-273,15 (℃).
Forsiktighet
For å beskytte deg og andre mot skade eller for å beskytte enheten mot skade, vennligst les all informasjonen nedenfor før du bruker enheten.
1. Ikke se direkte på de høyintensive strålingskildene som solen for bevegelseskomponentene;
2. Ikke berør eller bruk andre gjenstander for å kollidere med detektorvinduet;
3. Ikke berør utstyret og kablene med våte hender;
4. Ikke bøy eller skade tilkoblingskablene;
5. Ikke skrubb utstyret med fortynningsmidler;
6. Ikke koble fra eller koble til andre kabler uten å koble fra strømforsyningen;
7. Ikke koble den tilkoblede kabelen feil for å unngå skade på utstyret;
8. Vær oppmerksom på å forhindre statisk elektrisitet;
9. Vennligst ikke demonter utstyret. Hvis det er noen feil, vennligst kontakt vårt firma for profesjonelt vedlikehold.