M384 infraröd värmebildsmodul
Termisk avbildningsmodul är baserad på keramisk förpackning okyld vanadinoxid infraröd detektor för att utveckla en högpresterande infraröd värmeavbildningsprodukter, produkterna antar parallellt digitalt utgångsgränssnitt, gränssnittet är rikt, adaptiv tillgång till en mängd olika intelligenta bearbetningsplattformar, med hög prestanda och låg effekt konsumtion, liten volym, lätt att egenskaperna hos utvecklingen integration, kan möta tillämpningen av olika typer av infraröd mätning av temperatur av sekundär utveckling efterfrågan.
För närvarande är kraftindustrin den mest använda industrin för civil infraröd värmeavbildningsutrustning. Som det mest effektiva och mogna beröringsfria detektionsmedlet kan infraröd värmekamera avsevärt förbättra framstegen för att erhålla temperatur eller fysisk kvantitet och ytterligare förbättra drifttillförlitligheten för strömförsörjningsutrustning. Infraröd värmeavbildningsutrustning spelar en mycket viktig roll för att utforska processen för intelligens och superautomation inom kraftindustrin.
Många inspektionsmetoder för ytdefekter på bildelar är oförstörande testmetoder för beläggningskemikalier. Därför bör de belagda kemikalierna avlägsnas efter inspektion. Ur perspektivet att förbättra arbetsmiljön och operatörernas hälsa är det därför nödvändigt att använda oförstörande testmetoder utan kemikalier.
Följande är en kort introduktion av några kemikaliefria oförstörande testmetoder. Dessa metoder är att applicera ljus, värme, ultraljud, virvelström, ström och annan extern excitation på inspektionsobjektet för att ändra temperaturen på objektet, och använda infraröd värmekamera för att utföra oförstörande inspektion av de interna defekterna, sprickor, inre skalning av föremålet, såväl som svetsning, bindning, mosaikdefekter, densitetsinhomogenitet och beläggningsfilmtjocklek.
Infraröd värmekamera oförstörande testteknik har fördelarna med snabb, icke-förstörande, beröringsfri, realtid, stor yta, fjärrdetektering och visualisering. Det är lätt för utövare att snabbt bemästra användningsmetoden. Det har använts i stor utsträckning inom mekanisk tillverkning, metallurgi, flyg, medicinsk, petrokemisk, elektrisk kraft och andra områden. Med utvecklingen av datorteknik har det intelligenta övervaknings- och detektionssystemet för infraröd värmekamera i kombination med dator blivit ett nödvändigt konventionellt detektionssystem inom fler och fler områden.
Oförstörande testning är ett tillämpat teknikämne baserat på modern vetenskap och teknik. Den bygger på premissen att inte förstöra de fysiska egenskaperna och strukturen hos föremålet som ska testas. Den använder fysiska metoder för att upptäcka om det finns diskontinuiteter (defekter) i objektets inre eller yta, för att bedöma om objektet som ska testas är kvalificerat, och sedan utvärdera dess genomförbarhet. För närvarande är infraröd värmekamera baserad på beröringsfri, snabb, och kan mäta temperaturen på rörliga mål och mikromål. Den kan direkt visa yttemperaturfältet för objekt med hög temperaturupplösning (upp till 0,01 ℃). Den kan använda en mängd olika visningsmetoder, datalagring och datorintelligent bearbetning. Det används främst inom flyg, metallurgi, maskiner, petrokemi, maskiner, arkitektur, naturskogsskydd och andra områden.
Produktparametrar
Typ | M384 |
Upplösning | 384×288 |
Pixelutrymme | 17 μm |
| 93,0°×69,6°/4mm |
|
|
| 55,7°×41,6°/6,8 mm |
FOV/Brännvidd |
|
| 28,4°x21,4°/13mm |
* Parallellt gränssnitt i 25Hz utgångsläge;
FPS | 25 Hz | |
NETD | ≤60mK@f#1.0 | |
Arbetstemperatur | -15℃~+60℃ | |
DC | 3,8V-5,5V DC | |
Driva | <300mW* | |
Vikt | <30g (13 mm lins) | |
Mått (mm) | 26*26*26,4(13mm objektiv) | |
Datagränssnitt | parallell/USB | |
Kontrollgränssnitt | SPI/I2C/USB | |
Bildförstärkning | Flerväxlad detaljförbättring | |
Bildkalibrering | Slutarkorrigeringen | |
Palett | Vit glöd/svart heta/flera pseudofärgade plattor | |
Mätområde | -20℃~+120℃ (anpassad upp till 550℃) | |
Noggrannhet | ±3℃ eller ±3% | |
Temperaturkorrigering | Manuell/Automatisk | |
Utdata för temperaturstatistik | Parallell utgång i realtid | |
Temperaturmätningsstatistik | Stöd maximal / lägsta statistik, temperaturanalys |
beskrivning av användargränssnittet
Figur 1 användargränssnitt
Produkten använder 0,3Pitch 33Pin FPC-kontakt (X03A10H33G), och inspänningen är: 3,8-5,5VDC, underspänningsskydd stöds inte.
Bilda 1 gränssnittsstift på värmekameran
Pin-nummer | namn | typ | Spänning | Specifikation | |
1,2 | VCC | Driva | -- | Strömförsörjning | |
3,4,12 | GND | Driva | -- | 地 | |
5 | USB_DM | I/O | -- | USB 2.0 | DM |
6 | USB_DP | I/O | -- | DP | |
7 | USBEN* | I | -- | USB aktiverat | |
8 | SPI_SCK | I |
Standard: 1,8V LVCMOS ; (om det behövs 3,3V LVCOMS-utgång, kontakta 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 |
kommunikation antar UVC-kommunikationsprotokoll, bildformatet är YUV422, om du behöver USB-kommunikationsutvecklingskit, vänligen kontakta oss;
i PCB-design föreslog parallell digital videosignal 50 Ω impedanskontroll.
Form 2 Elektrisk specifikation
Format VIN =4V, TA = 25°C
Parameter | Identifiera | Testtillstånd | MIN TYP MAX | Enhet |
Ingångsspänningsområde | VIN | -- | 3,8 4 5,5 | V |
Kapacitet | ILOAD | USBEN=GND | 75 300 | mA |
USBEN=HÖG | 110 340 | mA | ||
USB-aktiverad kontroll | USBEN-LÅG | -- | 0,4 | V |
USBEN- HIGN | -- | 1,4 5,5V | V |
Form 3 Absolut högsta betyg
Parameter | Räckvidd |
VIN till GND | -0,3V till +6V |
DP,DM till GND | -0,3V till +6V |
USBEN till GND | -0,3V till 10V |
SPI till GND | -0,3V till +3,3V |
VIDEO till GND | -0,3V till +3,3V |
I2C till GND | -0,3V till +3,3V |
Förvaringstemperatur | −55°C till +120°C |
Driftstemperatur | −40°C till +85°C |
Obs: Angivna intervall som uppfyller eller överskrider absoluta maxvärden kan orsaka permanent skada på produkten. Detta är bara en stressklassificering; Menar inte att produktens funktionella funktion under dessa eller andra förhållanden är högre än de som beskrivs i operationssektionen i denna specifikation. Långvarig drift som överskrider maximala arbetsförhållanden kan påverka produktens tillförlitlighet.
Digitalt gränssnittsutgångssekvensdiagram (T5)
M640
Uppmärksamhet
(1) Det rekommenderas att använda klocksampling med stigande kant för data;
(2) Fältsynkronisering och linjesynkronisering är båda mycket effektiva;
(3) Bilddataformatet är YUV422, den låga databiten är Y och den höga biten är U/V;
(4) Temperaturdataenheten är (Kelvin (K) *10), och den faktiska temperaturen är avläst värde /10-273,15 (℃).
Försiktighet
För att skydda dig och andra från skada eller för att skydda din enhet från skador, läs all följande information innan du använder enheten.
1. Titta inte direkt på de högintensiva strålkällorna som solen för rörelsekomponenterna;
2. Rör inte eller använd inte andra föremål för att kollidera med detektorfönstret;
3. Rör inte utrustningen och kablarna med våta händer;
4. Böj eller skada inte anslutningskablarna;
5. Skrubba inte din utrustning med spädningsmedel;
6. Koppla inte ur eller koppla in andra kablar utan att koppla bort strömförsörjningen;
7. Anslut inte den anslutna kabeln felaktigt för att undvika att skada utrustningen;
8. Var uppmärksam för att förhindra statisk elektricitet;
9. Ta inte isär utrustningen. Om det finns något fel, vänligen kontakta vårt företag för professionellt underhåll.