page_banner

M640 infraröd värmebildsmodul

Översikt:

Infraröd värmeavbildning bryter igenom de visuella barriärerna av naturlig fysik och vanliga saker, och uppgraderar visualiseringen av saker.Det är en modern högteknologisk vetenskap och teknik, som spelar en positiv och viktig roll i tillämpningen av militär verksamhet, industriell produktion och andra områden.


Produktinformation

1 Produktegenskaper

1. Produkten är liten i storleken och lätt att integrera;

2. FPC-gränssnitt antas, som är rikt på gränssnitt och lätt att ansluta till andra plattformar;

3. Låg strömförbrukning;

4. Hög bildkvalitet;

5. Noggrann temperaturmätning;

6. Standarddatagränssnitt, stöd för sekundär utveckling, enkel integration, stöd åtkomst till en mängd olika intelligenta bearbetningsplattformar.

Produktparametrar

Typ

M640

Upplösning

640×480

Pixelutrymme

17 μm

 

55,7°×41,6°/6,8 mm

FOV/Brännvidd

 

 

28,4°x21,4°/13mm

* Parallellt gränssnitt i 25Hz utgångsläge;

FPS

25 Hz

NETD

[e-postskyddad]#1.0

Arbetstemperatur

-15℃~+60℃

DC

3,8V-5,5V DC

Kraft

<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

Infraröd värmeavbildning bryter igenom de visuella barriärerna av naturlig fysik och vanliga saker, och uppgraderar visualiseringen av saker.Det är en modern högteknologisk vetenskap och teknik, som spelar en positiv och viktig roll i tillämpningen av militär verksamhet, industriell produktion och andra områden.Det är en slags utrustning som använder infraröd termisk avbildningsteknik för att omvandla temperaturfördelningsbilden av objektet till visuell bild genom att detektera objektets infraröda strålning, signalbehandling, fotoelektrisk omvandling och andra medel.

Denna infraröda värmebildsdesign har utvecklats från en skrymmande maskin till en bärbar enhet för fälttestning, som är lätt att bära och samla in.Med full hänsyn till användarens behov och miljöfaktorer är modellen intuitiv och koncis, med affärssvart som huvudfärg och iögonfallande gult som utsmyckning.Det ger inte bara människor den estetiska känslan av avancerad vetenskap och teknik, utan lyfter också fram den starka och hållbara kvaliteten på utrustningen, vilket är i linje med utrustningens branschattribut.Industriell grad tre proofing design, utsökt ytbehandlingsprocess, med bra vattentät, dammtät, stötsäker prestanda, lämplig för alla typer av tuff industriell miljö.Den övergripande designen är i linje med ergonomi, intuitivt man-maskin-gränssnitt, bra handgrepp, anti-drop, passiv beröringsfri detektering och identifiering, säkrare och enklare handhavande.

I praktisk tillämpning används den handhållna infraröda värmekameran huvudsakligen för industriell felsökning, som snabbt kan upptäcka temperaturen på bearbetningsdelarna, för att förstå den nödvändiga informationen och snabbt kan diagnostisera felen hos elektroniska enheter som motorer och transistorer.Den kan också användas för att upptäcka dålig kontakt med elektrisk utrustning, såväl som överhettade mekaniska delar, för att förhindra allvarliga bränder och olyckor. Olyckor ger detekteringsmedel och diagnostiska verktyg för industriell produktion och många andra aspekter.

Infraröd värmeavbildningsutrustning kan också användas som en effektiv brandlarmutrustning.Vi vet att i ett stort skogsområde kan dolda bränder ofta inte bedömas exakt av UAV:er.Värmekameran kan snabbt och effektivt upptäcka dessa dolda bränder, exakt bestämma platsen och omfattningen av branden och hitta antändningspunkten genom rök, för att förhindra och släcka dem så tidigt som möjligt.

beskrivning av användargränssnittet

1

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

Pinkod namn typ

Spänning

Specifikation
1,2 VCC Kraft -- Strömförsörjning
3,4,12 GND Kraft --
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)

Bild: 8-bitars parallellbild

M384

M640

M384

M640

Figur: 16-bitars parallellbild och temperaturdata

M384

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 (℃).

Varning

För att skydda dig och andra från skador 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.

bildvy

Mekaniskt gränssnitt dimensionsritning

Slutarkorrigeringsfunktionen kan korrigera ojämnheten i den infraröda bilden och noggrannheten i temperaturmätningen. Det tar 5-10 minuter för utrustningen att vara stabil under uppstart. Enheten startar slutaren som standard och korrigerar 3 gånger.Efter det har den som standard ingen korrigering.Den bakre änden kan anropa slutaren regelbundet för att korrigera bild- och temperaturdata.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss