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    基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統和控制方法技術方案

    技術編號:44493796 閱讀:5 留言:0更新日期:2025-03-04 18:00
    本發明專利技術的基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統和控制方法,其包括:一:一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,包括:主控模塊;亮度高速切換模塊;恒流光源驅動模塊,所述恒流光源驅動模塊包括第一電壓跟隨電路、FPGA控制支路和LED光源驅動支路;大小功率切換模塊;散熱模塊;溫度檢測模塊;二:一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統的控制方法,包括如下步驟:S1:將LED光源插入;S2:將第一亮度調節信號發送到亮度高速切換模塊中,將第二亮度調節信號發送到恒流光源驅動模塊上;S3:大小功率切換模塊切換成大功率或小功率;S4:對散熱模塊切換成大功率散熱或小功率散熱;S5:溫度檢測模塊對機器視覺環境進行多點位置進行測溫。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及機器視覺系統的,尤其是涉及一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統的控制方法。


    技術介紹

    1、在自動化機器視覺領域中,線性光源應用比較廣泛,如:鋰電行業的缺陷檢測等等,所以線性光源有個穩定的工作環境以及良好的使用壽命顯得尤為重要。

    2、但是,目前的自動化機器視覺系統存在如下缺陷:

    3、1、采用恒壓系統,線性光源工作不穩定;

    4、2、其包括的線性光源的高低亮度切換不夠快,不滿足需要高速檢測的產品;

    5、3、其機器視覺系統的功率不好調節,散熱模組在一定功率下,既不環保,也存在一定的噪音污染。


    技術實現思路

    1、本專利技術的目的在于克服現有技術中的上述缺陷,提供基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統和控制方法,用于解決現有技術的機器視覺系統中線性光源采用恒壓系統工作不穩定、高低亮度切換不夠快以及機器視覺系統功率不好調節的問題。

    2、為實現上述目的,本專利技術通過下述兩個方面予以實現:

    3、第一方面,本專利技術提供了一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,包括:

    4、主控模塊;

    5、亮度高速切換模塊,所述亮度高速切換模塊用于高速接收主控模塊發送的第一亮度調節信號;

    6、恒流光源驅動模塊,所述恒流光源驅動模塊包括第一電壓跟隨電路、fpga控制支路和led光源驅動支路,所述第一電壓跟隨電路的電壓輸入信號端用于高速接收亮度高速切換模塊發送的第二亮度調節信號,所述fpga控制支路包括第五mosfet管,所述led光源驅動支路包括第二mosfet管,所述第一電壓跟隨電路的電壓輸出信號端分別連接在fpga控制支路的第五mosfet管的漏極、led光源驅動支路的第二mosfet管的柵極上;

    7、大小功率切換模塊,所述大小功率切換模塊用于接收主控模塊發送的大功率信號或小功率信號并將機器視覺環境功率調整為大功率或小功率;

    8、散熱模塊,所述主控模塊依據大功率信號或小功率信號對散熱模塊進行驅動輸出;

    9、溫度檢測模塊,所述溫度檢測模塊用于檢測機器視覺環境多點溫度并將該機器視覺環境多點溫度反饋到主控模塊上。

    10、作為優選的,所述主控模塊為核心板芯片。

    11、作為優選的,所述亮度高速切換模塊為數模轉換器,所述亮度高速切換模塊用于高速接收主控模塊發送的第一亮度調節信號為數字信號,其用于放送到恒流光源驅動模塊的第一電壓跟隨電路的電壓輸入信號端的第二亮度調節信號為模擬信號。

    12、作為優選的,所述恒流光源驅動模塊的fpga控制支路還包括連接在第五mosfet管的柵極的fpga信號輸入端,所述第五mosfet管的源極接地。

    13、作為優選的,所述恒流光源驅動模塊的led光源驅動支路還包括連接在第二mosfet管的漏極的限流電阻以及并聯在限流電阻上且用于安裝led光源的led光源端口,所述第二mosfet管的源極接地。

    14、作為優選的,所述第一電壓跟隨電路包括運算放大器,所述第一電壓跟隨電路的電壓輸入信號端為運算放大器的非反向輸入端,所述第一電壓跟隨電路的電壓輸出信號端為運算放大器的輸出端,所述第一電壓跟隨電路的負反饋信號端為運算放大器的反向輸入端,所述第一電壓跟隨電路的負反饋信號端連接在led光源驅動支路的第二mosfet管的源極上。

    15、作為優選的,所述第一電壓跟隨電路的電壓輸出信號端與其負反饋信號端之間連接有優化電容。

    16、作為優選的,還包括恒流識別電路模塊,所述恒流識別電路模塊包括lm317穩壓模塊和第二電壓跟隨電路,所述lm317穩壓模塊的輸出端用于采集led光源電壓,所述第二電壓跟隨電路的電壓信號輸入端與lm317穩壓模塊的輸出端連接,所述第二電壓跟隨電路的電壓信號輸出端與主控模塊連接。

    17、作為優選的,所述大小功率切換模塊包括第一mosfet管和繼電器,所述第一mosfet管的柵極用于接受主控模塊發送的大功率信號或小功率信號,所述第一mosfet管的漏極與繼電器的控制端連接,所述第一mosfet管的源極接地,所述繼電器的開關端包括分別通過控制端進行控制切換的大功率端和小功率端,所述大功率端或小功率端連接有用于對機器視覺系統進行供電的降壓轉換電路,所述散熱模塊包括若干個風扇模組,所述溫度檢測模塊包括多個溫控傳感器。

    18、第二方面,本專利技術提供了一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統的控制方法,通過如第一方面所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統實現,其步驟包括:

    19、s1:將led光源插入到恒流光源驅動模塊中;

    20、s2:主控模塊將第一亮度調節信號發送到亮度高速切換模塊中,亮度高速切換模塊再將第二亮度調節信號發送到恒流光源驅動模塊的第一電壓跟隨電路的電壓信號輸入端上,通過恒流光源驅動模塊的第一電壓跟隨電路的電壓信號輸出端與led光源驅動支路的第二mosfet管的柵極連接,使得led光源驅動支路的led光源電流恒定,通過fpga控制支路的第五mosfet管的漏極與恒流光源驅動模塊的第一電壓跟隨電路的電壓信號輸出端連接,能夠控制led光源驅動支路的開關;

    21、s3:主控模塊用于控制大小功率切換模塊將機器視覺環境功率切換成大功率或小功率;

    22、s4:主控模塊依據大功率信號或小功率信號對散熱模塊切換成大功率散熱或小功率散熱;

    23、s5:溫度檢測模塊對機器視覺環境進行多點位置進行測溫,并將多點位置的測溫信號反饋到主控模塊上,并進一步對散熱模塊的散熱功率進行調節。

    24、與現有技術相比,本專利技術的有益效果在于:

    25、1、本專利技術通過恒流光源驅動模塊實現led光源在某一亮度時,能保證電流恒定,該led光源電流恒定能保證其工作穩定性以及提升了led光源的使用壽命。

    26、2、本專利技術通過恒流光源驅動模塊實現led光源恒流分時線掃同時,還能快速對led光源進行高低亮度的切換,從而能適應需要高速檢測的產品,并且該led光源可以對亮度進行快速調節,從而更靈活的適應需要不同亮度檢測的機器視覺環境。

    27、3、本專利技術通過大小功率切換模塊,面對亮度需求沒那么高的機器視覺環境中,散熱模塊可以切換為低功率下運行,此時不需要太多的散熱,可以降低對系統的散熱,從而實現節能以及減小環境的噪聲問題;面對亮度需求較高的機器視覺環境中,散熱模塊滿足高功率模式下的散熱問題;與此同時,溫度檢測模塊將具備實時監控溫度,并實時調節系統內部的環境溫度,進一步能精確調控散熱模塊的功率,從而達到機器視覺環境的最優工作環境。

    28、4、綜上所述,本專利技術提供的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統和控制方法,第一:設計了恒流光源驅動模塊,能更好保證led光源的亮度穩定和使用壽命,從而能更好的檢測產品;第二:設計了亮度高速切換模塊,當被檢測產品高速運行時,使得機器視覺環境具備良好的高速切本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,包括:

    2.根據權利要求1所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述主控模塊(1)為核心板芯片。

    3.根據權利要求1所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述亮度高速切換模塊(2)為數模轉換器,所述亮度高速切換模塊(2)用于高速接收主控模塊(1)發送的第一亮度調節信號為數字信號,其用于放送到恒流光源驅動模塊(3)的第一電壓跟隨電路(31)的電壓輸入信號端的第二亮度調節信號為模擬信號。

    4.根據權利要求1所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述恒流光源驅動模塊(3)的FPGA控制支路(32)還包括連接在第五MOSFET管的柵極的FPGA信號輸入端,所述第五MOSFET管的源極接地。

    5.根據權利要求1所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述恒流光源驅動模塊(3)的LED光源驅動支路(33)還包括連接在第二MOSFET管的漏極的限流電阻(335)以及并聯在限流電阻(335)上且用于安裝LED光源的LED光源端口,所述第二MOSFET管的源極接地。

    6.根據權利要求1或5所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述第一電壓跟隨電路(31)包括運算放大器,所述第一電壓跟隨電路(31)的電壓輸入信號端為運算放大器的非反向輸入端,所述第一電壓跟隨電路(31)的電壓輸出信號端為運算放大器的輸出端,所述第一電壓跟隨電路(31)的負反饋信號端為運算放大器的反向輸入端,所述第一電壓跟隨電路(31)的負反饋信號端連接在LED光源驅動支路(33)的第二MOSFET管的源極上。

    7.根據權利要求6所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述第一電壓跟隨電路(31)的電壓輸出信號端與其負反饋信號端之間連接有優化電容(315)。

    8.根據權利要求1所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,還包括恒流識別電路模塊(30),所述恒流識別電路模塊(30)包括LM317穩壓模塊(301)和第二電壓跟隨電路(302),所述LM317穩壓模塊(301)的輸出端用于采集LED光源電壓,所述第二電壓跟隨電路(302)的電壓信號輸入端與LM317穩壓模塊(301)的輸出端連接,所述第二電壓跟隨電路(302)的電壓信號輸出端與主控模塊(1)連接。

    9.根據權利要求1所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述大小功率切換模塊(4)包括第一MOSFET管和繼電器,所述第一MOSFET管的柵極用于接受主控模塊(1)發送的大功率信號或小功率信號,所述第一MOSFET管的漏極與繼電器的控制端連接,所述第一MOSFET管的源極接地,所述繼電器的開關端包括分別通過控制端進行控制切換的大功率端和小功率端,所述大功率端或小功率端連接有用于對機器視覺系統進行供電的降壓轉換電路(40),所述散熱模塊(5)包括若干個風扇模組(50),所述溫度檢測模塊(6)包括多個溫控傳感器(60)。

    10.一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統的控制方法,其特征在于:通過如權利要求1-9任一項的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統實現,其步驟包括:

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    【技術特征摘要】

    1.一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,包括:

    2.根據權利要求1所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述主控模塊(1)為核心板芯片。

    3.根據權利要求1所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述亮度高速切換模塊(2)為數模轉換器,所述亮度高速切換模塊(2)用于高速接收主控模塊(1)發送的第一亮度調節信號為數字信號,其用于放送到恒流光源驅動模塊(3)的第一電壓跟隨電路(31)的電壓輸入信號端的第二亮度調節信號為模擬信號。

    4.根據權利要求1所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述恒流光源驅動模塊(3)的fpga控制支路(32)還包括連接在第五mosfet管的柵極的fpga信號輸入端,所述第五mosfet管的源極接地。

    5.根據權利要求1所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述恒流光源驅動模塊(3)的led光源驅動支路(33)還包括連接在第二mosfet管的漏極的限流電阻(335)以及并聯在限流電阻(335)上且用于安裝led光源的led光源端口,所述第二mosfet管的源極接地。

    6.根據權利要求1或5所述的一種基于機器視覺的高低亮恒流分時線掃控制系統,其特征在于,所述第一電壓跟隨電路(31)包括運算放大器,所述第一電壓跟隨電路(31)的電壓輸入信號端為運算放大器的非反向輸入端,所述第一電壓跟隨電路(31)的電壓輸出信號端為運算放大器的輸出端,所述第一電壓跟隨電路(31)的負反饋信號端為運算放大器的反向輸入端,所述第一電壓跟隨電路(3...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:鄧俊廣陳偉平陳錦鋒溫家偉舒煜華
    申請(專利權)人:東莞康視達自動化科技有限公司
    類型:發明
    國別省市:

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