V polích průmyslového zobrazování a strojového vidění se kamery na úrovni desek - stávají preferovaným řešením pro rostoucí počet aplikací kvůli jejich kompaktnímu designu, flexibilním integračním schopnostem a vysokým nákladům -. Na rozdíl od tradičních krabicových kamer, na úrovni kamer na desce -} obvykle postrádají bydlení nebo čočku. Místo toho jsou zabudovány přímo do zařízení nebo systému ve formě desky s obvody, což výrazně snižuje využití prostoru a zlepšuje účinnost integrace systému. Tento článek bude analyzovat základní klasifikaci, technické funkce a typické aplikace na úrovni kamer na úrovni desky, aby poskytovaly odkaz pro odborníky v oboru.
1. klasifikace podle typu senzoru
Rada - Hlavní kamery jsou primárně kategorizovány podle typu obrazového senzoru, který používají, který primárně spadá do dvou kategorií: CMOS (doplňkový oxid kovový oxid polovodič) a CCD (náboj -).
1). CMOS Board - úrovně kamer
Senzory CMOS se staly mainstreamovou volbou pro kamer na úrovni desky - kvůli jejich nízké spotřebě energie, vysoké - rychlostní odečty a vysoké integraci. Moderní technologie CMOS, prostřednictvím inovativních návrhů, jako je osvětlení zadní strany (BSI) a Global Shutter, výrazně vylepšila nízký - výkon a dynamický rozsah, což je vhodné pro aplikace vyžadující vysoký reálný - časový výkon, jako je vysoká - inspekce rychlosti a spotřební elektronika a spotřební elektronika a sestavení spotřebního elektroniky.
2). CCD Board - úrovně kamer
Přestože CMOS postupně narušuje svůj podíl na trhu, senzory CCD zůstávají nenahraditelné v určitých vysokých - přesných aplikacích. Jejich vysoká kvantová účinnost a extrémně nízký šum je činí vhodné pro aplikace vyžadující extrémně vysokou kvalitu obrazu, jako je vědecké zobrazování a lékařská mikroskopie. Vysoká spotřeba energie CCD a pomalá rychlost čtení však omezují jejich popularitu v přenosných nebo vysokých - rychlostních systémech.
2. klasifikace podle typu rozhraní
Rozhraní kamery na úrovni desky - určuje jeho komunikační schopnosti s účinností hostitelského systému a přenosu dat. Mezi běžné klasifikace patří:
1). USB deska - úrovně kamer
Deska - Kamery na základě rozhraní USB 3.0/3.1/3.2 jsou plug - a - přehrávat a nevyžadují žádné další rámečkové Grabber. Oni se široce používají v lehkých aplikacích, jako jsou automatizované inspekce a vzdělávací experimenty. Jejich přenosové rychlosti jsou dostatečné k uspokojení většiny potřeb průmyslové inspekce, zatímco zbývající náklady - efektivní.
2). Rada Gige (Gigabit Ethernet) - úrovně kamer
Rozhraní Gige podporuje dlouhý přenos -} (až 100 metrů) a může synchronizovat více kamer pomocí síťového přepínače, což je vhodné pro velké produkční linky nebo distribuované systémy vidění. Některé vysoké - End modely také podporují POE (Power Over Ethernet), což dále zjednoduší design kabeláže.
3). MIPI/CSI - 2 Kamery na úrovni desky
U mobilních zařízení a vestavěných systémů (jako jsou chytré telefony a autonomní výpočetní jednotky), MIPI/CSI - 2 deska - jsou úrovně úrovně ideální pro jejich ultra-nesmírnou velikost a nízkou spotřebu energie. Tyto kamery jsou často integrovány přímo do platforem SOC a jsou vhodné pro scénáře výpočtu AI Edge.
4). Odkaz na kameru nebo koaxpres
Pro aplikace vyžadující ultra - Vysoké rozlišení nebo ultra - vysokých snímkových frekvencí (jako je polovodičová inspekce a vysoká - inspekce produktu s rychlostí), na desku - úrovně kamer nebo Coaxpress Internations stále hrají důležitou roli. Tyto systémy jsou však složitější a vyžadují vyhrazené karty rozhraní.
3. klasifikace podle scénáře funkce a aplikace
Na základě diferencovaných potřeb cílových trhů lze kamery na úrovni desky - dále rozdělit do následujících typů:
1). Area Scan Board - Úrovně kamer
Pomocí dvou - rozměrových senzorových polích jsou vhodné pro vysoce - rozlišení zobrazování statických nebo kvazi - statických objektů, jako je detekce defektů PCB a čtení QR kódu.
2). Line Scan Board - úrovně kamery
Použitím jednotlivých nebo více senzorových řádků pro vysokou rychlostní kontinuální skenování jsou zvláště vhodné pro povrchovou kontrolu vysokých - rychlostních pohyblivých objektů (jako je detekce povrchových vad na papíře a kovové fólii).
3). Globální závěrka vs. válcování
Globální deska shutter - Kamery se vyhýbají zkreslení obrázků pod vysokým - rychlostní pohyb a jsou vhodné pro dynamické scénáře, jako je navigace robota a logistika. Na druhé straně jsou běžnější kamery s valivou závěrkou ve statických nebo nízkých aplikacích s nízkými rychlostmi kvůli jejich nižším nákladům.
4. Budoucí trendy a výzvy
S integrací miniaturizace čipů a algoritmů AI se na úrovni kamer - pohybují směrem k inteligenci a nízké spotřebě energie. Například kamer na úrovni desky - s integrovanými procesory signálu obrazových signálů (ISP) a moduly zrychlení neuronové sítě mohou přímo vydat před - zpracovaná strukturovaná data, čímž se snižují záda zad. Tepelná správa, optimalizace šumu senzoru a reálná - však čas multi -} spolupráce z kamery zůstává technickými úzkými míchami, které průmysl naléhavě potřebuje překonat.
Závěr
Rozmanitá řada kamer na úrovni desky - a jejich technická flexibilita je způsobují, že jsou vhodné pro širokou škálu scénářů, od spotřební elektroniky po průmyslovou automatizaci. Ať už se jedná o zabudovaný systém usilující o extrémně kompaktní design nebo inteligentní výrobní linku, která vyžaduje vysokou propustnost, vhodná volba desky - typu a konfigurace na úrovni kamery je klíčem ke zlepšení výkonu a nákladů -. S pokračujícím vývojem technologií senzorových technologií a komunikačních protokolů se očekává, že kamer na úrovni desky - odemknou svůj potenciál v ještě více rozvíjejících se oborech.