太阳能产业的120 Hz红外摄像机钎焊加工的温度监测

太阳能产业的120 Hz红外摄像机钎焊加工的温度监测
太阳能产业的120 Hz红外摄像机钎焊加工的温度监测

在现在工业制造流程中,加工温度和产品温度是十分重要的物理参数。高品质的产品是每个生产企业追求的目标,有些产品只有在一定的温度下才会起到最好的效果。所以稳定的温度控制这点在太阳能产业中也不例外。适用于工业领域的optris红外热像仪在红外传感技术领域中取得的新进展和高性价比的价格,从而在太阳能产业中获得了更广泛的应用及得到行业内的普遍认可。

在太阳能产业中,太阳能模块的生产与监测尤其离不开大大小小的热加工。因此,通常使用欧普士PI 160紧凑型快速响应红外热像仪来显示和监测这些热加工过程。

钎焊加工中的温度监测

在太阳能模块制造过程中,当把晶圆钎焊成串时,需要了解晶圆上的温度分配情况,从而确保实现可靠、高效的装配。测温是在与钎焊点相连的硅表面进行的。这就是用来测定钎焊工艺均质性的方式。

在监测钎焊工艺时,遇到的挑战是:需要提供足够的局部分辨率与瞬时分辨率,鉴于钎焊点可以在不到一秒的时间内实现加热。对此,欧普士PI红外摄像机进行了具体完善,使其分辨率达到160x120像素,帧速率达到120 Hz,进而成为适用于该工艺的理想装置。

上述两幅插图例举的是太阳能电池生产过程中的感应钎焊工艺。首先,太阳能电池被运送至钎焊区。电池上方是两个金属带(在左图中以白色箭头表示),它们将与电池共同接受钎焊加工。随后,感应加热元件下降到铜线位置,并将铜线压向太阳能电池。通过产生感应区,铜线开始升温,同时与太阳能电池的金属触头相连。如右图所示,太阳能电池中的热能生成过程清晰可见。此时,需确保硅材

料中的温度不得超过固定值,因为晶圆很有可能会因内部摩擦出现碎裂。

层压加工中的温度监测

欧普士PI160热像仪的进一步应用是对单晶圆钎焊

成串后的层压加工进行热温监测。在加热和冷却阶

段,基于热温监测的加工过程能够在整个面板区实

现一致的温度分配。因此,对太阳能电池进行层压

加工的压力将会减小,而层压膜–次品率也会明

显降低。

“德国PI”软件截图太阳能电池的功能控制

非接触红外测温热成像是对太阳能电池实现功能控制的必要方式。实现该功能控制的方法之一是采用红外摄像机对太阳能电池进行周期性调整的曝光(带有同步观测)–照明锁定热成像(Illuminated Lock-In Thermography)。当太阳能电池曝光所产生的电荷发生分离时,会在故障零件上出现泄漏。而这又进一步造成电池的局部升温,从而被欧普士PI160热像仪探测到,并将其作为热点。下图系统地显示了过程设置内容。

另一种检查方法是黑暗锁定热成像(Dark Lock-In Thermography)。在该方法中,太阳能电池将会与电源装置相连,进而呈现热辐射反应。随后,热成像摄像机可通过测定表面温度来找到产品质量较低的区域。

红外热像仪的优势

上述应用充分表明了非接触热温监测的优点,即:

●在不影响物体或过程的情况下进行测温

●在过程进行中对运动物体、难触及物体或极热物体进行测温

●温度为实时测得,而对温度的纠正则可在过程进行中实现

●通过热成像与图像来记录过程,以作为质量审核的部分资料

现代热像仪通常具有极其紧凑的构造和高达120 Hz的图像帧率。因此,我们能够轻松地把当前设定的审核方式运用到持续进行的过程中(带有并行测试次数)。

以上信息为中欧特普科技为您提供,如需了解更多的产品信息:可联系我们的专业工程师,为您的应用交流和选型建议。可以拨打我们的热线电话或官网的微信公众号“中欧特普红外测温应用”在线交流。深圳市中欧特普科技有限公司--德国高端红外测温控制方案提供商

半球摄像头文案定稿

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红外灯开关:自动 红外波长:840nm 产品清单:摄像头(不包括电源) 安装:安装时用螺丝固定,不需要支架 推荐理由: 出门在外,总是担心家里是否安全,家中的保姆是否在用心照顾自己的宝宝;总是在担心,自己公司的员工是否在用心工作;总是在担心自己厂房里面的货物是否安全?有了这款高清摄像头,这一切的烦恼将烟消云散。(配情景图) 半球监控,品牌直销,专业研发,给您最实惠的价格,给您最完善的保障。 智能方案,配置更先进 此款半球摄像头为COMS480线配置系列半球,具有红外夜视功能,稳定性高,性价比高,是居家和工程的首选产品。(配产品图) 开关灵敏,夜视更清晰 高灵敏的光敏开关,能保证摄像机在弱光或无光的环境下能及时开启红外阵列灯源,提供低

照度高灵敏度和超高噪声比改善,使影像得到大幅提升。不发白、无黑影。(配产品图) 加厚材料,坚固更耐用 摄像机采用了强硬的塑胶材料制作,精密结构而成,做工精细,不易变形,使用寿命长,不易老化损坏。颜色纯正,外表光滑无杂点。(配产品图) 独特设计,角度更宽广 产品采用了独特的海螺形设计,镜头可以手动360度旋转,垂直90度旋转,视角更加宽广,能满足客户的不同监控需求。(配产品图) 专注产品,元件更精密 全新私模产品福尔澌优选最好的元器件打造。所用元件无一不精。产品质量有保障,更加经久耐用。(配产品图) 科技创新,功能更全面 产品采用台湾鼎元超远红外灯设计,能自动彩转黑,实施昼夜监控。采用环保电路,低功耗,发热量小。超强信噪比,抗干扰能力强。(配产品图) 蓝色字体部分配图片:

红外光谱分析峰值

红外光谱分析 第一节吸收光谱的一般原理 电子能级跃迁所产生的吸收光谱,主要在近紫外区和可见区,称为可见-紫外光谱;键振动能级跃迁所产生的吸收光谱,主要在中红外区,称为红外光谱;自旋的原子核在外加磁场中可吸收无线电波而引起能级的跃迁,所产生的吸收光谱称为核磁共振谱。 第二节紫外光谱 一、紫外光谱的基本原理 用波长范围200 nm~800 nm的光照射含有共轭体系的的不饱和化合物的稀溶液时,部分波长的光被吸收,被吸收光的波长和强度取决于不饱和化合物的结构。以波长l为横座标,吸收度A为纵座标作图,得紫外光谱,或称电子光谱。 紫外光谱中化合物的最大吸收波长λmax是化合物紫外光谱的特征常数。 可见-紫外光谱适用于分析分子中具有π键不饱和结构的化合物。 二、紫外光谱在有机结构分析中的应用 随着共轭体系的延长,紫外吸收向长波方向移动,且强度增大(π→π*),因此可判断分子中共轭的程度。 利用紫外光谱可以测定化合物的纯度或含量。 第三节红外光谱 一、红外光谱的基本原理 用不断改变波长的红外光照射样品,当某一波长的频率刚好与分子中某一化学键的振动频率相同时,分子就会吸收红外光,产生吸收峰。用波长(λ)或波长的倒数—波数(cm-1)为横坐标,百分透光率(T%)或吸收度(A)为纵坐标做图,得到红外吸收光谱图(IR)。分子振动所需能量对应波数范围在400 cm-1~4000 cm-1。

二、红外吸收峰的位置和强度 分子中的一个化学键可有几种不同的振动形式,而产生不同的红外吸收峰,键的振动分为两大类。 伸缩振动,用n表示,原子间沿键轴方向伸长或缩短。 弯曲振动用δ表示,形成化学键的两个原子之一与键轴垂直方向作上下或左右弯曲。 组成化学键的原子的质量越小,键能越高,键长越短,振动所需能量越大,吸收峰所在的波数就越高。 红外光谱的吸收峰分为两大区域: 4000 cm-1~1330 cm-1区域:特征谱带区,是红外光谱分析的主要依据。 1330 cm-1~650 cm-1区域:指纹区。每一化合物在指纹区都有它自己的特征光谱,对分子结构的鉴定能提供重要信息。 红外吸收峰的强弱用下列符号表示:v s(很强);s(强);m(中强);w(弱);v w(很弱);b(宽峰)。 凡能使键增强的因素,引起峰位向高波数方向移动,反之,则向低波数方向移动。 三、各类化合物的红外光谱举例 (一)烃类化合物 注:烷烃,即饱和烃,是只有碳碳单键和碳氢键的链烃。烷烃的通式为CnH2n+2。 烯烃是指含有C=C键(碳-碳双键)(烯键)的碳氢化合物,单链烯烃分子通式为CnH2n 炔烃,为分子中含有碳碳三键的碳氢化合物的总称,其官能团为碳-碳三键(C≡C),分子通式为CnH2n-2

红外温度传感器(BM43系列)应用指南

红外温度传感器(BM43系列)应用指南 Application Note for BM43 series 编号BM-SOP-T023 版本V1.0 发布日期2016.8.20 生效日期2016.8.20 1 目的 为更好的解答客户在BM43系列产品在设计和应用中遇到的问题,将之前客户反馈的问题整理解答,以便参照。 2 范围 适用于本公司红外温度传感器系列产品(BM43THA/BM43THD/BM43TNA/BM43TND)以及以BM43系列产品为主要测温单元生产的各种可穿戴式/手持式测温仪器的应用。 3 主要问题及应用指南 3.1. 基本使用 3.1.1 如何使用BM43系列产品测量人体温度 正常人体体温不是一个具体的温度点,而是一个温度范围。机体深部的体温较为恒定和均匀,称深部体温;而体表的温度受多种因素影响,变化和差异较大,称表层温度。临床上所指的体温是指平均深部温度。一般以口腔、直肠和腋窝的体温为代表,其中直肠体温最接近深部体温。正常值:口腔舌下温度为37℃(范围36.3-37.2℃),直肠温度37.5℃(比口腔温度高(0.3-0.5℃),腋下温度为36.5℃(范围 36.0℃-37.0℃)。 使用BM43系列产品测量人体体温时,额温枪建议测量位置为人体额头太阳穴动脉附近,这里的动脉血所辐射出的温度接近人体核心温度;耳温枪建议测量位置为耳道内部,枪头越深入越好,但不要造成不舒服,测儿童时最好将耳朵轻往后上方拉(将耳道拉直)。 3.1.2 穿戴设备戴在手腕上监测手腕皮肤温度的作用 穿戴设备戴在手腕上监测手腕皮肤温度不能代表人体核心温度,原因一:手腕皮肤表面的温度在医学上不能代表人体核心温度,四肢不是医学上认可的测温点;二,通过大数据分析,手腕的温度变化受外界环境影响较大,长时间监测显示温度为非线性变化。 但该测量温度可以作为一项生命体征数据,长时间监控体表温度的变化,超出设定温度的阈值则发出提醒信号。 3.1.3 如果靠近皮肤,每5s检测一次,连续24小时,会不会有问题?时间长了会不会因信号累计出现不准?如果放在腋下长时间使用有没问题?需要注意什么问题? 如果突然从低温发热源(冰)靠近高温发热源(火),会对传感器增加一个突发热源(骤热) ,会短时间内造成传感器热休克。这种情况与耳温枪类似,耳温枪的解决办法是在传感器外加上金属热阻,以缓冲热休克现象对测温造成不准的影响;另外一种方法是软件上指令ASIC忽略最开始的50-100个数据(大概

监控系统运行测试报告

图像模块测试报告1概述 XX系统图像模块主要实时采集舱外设备的视频图像,集中在视频监视主机监视器显示并存储监视画面,是确保设备安全运行的一种辅助手段。图像模块包括摄像头、视频网关、工控机等单元。 2测试依据 技术指标测试需要按照《XX系统数字监控设备技术协议》。 3测试项目和技术指标 3.1安装IE插件 打开随机光盘里名为IE Plugin的文件夹,然后双击里面的xdview文件。在 弹出的画面上点击“install”按钮,将会出现如下图示: 点击“close”或者直接关掉此对话框完成安装。 3.2制式和帧率及其调用方式 3.2.1技术指标 本软件可采用PAL和NTSC两种制式,建议采用PAL制式。帧率为每秒25帧。 3.2.2测试仪器和工具 3.2.3测试简单原理及框图 图 1测试框图

a)如图1所示将设备连接好; b)摄像机、视频服务器、监控主机分别加电; c)监控主机开机启动数字监控软件并登录客户端; 图 2测试框图 d)登录后即进入如下界面。 图 3软件主界面 点击【DVS 设置】按钮或在图像窗口上单击鼠标右键,选择【DVS 设置】,将弹出DVS 参数设置界面,如下图所示: 图 4 DVS 参数设置界面 【DVS时钟】可以设置DVS的日期和时间,点击“与PC同步”,则DVS的日期和时间会自动与电脑的日期和时间同步。【DVS】可设置DVS的名称和制式,查看DVS 的路数,设备ID,软件版本等。【制式】提供PAL和NTSC两种视频格式。3.3视频图像采集测试 3.3.1技术指标 实时采集舱外设备的视频图像,集中在视频监视主机监视器显示。

表 1测试工具和仪器 3.3.3测试简单原理及框图 图 4测试框图 3.3.4测试方法和步骤 a)如图1所示将设备连接好; b)摄像机、视频服务器、监控主机分别加电; c)监控主机开机启动数字监控软件并登录客户端; 图 5登录界面 d)登录后进入即可显示视频画面。 图 6监控软件主菜单 3.4视频图像切换 3.4.1技术指标 对两个摄像机监视的画面进行切换。 3.4.2测试仪器和工具 表 2测试工具和仪器 3.4.3测试简单原理及框图

红外光谱峰值分析的方法

傅里叶红外光谱分析 第一节一般原理 电子能级跃迁所产生的吸收光谱,主要在近紫外区和可见区,称为可见-紫外光谱;键振动能级跃迁所产生的吸收光谱,主要在中红外区,称为红外光谱;自旋的原子核在外加磁场中可吸收无线电波而引起能级的跃迁,所产生的吸收光谱称为核磁共振谱。 第二节紫外光谱 一、紫外光谱的基本原理 用波长范围200 nm~800 nm的光照射含有共轭体系的的不饱和化合物的稀溶液时,部分波长的光被吸收,被吸收光的波长和强度取决于不饱和化合物的结构。以波长l为横座标,吸收度A为纵座标作图,得紫外光谱,或称电子光谱。 是化合物紫外光谱的特征常数。 紫外光谱中化合物的最大吸收波长λ max 可见-紫外光谱适用于分析分子中具有π键不饱和结构的化合物。 二、紫外光谱在有机结构分析中的应用 随着共轭体系的延长,紫外吸收向长波方向移动,且强度增大(π→π*),因此可判断分子中共轭的程度。 利用紫外光谱可以测定化合物的纯度或含量。 第三节红外光谱 一、红外光谱的基本原理 用不断改变波长的红外光照射样品,当某一波长的频率刚好与分子中某一化学键的振动频率相同时,分子就会吸收红外光,产生吸收峰。用波长(λ)或波长的倒数—波数(cm-1)为横坐标,百分透光率(T%)或吸收度(A)为纵坐标做图,得到红外吸收光谱图(IR)。分子振动所需能量对应波数范围在400 cm-1~4000 cm-1。

二、红外吸收峰的位置和强度 分子中的一个化学键可有几种不同的振动形式,而产生不同的红外吸收峰,键的振动分为两大类。 伸缩振动,用n表示,原子间沿键轴方向伸长或缩短。 弯曲振动用δ表示,形成化学键的两个原子之一与键轴垂直方向作上下或左右弯曲。 组成化学键的原子的质量越小,键能越高,键长越短,振动所需能量越大,吸收峰所在的波数就越高。 红外光谱的吸收峰分为两大区域: 4000 cm-1~1330 cm-1区域:特征谱带区,是红外光谱分析的主要依据。 1330 cm-1~650 cm-1区域:指纹区。每一化合物在指纹区都有它自己的特征光谱,对分子结构的鉴定能提供重要信息。 (很强);s(强);m(中强);w(弱);红外吸收峰的强弱用下列符号表示:v s v (很弱);b(宽峰)。 w 凡能使键增强的因素,引起峰位向高波数方向移动,反之,则向低波数方向移动。 三、各类化合物的红外光谱举例 (一)烃类化合物 注:烷烃,即饱和烃,是只有碳碳单键和碳氢键的链烃。烷烃的通式为CnH2n+2。 烯烃是指含有C=C键(碳-碳双键)(烯键)的碳氢化合物,单链烯烃分子通式为CnH2n 炔烃,为分子中含有碳碳三键的碳氢化合物的总称,其官能团为碳-碳三键(C≡C),分子通式为CnH2n-2

GWH400型本质安全性红外温度传感器

红外温度传感器|本质安全型红外测温传感器|GWH400型本安型 红外测温传感器 一、概述 1、产品特点及用途: GWH400本质安全型红外温度传感器(以下简称传感器)是一种非接触式高精度红外测温传感器,可就地显示,远距离信号传输,超限报警等功能,具有体积小、重量轻、测量精度高、防尘、防潮、使用安装方便等特点。 传感器主要用于存在可燃性气体混合物的易燃、易爆工作环境中与监控系统连接进行在线温度监测,可广泛应用于煤炭、石油、化工、铁路、医疗、电力、纺织等行业快速非接触测量物体表面的温度,以达到温度控制或设备安全检测的目的。 2、产品执行标准:Q/SD 005-2006《GWH400本质安全型红外温度传感器》 二、工作原理 传感器由光学系统、红外传感器、信号放大器及信号处理、显示等部分组成。光学系统汇聚 其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在红外传感器上并转变为相应的电信号,通过 信号放大和调理电路放大并进行模拟/数字转换后,由8位单片机组成的中央处理器进行线 形化数据处理及辐射系数补偿,最后转换为被测目标的温度值由LED数码管显示,并将(0~400)℃转换成(200~1000)Hz频率信号输出。 传感器发出的点式激光仅用于瞄准被测目标。 三、主要技术参数 地址:西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路3699号 联系人:苏女士 固话:-859

手机: QQ:09 邮编:710018 传真: 免费电话:400-6260611 网址: 本公司主要产销: 仪器仪表: CD4型便携式多参数测定器,CJR100/5H型红外甲烷二氧化碳测定器,CYH25型氧气测定器,CLH100型硫化氢测定器,CJYB4/25型甲烷氧气两参数测定器,CJT4/1000,CTH1000C型一氧化碳测定器,JCB4(A)型甲烷检测报警仪,光干涉式甲烷测定器,气体检测器,气体采样器,皮托管,压差计,通风多参数检测仪,电子风表,粉尘采样器,测尘仪,激光指向仪,激光测距仪,红外测温仪,传感器,隔爆型摄像仪,信号灯,甲烷断电仪,稳压电源,变压器,充电架等。救护设备: 过滤式自救器,隔绝式化学氧自救器,隔绝式压缩氧自救器,矿井供水施救装置,矿井压风自救装置煤矿用自动苏生器,矿用可视化监测通信装置,隔绝式正压氧呼吸器,正压式消防空气呼吸器等。 防爆照明: LED矿灯,多功能矿灯,出口型LED矿灯,隔爆型LED巷道灯,LED矿灯充电器 检测装置: 发爆器参数测试仪,气体检测仪检定装置,自救器正压气密校验装置,自救器负压气密校验装置,矿用气体传感器检定装置,水柱式光瓦校

海康威视枪机摄像机检测报告

检验报告 样品名称:枪型网络摄像机 型号规格:DS-2CD4232FWD-I 64Z 报告编号:公沪检131252

受检单位:杭州海康威视数字技术股份有限公司 检验类别:型式检验 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) 公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心 样品名称枪型网络摄像机检验类别型式检验型号规格DS-2CD4232FWD-I商标—— 任务来源浙江省公安厅安全技术防范管理办公室委托 受检单位名称杭州海康威视数字技术股份有限公司 制造单位名称杭州海康威视数字技术股份有限公司 抽样单编号(2015)字浙227号 抽样日期2015年4月28抽样地点该公司

受检批生产日期 2015年4月28 批号或编号 第二批 抽样母体数量 6台 抽送样品数量 2台 检验样品数量 2台 样品收到日期 2015年5月10日 检验依据 1、GA/T645-2006 视频安防系统枪型网络摄像机 2、产品使用说明书 检验日期 2015年5月11日至2015年6月11日 检验结论 由浙江省公安厅安全技术防范管理办公室委托,杭州海康威视数字技术股份有限公司受检的DS-2CD4232FWD-I 枪型网络摄像 机样品,经本中心检测的项目共计21项,所测项目的结果符合GA/T645-2006和产品使用说明书的相关要求。 受检单位 通讯资料 地址 杭州市滨江区东流路700号 邮政编码 310054 电话 05774 检验结果汇总 序号 检验项目 技术要求 检验结果 单项判定 批准: 审核: 编制或主检: 日期: 日期: 日期:

1外观检查 枪机表面不应有明显的凹痕、划伤、 裂缝、变形和污渍;表面盈色泽均匀, 不应有气泡、龟裂、脱落和磨损现象; 金属零部件不应有锈蚀;文字标识盈清 晰、完整 符合合格 2结构检查 枪机的零部件应装配牢固,连接可 靠 符合合格 3 摄像机的防尘 罩检查 应采用高透光材料,使用防尘罩时, 图像不应出现明显色散、变形和重影现 象 符合合格 4借口检查 10/100M自适应以太网口、电源接 口 符合合格 5网络协议检查 应支持TCP/IP协议,宜扩展支持 SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议,宜 支持IP组播技术 符合合格 6 视频压缩码率 设置范围检查 支持32Kbps~8192Kbps,视频码率 可调(分辨率为2048×1536) 符合合格

常用温度传感器解析,温度传感器的原理、分类及应用

常用温度传感器解析,温度传感器的原理、分类及应用 温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 温度传感器的分类接触式 接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。 温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。 随着低温技术在国防工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、量子温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量 1.6~300K范围内的温度。 非接触式 它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。 最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐

红外温度传感器OTP-668D2

深圳永盟电子邬先生 152.2017.9727 The OTP-668D2 is a thermopile sensor in classic TO-46 housing. The sensor is composed of 116 elements of thermocouple in series on a floating micro-membrane having an active area of diameter 700 μm. The thermopile sensor provides nearly Johnson-noise-limited performance, which can be calculated by its ohmic series resistance. A thermistor with a lead connected to ground is also provided inside the TO package for ambient temperature reference. TO-46 metal housing with IR absorber coating inside Thermistor reference included Low temperature coefficient of sensitivity Ideally suited for ear thermometers, miniature pyrometer. Thermopile Sensor OTP-668D2 Revision Date: 2010/10/14

海康威视枪机摄像机检测报告

海康威视枪机摄像机检 测报告 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

CANS L0653 检验报告 样品名称: 枪型网络摄像机 型号规格: DS-2CD4232FWD-I 受检单位:杭州海康威视数字技术股份有限公司 检验类别: 型式检验 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) 公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中 心 样品名称 枪型网络摄像机 检验类别 型式检验 型号规格 DS-2CD4232FWD-I 商标 —— 任务来源 浙江省公安厅安全技术防范管理办公室委托 受检单位名称 杭州海康威视数字技术股份有限公司 制造单位名称 杭州海康威视数字技术股份有限公司 抽样单编号 (2015)字浙227号 抽样日期 2015年4月28 抽样地点 该公司 受检批生产日期 2015年4月28 批号或编号 第二批 抽样母体数量 6台 抽送样品数量 2台 检验样品数量 2台 样品收到日期 2015年5月10日 检验依据 1、GA/T645-2006 视频安防系统枪型网络摄像机 (2015)国认监认字(275)号 检 测 报告编号:公沪检131252

2、产品使用说明书 检验日期2015年5月11日至2015年6月11日 检验结论 由浙江省公安厅安全技术防范管理办公室委托,杭州海康威视数字技术股份有限公司受检的DS-2CD4232FWD-I 枪型网络摄像机样品,经本中心检测的项目共计21项,所测项目的结果符合GA/T645-2006和产品使用说明书的相关要求。 受检单位通讯资料 地址杭州市滨江区东流路700号邮政编码310054电话 检验结果汇总 序号检验项目技术要求检验结果单项判定 1外观检查 枪机表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污渍;表面盈色泽均 匀,不应有气泡、龟裂、脱落和磨损现 象;金属零部件不应有锈蚀;文字标识 盈清晰、完整 符合合格 2结构检查 枪机的零部件应装配牢固,连接可 靠 符合合格 3摄像机的防尘 罩检查 应采用高透光材料,使用防尘罩 时,图像不应出现明显色散、变形和重 影现象 符合合格 4借口检查 10/100M自适应以太网口、电源接 口 符合合格 批准:审核:编制或主检:日期:日期:日期:

各种摄像机的用途

球型摄像机、半球摄像机、红外一体机、枪式摄像机等的摄像机个用在哪些条件下? 1、在一般情况下,为了加大监控距离,都采用长焦镜头,此时摄像机视野非常小(当焦距超过50mm时,水平视角小于6度),用云台是为了补偿摄像机视野的不足。另外就是和视觉感知类的智能监控产品配合使用,能达到智能化和自动化效果。 2、云台转速对摄像机成像本身是没什么影响的,一般来说,手动操作的话,云台最大速度到120度/秒已经很足够了,再高就没什么意义了,但实际使用中为了摄像机能卖高价格,很多厂商会拼命跟你说云台转速高的好处推荐高速云台或高速球给你,然后实际供货中给你次一档速度的云台或球机,没经验你是分不出来的。另外就是注意匀速和变速的区别,匀速球不能变速,拉到远端时比较难操作 3、对云台来说,比转速更重要的是电机步进精度,角度越小越好,因为看远距离时如果精度不够操作会很麻烦。另外就是配合视觉感知类的智能监控产品(例如视觉扫描入侵探测、目标锁定自动云镜跟踪等功能)使用时,会对云台的速度、精度有一定要求。 4、各种摄像机用途: 半球摄像机:实际上就是摄像机机板+镜头+外壳,一般用于室内,吸顶式安装,受外形限制一般镜头焦距不会超过20mm,监控距离较短; 红外一体机:实际上就是图个方便和降低成本,将红外灯+摄像机机板+镜头+摄像机护罩装在一起卖而已。但因为红外灯发热影响摄像机的原因,会降低图像质量。这是中国特有产品,因为国内注重价格和便利性多过产品质量,欧美发达国家一般不生产这种摄像机。这种摄像机适用范围较广,覆盖中低端价格、中短距监控、室内外安装,日夜均可使用,用来起来比较方便,但在对图像质量要求很高的领域一般不会用。 枪式摄像机:这是摄像机最开始的形态,实际上就是摄像机机板+外壳,不含镜头,能自由搭配各种型号镜头。安装方式吊装、壁装均可,室外安装一般要加配防护罩。目前这种摄像机主要用在特殊领域和高端领域,中低端领域基本被红外一体机和半球摄像机给取代了。 球型摄像机:实际上就是“一体化机芯(变焦镜头+摄像机)+护罩+云台+云台协议解码器”,用途前面说过了。

外文翻译---智能红外温度传感器

毕业设计外文文献翻译 毕业设计题目温室大棚测控系统设计翻译题目智能红外温度传感器专业测控技术与仪器 姓名 班级 学号 指导教师 机械与材料工程学院 二〇一一年十月

智能红外温度传感器 跟上不断发展的工艺技术对工艺工程师来说是一向重大挑战。再加上为了保持目前迅速变化的监测和控制方法的过程的要求,所以这项任务已变得相当迫切。然而,红外温度传感器制造商正在为用户提供所需的工具来应付这些挑战:最新的计算机相关的硬件、软件和通信设备,以及最先进的数字电路。其中最主要的工具,不过是新一代的红外温度计---智能传感器。 今天新的智能红外传感器代表了两个迅速发展的结合了红外测温和通常与计算机联系在一起的高速数字技术的科学联盟。这些文书被称为智能传感器,因为他们把微处理器作为编程的双向收发器。传感器之间的串行通信的生产车间和计算机控制室。而且因为电路体积小,传感器因此更小,简化了在紧张或尴尬地区的安装。智能传感器集成到新的或现有的过程控制系统,从一个新的先进水平,在温度监测和控制方面为过程控制方面的工程师提供了一个直接的好处。 1.集成智能传感器到过程线 同时广泛推行的智能红外传感器是新的,红外测温已成功地应用于过程监测和控制几十年了。在过去,如果工艺工程师需要改变传感器的设置,它们将不得不关闭或者删除线传感器或尝试手动重置到位。当然也可能导致路线的延误,在某些情况下,是十分危险的。升级传感器通常需要购买一个新单位,校准它的进程,并且在生产线停滞的时候安装它。例如,某些传感器的镀锌铁丝厂用了安装了大桶的熔融铅、锌、和/或盐酸并且可以毫不费力的从狭窄小道流出来。从安全利益考虑,生产线将不得不关闭,并且至少在降温24小时之前改变和升级传感器。 今天,工艺工程师可以远程配置、监测、处理、升级和维护其红外温度传感器。带有双向RS - 485接口或RS - 232通信功能的智能模型简化了融入过程控制系统的过程。一旦传感器被安装在生产线,工程师就可以根据其所有参数来适应不断变化的条件,一切都只是从控制室中的个人电脑。举例来说,如果环境温度的波动,或程序本身经历类型、厚度、或温度的改变,所有过程工程师需要做的是定制或恢复保存在计算机终端的设置。如果智能传感器由于高温度环境、电缆断裂或者未能组成部分而失败了,其故障进行自动修复。该传感器激活触发报警停机,防止损坏产品和机械。如果烤炉或冷却器失败了,音响和LO警报信号还可以指出哪里有问题并且关闭生产线。 1.1 延长传感器的使用寿命 为了使智能传感器符合数千种不同类型的进程,就必须完全自己定义。由于智能传感器包含只读(可擦除可编程只读存储器),用户可以重新编程以满足他们各自的具体程序要求

200万高清红外半球型网络摄像机

型号 名称 DT-51080RH 200万像素高清红外半球网络摄像机 型 号 DT-51080RH 摄像机 传感器类型 500万像素1/2.5" CMOS 传感器 增益控制 自动 白平衡 自动 压缩标准 视频压缩标准 H.264 视频压缩类型 双码流 压缩输出码率 1Mbps~8Mbps 音频压缩标准 G.711 图像 图像尺寸 主码流:1920×1080 次码流:QVGA 帧率 25fps (1920×1080) 图像调节 饱和度、亮度、对比度、锐度、色彩可调 红外 红外 内置红外灯板,红外距离15米 网络功能 网络协议 TCP/IP 、HTTP 、ARP 、RARP 、ICMP 、DHCP 、DNS 、DDNS 、PPPOE 、FTP 、SMTP 、RTP/RTSP 、NTP 存储功能 支持本地USB 接口 音频接口 一路输入、一路输出 通讯接口 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 串口接口 1个RS485接口 报警接口 1个报警输入接口、1个报警输出接口 其他 联动报警 视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度) 移动侦测 支持 隐私遮挡区 4 工作温度 -10°-60° 输入电压 DC12V /1A 功耗 小于10W ★ 1080P 百万像素高清视频实时浏览 ★ 标准H.264视频压缩技术,压缩比高 ★ 外壳采用防暴设计,产品体积小,集成度高,可安装于多种需要高清晰度监控场所,便于组网 ★ 内置红外灯板,红外距离15米 ★ 系统集成Web Server,使用Web 页面便可轻松实现远程监 看、控制、设置 ★ 支持多种网络的远程升级,使维护轻松简便 ★ 支持多用户同时访问,多级用户密码权限管理 ★ 具有防浪涌功能,可选配WIFI/3G/POE ,支持标准ONVIF 协议 ★ 支持自动获取IP (DHCP ),支持自动拨号PPPoE 功能 产品特点 产品型号 产品 尺 寸 DT-51080RH 200万高清红外半球型网络摄像机 技术参数

温度传感器在工业中的应用

红外温度传感器在工业中的应用 随着工业生产的发展,温度测量与控制十分重要,温度参数的准确测量对输出品质、生产效率和安全可靠的运行至关重要。目前,在热处理及热加工中已逐渐开始采用先进的红外温度计等非传统测温传感器,来代替传统的热电偶、热电阻类的热电式温度传感器,从而实现生产过程或者重要设备的温度监视和控制。 基本原理 温度传感器基本原理,最常用的非接触式温度传感器基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度,如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的。对于固体表面温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔。附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数。利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正,最终可得到被测表面的真实温度。最为典型的附加反射镜是半球反射镜。球中心附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射,从而提高有效发射系数式中ε为材料表面发射率,ρ为反射镜的反射率。至于气体和液体介质真实温度的辐射测量,则可以用插入耐热材料管至一定深度以形成黑体空腔的方法。通过计算求出与介质达到热平衡后的圆筒空腔的有效发射系数。在自动测量和控制中就可以用此值对所测腔底温度(即介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。 在水泥制造生产中的应用 红外温度传感器在水泥制造生产中有着广泛的应用。据调查目前我国每年因红窑事故造成的直接经济损失达2000万元,间接损失达3亿元。用常规的方法很难对非匀速旋转的水泥胴体进行测温,国际上先进的办法是在窑尾预热平台上安装一套红外扫描测温仪,系统的软件部分主要由数据采集滤波、同步扫描控制、数据通讯处理等,红外辐射测温仪按预定的扫描方式,实现对窑胴体轴向每一个测量段成的温度的测量,在一个扫描周期内,红外温度传感器将在扫描装置的驱动下,将每一个测量元表面的红外辐射转换成温度相关的电信号,送进数据采集装置作为数据采集,同步装置保证数据采集与回转窑的旋转保持严格同步,要让测量的温度值与测量元下确对应,测温仪由扫描起点扫描到终点后,即对窑胴体表面各测量元完成了一次逐元温度检测后,立即快速返回扫描起点,开始下一扫描周期的检测,数据经微机处理后,给出反映窑内状况的图像,文字信息,必要时可以发射声光报警。为保证测量的精度,定要考虑物体的发射率,周围环境影响。红外测温仪要垂直对准窑胴体的表面,因因水汽,尘埃,烟雾的影响,要采取加装水冷,风吹扫装置。意义:1.生产过程中对产品的质量监控与监视,只要温度控制在设定值内,产品质量会有保证,过低过高都浪费能源;2.在线安全的检测可以起到保护人以及设备安全;3.降低能耗,节约能源。 在热处理行业中的应用 红外温度传感器可以广泛的应用于钢铁生产过程中,对生产过程的温度进行监控,对于提高生产率和产品质量至重要。红外温度传感器可精确地监视每个阶段,使钢材在整个加工过程中保持正确的冶金性能。红外温度传感器可以帮助钢铁生产过程中提高产品质量和生产率、降低能耗、增强人员安全、减少停机时间等。 红外温度传感器在钢铁加工和制造过程中主要应用在连铸、热风炉、热轧、冷轧、棒材和线材轧制等过程中。 红外温度传感器传感头有数字和模拟输出两种,发射率可调。—这对于发射率变化金属材料尤其重要。要生产出优质的产品和提高生产率,在炼钢的全过程中,精确测温是关键。连铸将钢水变为扁坯、板坯或方坯时,有可能出现减产或停机,需精确的实时温度监测,配以水嘴和流量的调节,以提供合适的冷却,从而确保钢坯所要求的冶

REDONE摄像机测试报告

REDONE摄像机测试报告 首先要说它不仅仅是一台摄像机。它更象一个高级图像系统,并不是人人都能用的高端工作流。它不是人们想象的HVX200的终结者。这是一个专业制作工具,将数字电影制作从石器时代带到下高一个(或两个)级别的数字制作时代。 为了做这个测试,我们看了将近50个5毫米口径镜头,通过REDPL到B4镜头接口适配器,能支持RED摄像机的宽4520像素图像,还有约100个能支持2K(宽2048像素)的。 就像在糖果店里难以取舍!在最好的35毫米PL接口镜头间选择最好的,ArriMasterPrimes、ZeissDigi-Primes和全套CookeS4/i,就像在情人和女友间选择。我们知道很多人用Cooke,决定用他们的最新的镜头来做这个测试。 RED术语 QuickTimeProxy–原始文件(和文件格式)的别名或符号 (QuickTime)Wrapper-一种使不相容的文件类型看上去象另一种视频文件类型的壳或包装。(MXF和QuickTime影片就是人们知道的最好的例子) Debayer–将CMOS图像数据从RAW数据形态转换成能读取并处理的图像的处理过程。 CFcards-RED用来作为默认内部文件载体。 DPX-数字图片交换–静态文件格式发展到处理电影方案文件和相关的元数据(也就是:TC,frames,reels等等).Tiff和Targa是其他格式通常处理基于帧的文件工作流。 2K–通常是2048x1566像素或2048x1152像素(更适于人眼)-RED的2K采用2048x1152的帧尺寸。一个2K的DPX转换大约每帧11MB。 3K–一中独特的RED格式,是3072像素宽,比RED2K有更高的帧频、跟小的质量损失。4K–虽然有很多的帧尺寸,我仍然喜欢RED的4520x2540帧尺寸。 4K的DPX文件大约每帧36MB。 准备工作 首先不得不承认它的机械加工好得令人难以置信。部件的组合以及它简洁的设计使这款摄像机更象一个制作非常好的工艺品。只是比我预料的要重,但比F23、D20或类似的摄像机要轻。基础组装比较简单,不读说明也能操作。 RED的界面和控制象它本身一样通俗易懂。我还是建议初次使用者读一读使用手册,以便理解基础的操作和功能。 作为一款类似计算机的摄影机,必然会遵循一些规则,首先就是你必须理解它的记录载体(叫CF卡)在被弹出以后可以被移除,就像松下的P2和是索尼的SxS的记录载体一样。其次是这款摄像机的每次升级都会增加或改变它的某些功能或工作参数。 显示器 摄像机的后面接着内部显示器,提供摄像机菜单导航;;老实讲,这是此摄像机唯一不好的地方,虽然它简便易用,但它仍需要一个开关控制显示器的背灯。 RED外部的取景器在2008年3月还没有发售。然而,外部的RED液晶屏是一个合适的临时替代品。这个屏幕能为使用者提供大量的信息,包括菜单、帧率、帧尺寸、电池使用情况、可用存储空间,甚至能看到柱状图,如果需要的话。 关于显示输出的一点赘述:由于LCD和EVF跟当前的高清预览输出都有不同的屏幕宽高比,所以目前当通过HDSDI预览观看的时候,在屏幕底部还看不到上述的那个导航控制。

红外半球监控摄像机十大常见问题

红外半球监控摄像机十大常见问题 红外半球监控摄像机因其安装简便、美观和隐蔽,广泛地应用于各种室内环境。在国外,红外监控摄像机已广泛应用于安防系统中,成为视频监控系统中的明星。在国内,红外半球监控摄像机以其成本低、安装方便等优势也颇受欢迎。不过欢迎归欢迎,在使用红外半球监控摄像机的过程中,工程商也总会遇到一些意想不到的问题,以下是红外半球监控摄像机在安装使用过程中常见的一些问题:问题一:红外半球监控摄像机系列机器晚上出现图像照度差、发白或有亮白色光圈现象。应该说,现象是机器装配不当导致的,装配时感光器件(光敏电阻)离红外半球摄像机距离过远会导致红外灯启动不完全造成机器夜间照度差;出现图像发白或亮白色光圈现象主要因红外发光管发出的红外光通过球罩折射到镜头所致,解决此问题需要避免红外光折射到镜头表面,通常采用海绵圈进行镜头与红外光的隔离,在装配时一定要将球罩紧贴海绵圈。 问题二:夜视型红外半球监控摄像机白天图像正常,夜间发白此现象一般因机器使用环境有反射物或在范围很小的空间使用,因红外光反射导致,解决此现象首先应确定使用环境是否有反射物,尽可能改善使用环境,其次检查机器的有效红外距离与实际使用距离是否相应;若一台长距离红外机器在很小的空间使用会因红外光过强导致机器图像发白。 问题三:白天色彩还原不够。不知道大家有没有注意到红外半球监控摄像机的色彩在白天都会或多或少的偏色,这个最直接的原因是

摄像机滤光片的问题,一般红外半球监控摄像机使用能透过一定比例红外光线的双峰滤光片,其优点是成本低,但由于自然光线中含有较多的红外成份,当其进入CCD后会干扰色彩还原,比如绿色植物变成灰白等等(有阳光的市外环境尤其明显)。IRCUT双滤光片的使用就有效的解决了这个问题,IRCUT双滤光片由一个红外截止滤光片和一个全光谱光学玻璃构成,当白天的光线充分时红外截止滤光片工作,CCD还原出真实色彩,当夜间光线不足时,红外截止滤光片自动移开,全光谱光学玻璃开始工作,使CCD充分利用到所有光线,从而大大提高红外性能。 问题四:红外半球监控摄像机彩色失真、偏色。可能是白平衡开关(AWB)设置不当,也可能是环境光照条件变化太大,此时应检查开关设置是否在OFF位置,应想办法改善环境的光照条件。 问题五:红外半球监控摄像机图像出现扭曲或几何失真。这种现象可能是红外半球监控摄像机、监视器的几何校正电路有问题或光学镜头的问题,也有可能是视频连接线缆或设备的特征阻抗与红外半球监控摄像机的输出阻抗不匹配。当出现以上现象时,请先检查所用光学镜头是否异常及监视器的输入阻抗开关是否设置在75Ω端,其次再检查所用视频连接线缆阻抗是否是75Ω。 问题六:画面出现几道黑色竖条或横条混动。这种情况一般是机器供电电源输出电压的纹波太大,应加强滤波并采用性能好的直流稳压电源。 问题七:红外半球监控摄像机使用自动光圈镜头图像过暗

红外温度传感器OTP-538U

Introduction The OTP-538U is a thermopile sensor in classic TO-46 housing. The sensor is composed of 116 elements of thermocouple in series on a floating micro-membrane having an active diameter of 545 μm and with blacken surface to absorb the incident thermal infrared radiation, which induces a voltage response at output terminals. The sensor chip is fabricated by a unique front-surface bulk micromachining technology, which result in smaller size and faster to response ambient temperature change.The IR window is a bandpass filter having its 50% cut-on wavelength at 5 μm, and cut -down at 14μm. The sensor responses proportionally to the incident IR radiation and has a constant signal response up to its cut-off frequency, which is limited by the sensor thermal time constant of tens millisecond range.The OTP-538U thermopile sensor provides nearly Johnson-noise-limited performance, which can be calculated by its ohmic series resistance. A thermistor element, with a lead connected to ground, is also provided inside the TO package for ambient temperature reference . Features Non-contact temperature detection Voltage output, easy to take signal Zero power consumption Wide detection temperature range Applications Medical Application: Ear thermometers Home Facility: Microwave oven, Hair dryer, Safety system, Home security, Refrigerator & Air conditioner Industry Application: Process monitor and controller, Infrared non-contact thermometers Automobile Application: Thermal sensing system Table of Contents 1 General Characteristics 1.1 Absolute Maximum Ratings 1.2 Handling Guidelines 2 Device Characteristics 2.1 Device Descriptions 2.2 Sensor Characteristics 2.3 Signal Output Characteristics 2.4 Frequency Response 2.5 Thermistor Characteristics 2.6 Optical Characteristics 2.7 Filter Characteristics 2.8 Mechanic Drawing and Pin Assignment 3 Liability Statement Thermopile Sensor OTP-538U Revision Date: 2009/04/16

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