面阵相机曝光与光源联动控制方法及装置

    公开(公告)号:CN119629490A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411973550.1

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明涉及光源控制的技术领域,提供了面阵相机曝光与光源联动控制方法及装置,包括获取初始图像,并进行图像分析,得到图像亮度参数和对比度参数后输入预设的曝光与光源控制模型,得到调整后的光源参数和调整后的相机曝光参数并进行关联性分析,并基于分析结果生成光源平衡条件和相机曝光平衡条件再次采集初始图像,并进行图像分析,得到调整后的图像亮度参数和对比度参数;若调整后的图像亮度参数和对比度参数不满足预设的图像质量要求,则循环上述步骤,直至图像亮度参数和对比度参数满足预设的图像质量要求。通过上述方案,改善在实际应用中,由于光照环境的复杂性,存在着无法实时准确平衡光源和相机曝光的问题。

    高亮度光源温度实时监控方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN119300211A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411831930.1

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明涉及半导体发光二极管的技术领域,提供了高亮度光源温度实时监控方法、装置及设备,包括对高亮度光源的输出光进行光谱采集,得到实时光谱数据和对应的时间标记,对实时光谱数据进行温度预测,得到当前温度值和预测置信度;将当前温度值与预设阈值进行比较,得到温度偏差值,根据温度偏差值和预测置信度,对高亮度光源的驱动电流进行调节和监测,得到实时工作状态数据和温度变化趋势并对深度学习模型进行参数调整,得到更新后的深度学习模型。基于更新后的深度学习模型,对后续实时光谱数据进行温度预测,实现高效、准确的温度监控,改善在实际应用中,温度传感器在使用的过程中,存在着精度不高、响应速度慢及传感器本身易受损的问题。

    一种基于机器视觉的分时线扫系统以及方法

    公开(公告)号:CN116858833A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310827681.8

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明提供了一种基于机器视觉的分时线扫系统,用于获取待检测的工件的图像,包括:主控制器,能够接收外部触发信号,外部触发信号包括行输入信号和帧输入信号;相机驱动模块和线阵相机,相机驱动模块用于驱动线阵相机对所述工件进行拍摄;光源驱动模块和光源,光源驱动模块用于驱动光源对所述工件进行照射;所述主控器能够在接收到外部触发信号后根据预设的控制参数向所述相机驱动模块和光源驱动模块发出预定的控制指令;所述光源具有一个或者多个,所述控制参数包括对应于工件的每一行所需拍摄的次数和对应于每一次的拍摄所需要的光源的个数以及亮度。本发明能够在同一工位实现对多种参数的检测。

    一种色温及照度智能校准光源照明系统及方法

    公开(公告)号:CN112804782B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110111987.4

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种色温及照度智能校准光源照明系统,其特征在于,其包括控制器,与控制器连接的光源及色彩照度计;其中,所述色彩照度计获取光源参数,反馈至控制器,控制器通过对比当前色彩照度计反馈的光源参数与用户设置参数,逐步调整输出电流,使光源输出用户所需色温及照度;所述光源内壁两侧设有多排不同色温的LED灯珠,且每排包括两种不同色温的LED灯珠交叉排列,LED灯珠的色温种数比LED灯珠排数多1,每一排的两种色温LED灯珠分别为单独一路控制,即有多少排灯珠,就有两倍于排数的LED灯珠控制路径,控制器通过调节其中任意两路LED灯珠的电流,达到用户所需光源参数值。本发明还公开了该照明系统的照明方法。

    一种可监控灯珠及风扇寿命的防尘线性光源

    公开(公告)号:CN115013742A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210696205.2

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种可监控灯珠及风扇寿命的防尘线性光源,其涉及线阵光源领域,其包括外壳,外壳上设置有第一容纳槽,还包括设置在第一容纳槽内的LED电路板,散热风扇,装设在外壳外壁上并与LED电路板和散热风扇的监控功能控制电路板,装设第一容纳槽开口处并位于LED电路板出光方向的光学膜片;外壳上设置有第二容纳槽,第一容纳槽和第二容纳槽的开口朝向相反,散热风扇装设在第二容纳槽内,监控功能控制电路板包括与LED电路板电信号连接的时间模检测块,以及与散热风扇电信号连接的电平信号检测模块,本发明可以提高散热风扇的使用寿命,监控散热风扇的工作情况,监测LED电路板的温度和计数LED电路板的工作时间,提高光源的使用寿命。

    工业相机补光源自适应控制方法及装置

    公开(公告)号:CN119596622A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411831928.4

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明涉及工业相机补光源自适应控制方法及装置,方法包括获取工业相机的场景感知数据,基于场景感知数据进行拍摄场景实时分类和环境参数分析,得到场景特征信息;对场景特征信息进行图像质量评估,并与预设图像质量标准进行比对,得到图像质量匹配度;基于图像质量匹配度和场景特征信息进行控制参数分析,得到初始补光控制参数;获取工业相机的图像数据,对图像数据进行亮度分布和细节特征分析,得到图像分析结果;基于图像分析结果对场景特征信息进行动态光源模拟,得到对应的动态补光源参数;对初始补光控制参数、图像分析结果和动态补光源参数进行综合处理,得到补光源调节策略。本发明能有效解决传统固定补光方法难以适应复杂环境的问题。

    基于机器视觉的高低亮恒流分时线扫控制系统和控制方法

    公开(公告)号:CN119545594A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411391964.3

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明的基于机器视觉的高低亮恒流分时线扫控制系统和控制方法,其包括:一:一种基于机器视觉的高低亮恒流分时线扫控制系统,包括:主控模块;亮度高速切换模块;恒流光源驱动模块,所述恒流光源驱动模块包括第一电压跟随电路、FPGA控制支路和LED光源驱动支路;大小功率切换模块;散热模块;温度检测模块;二:一种基于机器视觉的高低亮恒流分时线扫控制系统的控制方法,包括如下步骤:S1:将LED光源插入;S2:将第一亮度调节信号发送到亮度高速切换模块中,将第二亮度调节信号发送到恒流光源驱动模块上;S3:大小功率切换模块切换成大功率或小功率;S4:对散热模块切换成大功率散热或小功率散热;S5:温度检测模块对机器视觉环境进行多点位置进行测温。

    恒流光源驱动器功率控制方法及装置

    公开(公告)号:CN119450864A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411772875.3

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明涉及恒流光源驱动器功率控制方法及装置,方法包括获取恒流光源驱动器的光源类型、驱动参数和工作环境信息,并进行整合,得到对应的驱动器基础控制参数;获取所述恒流光源驱动器的电源数据和温度数据,与光源特性进行关联处理,得到对应的实时光源驱动参数;依据所述实时光源驱动参数对所述驱动器基础控制参数进行动态分析,得到对应的功率调节趋势;依据所述驱动器基础控制参数进行光源工作状态识别,得到对应的工作模式信息,基于所述功率调节趋势对所述工作模式信息进行预测,得到对应的保护策略;将所述初始功率控制方案与所述保护策略进行综合分析,得到对应的全局功率调控方案。本发明能够实现光源驱动器的全局功率优化调控。

    一种可兼容不同尺寸的被测产品的四周侧边外观检测光源

    公开(公告)号:CN119394915A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411505021.9

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明的一种可兼容不同尺寸的被测产品的四周侧边外观检测光源,包括底座,底座中部开设有光源通道,光源通道四周分别装设有第一反射镜,各个第一反射镜外侧装设有可调光源模组,可调光源模组可转动设置在底座上,光源通道顶部或上方装设有联动调节反射模组,联动调节反射模组包括调节环形板、装设在调节环形板至少其中一侧的高度调节组件以及装设在调节环形板四周的调节反射组件,高度调节组件包括滑动件以及高度定位件,调节反射组件包括装设在调节环形板上的铰链座、转动连接在铰链座上的转动连杆、装设在底座上的支承杆以及分别与转动连杆、支承杆转动连接的第二反射镜;本发明光源调节方便,可一次性联动四个反射组件进行角度调节,效率快。

    模拟光源控制器参数自适应调节方法及装置

    公开(公告)号:CN119322460A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411878264.7

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本申请涉及光源控制器技术领域,公开了一种模拟光源控制器参数自适应调节方法及装置,该方法包括:采集模拟光源控制器的输入电压信号、输出电流信号、环境温度信号及通道功率信号,并输入神经网络模型进行参数映射,得到光源参数动态响应矩阵;进行特征降维,并构建目标优化模型;对参数空间进行网格划分,在划分后的网格点上分别生成最速下降方向向量和垂直搜索方向向量,得到参数寻优方向集合;对各控制参数进行迭代更新,得到参数迭代序列集合;进行稳压输出测试,得到多个候选控制参数组合;进行并行验证测试,确定最优控制参数组合,进而有效抑制了模拟光源控制器的通道间串扰,解决了多通道并行工作时的相互干扰问题。

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