M640 infraröd värmebildsmodul
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 | ≤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 |
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 kortfattad, 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
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.
bildvy
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.