描述
檢測是元器件制作的重要步驟之一氧氣檢測儀,在前文中氧氣檢測儀,小編對紅外檢測、光檢測有所介紹。為增進大家對檢測的認識,本文將對 CCD 檢測以及氧氣檢測儀進行介紹。
一、CCD 檢測
(一)CCD 視覺系統介紹
1.CCD 視覺系統的作用
利用機器代替人眼來做各種測量和判斷。
2.CCD 視覺系統的組成
該系統綜合了光學、機械、電子、計算機軟硬件等方面的技尸涉及到計算機、圖像處理、模式識別、人工智能、信號處理、光機電一體化等多個領域。包括數字圖像處理技術、光學成像技術、傳感器技術、模擬與數字視頻技術、計算機軟硬件技術、人機接口技術等。
3.CCD 視覺系統組成圖如下:
(二)ccd 檢測原理
本項目應用了嵌入式中央控制及工業級圖像高速傳輸控制技術,基于 CCD/CMOS 與 DSP/FPGA 的圖像識別與處理技術,成功建立了光電檢測系統。應用模糊控制的精選參數自整定技術,使系統具有對精確檢測的自適應調整,實現產品的自動分選功能。
圖 1 控制系統流程圖
光電檢測系統主要通過檢測被檢物的一些特征參數(灰度分布,RGB 分值等),從而將缺陷信息從物體中準確地識別出來,通過后續的系統進行下一步操作氧氣檢測儀,主要分為以下幾部分 CCD/CMOS 圖像采集部分系統圖像數據采集處理板中光信號檢測元件 CCD/CMOS 采用進口的適合于高精度檢測的動態分析單路輸出型、保證實際數據輸出速率為 320MB/s 的面陣 CCD/CMOS。像素分別為 4000*3000 和 1600*1200,幀率達到 10FPS。使用 CCD/CMOS 作為輸入圖像傳感器,從而實現了圖像信息從空間域到時間域的變換。為了保證所需的檢測精度,需要確定合理的分辨率。根據被檢測產品的大小,初步確定系統設計分辨率為像素為 0.2mm。將 CCD/CMOS 接收的光強信號轉換成電壓幅值,再經過 A/D 轉換后由 DSP/ FPGA 芯片進行信號采集,即視頻信號的量化處理過程,圖像采集處理過程如圖所示:
圖 2 圖像采集處理過程
在自動檢測中,是利用基于分割的圖像匹配算法來進行圖像的配對為基礎的。圖像分割的任務是將圖像分解成互不相交的一些區域,每一個區域都滿足特定區域的一致性,且是連通的,不同的區域有某種顯著的差異性。分割后根據每個區域的特征來進行圖像匹配,基于特征的匹配方法一般分為四個步驟:特征檢測、建立特征描述、特征匹配、利用匹配的“特征對”求取圖像配準模型參數。
二、氧氣檢測儀
氧氣檢測報警儀甲烷檢測儀,是一款個人便攜式氣體檢測報警儀,它的傳感器采用電化學傳感器,反應靈敏,適用于在工礦企業環境空氣中連續檢測氧氣的百分比濃度,當環境濃度偏高時,進行高限、低限聲、光、震動報警,警示現場人員盡快撤離危險區域。
(一)主要特點
1、袖珍式,體積小巧,使用方便。
2、9V 迭層電池供電,便于攜帶。
3、適合不連續監測的場合使用。性能穩定,精度達到 0.01%。
4、價格便宜,實用。
(二)優點
· 低功耗,待機時間長
· 內置振動器硫化氫檢測儀,報警時可適用于非常嘈雜的環境中
· 6 個超高亮 LED 發光管旋轉點亮,同時驅動蜂鳴器發出間歇的“嘀 -- 嘀 --”聲
· 采用 LCD 液晶顯示,全中文菜單操作
· 高、低限濃度報警,報警設定值滿量程可調。
· 外形小巧
· 特殊外殼材質具有良好的防滑作用
(三)氧氣檢測儀原理
空氣和被測氣體通過擴散膜擴散到感應電極上。控制電路在感應電極和對電極之間維持一個足以開始電化學反應的電壓。在被測氣體的作用下產生的電化反應在兩極之間形成電流。這一電流的強度與被測氣體的濃度成比例,并且是可逆的。
控制電路還在感應電極和參考電極之間形成偏置電平,這種電平在兩極之間不形成電流。傳感器的快速反應使它能夠對周圍空氣進行實時、連續的檢測。
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