当前位置:文档之家› 同三维T620E采集卡使用说明

同三维T620E采集卡使用说明

同三维T620E采集卡使用说明
同三维T620E采集卡使用说明

同三维T620E 双路高清视频采集卡使用说明

同三维T620E双路高清VGA/DVI/HDMI视频采集卡使用说明

1、T620E高清视频采集卡用户指南

2、T620E高清采集卡产品参数

3、T620E高清采集卡相关属性面板说明

4、T620E高清采集卡VGA采集安全模式下实现4096x2048分辨率高清采集

5、T620E高清视频采集卡在AMCAP中的视频采集应用

6、T620E两路高清采集卡在Windows Media编码器下的应用

同三维T620E双路高清VGA/DVI/HDMI视频采集卡,支持1080P:两路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 音频,具有体积小巧,性能优越,应用灵活的特点,可同时采集2路高清视频信号,2路立体声模拟音频信号。高清输入端可连接HDMI、DVI、分量(YPbPr)、VGA(RGB-HV)、复合视频(CVBS)信号源。

T620E高清视频采集卡用户指南

本用户指南将为您正确使用同三维T620E高清VGA/DVI/HDMI视频采集卡提供必要的说明。

环境配置

一、最低硬件配置

Intel Core Solo

1G 以上内存空间

主板具有空闲的PCI-Express x4 扩展槽

二、推荐硬件配置

Intel Core i5

2G 以上内存空间

主板具有空闲的PCI-Express x4 扩展槽

三、软件需求

系统为以下系统之一即可(x86 版或x64版):

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows Server 2008 R2

四、硬件和驱动的安装

请参考《同三维T620E安装指南》完成硬件和驱动程序的安装过程。

同三维T620E双路高清VGA/DVI/HDMI视频采集卡硬件安装步骤

下面我们针对这款高清视频采集卡的安装步骤进行下简单的介绍。

安装步骤

1. 关闭计算机电源。

2. 用手接触具有良好接地的计算机机箱外壳,以泄放人体静电;或佩带防静电腕带。

3. 取出T620E采集卡,插入计算机PCI-Express插槽中,本卡可插入PCI Express x4或x16插槽。

4. 开启计算机电源,启动操作系统。

5. 取消操作系统提示的发现新硬件画面。

驱动安装

安装硬件后,开启计算机,电脑会自动找到新硬安装向导

1.在弹出的[找到新硬件向导]中选择[取消];

2.然后打开光盘运行[T620E驱动\XInstall.exe],弹出窗口中,选择[仍然继续]进行安装驱动。

6.完成安装后,检查设备是否正常。把鼠标移到桌面[我的电脑]上,然后单击鼠标右键,选择[管理]

7.在弹出的窗口中,单击[设备管理器],在[图像处理设备]中可以看到,安装正常的设备[T620E Adapter 1]和[T620E Adapter 2]分别是一块卡两路高清信号。

如果安装的设备[T620E Adapter 1]和[T620E Adapter 2]出现异常,如:有黄色“!”“?”时,可以重新安装驱动。具体的步骤,同上边安装时一样。再重启计算机后,没有其它异常现像,表示驱动完全安装到您的电脑,可以运行软件正常使用该设备。

软件安装

双击[tools\WMEncoder_cn.exe]安装[Windows Media 编码器],也可以将[tools\AMCap.exe]COPY到电脑任何位置就可以使用。

信号源设备连接

五、高清输入端的连接

1、DVI-D/DVI-I信号源

符合DVI 1.0标准,单连接。支持各种DVI信号,如电脑DVI信号、高清医疗设备、大屏融合设备等各种DVI数字设备

图示:DVI信号连接示意图

2、HDMI信号源

符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor。支持HDMI高清摄像机、HDMI高清摄像头、高清机顶盒、高清播放机等各种带有HDMI接口的信号源设备。

图示:HDMI信号连接示意图

3、VGA 信号源(RGB-HV)

640x400-1920x1080,像素率低于170MHz即可。支持电脑信号VGA采集,高清VGA摄像头等各种高清VGA信号源设备。

图示:VGA信号连接示意图

4、分量信号源(YPbPr)

支持480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080分量信号。如模拟摄像机、电视机顶盒、电视游戏机、DVD碟影机等各种分量信号源设备。

图示:分量信号连接示意图

5、复合视频信号源(CVBS)

图示:复合视频信号连接示意图

7. 音频信号的连接

图示:音频线路输入信号连接示意图

注意:音频信号输入端复合"线路输入"电平标准,如您需要连接麦克风音源,需将麦克风连接“话筒放大器”或“调音台”上的麦克风输入端,然后将“话筒放大器”或“调音台”的线路输出端连接至本接口。

六、视频采集设备说明

同三维T620E基于Microsoft DirectShow接口开发,安装后将会操作系统中将新增两个视频设备:HD Video (T620E Adapter x),为高清采集设备

HD Video (T620E Adapter x) ,为高清采集设备

其中HD Video (T620E Adapter x) 对应卡上的DVI-I高清输入接口;

T620E在提供基本的画面亮度、对比度、色调、饱和度、Gamma 等选项基础上,另外提供了一些增强的选项设置功能,可以通过DirectShow“过滤器属性对话窗”进行这些选项的设置。

1. 常用软件显示“过滤器属性对话窗”的方法

l AMCAP:双击运行“AmCap.exe”程序,在“Devices”菜单中选择高清视频设备“HD Video (T620E Adapter1)”,在“Options” 菜单中单击“Video Capture Filter...”,弹出“过滤器属性对话窗”。

2. “设备属性”页面说明

图示:设备属性页

设备编号:显示卡的序列编码,编号应与卡上的条形码一致

版本:显示相关版本号,版本包含硬件版本、固件版本、驱动版本、设备序号,解决客户问题时,可能会要用户提供相关版本号。

固件:如果新特性需要对固件进行升级,我们可以对固件先进行备份然后再升级。

目前所发布的硬件版本与固件版本、驱动版本之前的对应关系如下表:

硬件版本固件版本驱动版本

REV-B1.1、1.2建议安装最新驱动

注:不同硬件版本之间的固件版本是不能混用的,升级时会报错,另外升级固件过程中请确保不能断电,否则会导致升级固件失败,采集卡无法工作,只能发回厂家维修。

3、高清采集设备“高级属性”页面说明

图示:高级属性页

3.1. 输入信号

3.1.1. 输入接口

根据实际接入的信号源类型选择相应的输入接口,支持的接口种类有:DVI/HDMI输入、VGA输入、分量输入(Y/PbPr),复合视频输入(CVBS)。

注:如果选择复合视频输入(CVBS),信号需接入分量的Y接口(绿色RCA接口),加上本卡提供的另外两路复合视频输入,实际可以同时采集3路标清信号。

3.1.2. 信号状态

显示信号源的相关参数,如总行数、帧率(p为逐行扫描,i为隔行扫描)、模式、音频频率。

3.2. 图像调节

默认情况下,图像是自动调节的,但自动调节如果不能达到理想的效果,如出现黑边、图像不清晰、画面需要剪裁的情况时,就可以通过手工方式进行调整,调整后可以保存预设,下次同样的信号源接入时,可以自动应用预设值而无须再进行调整。

以VGA信号调节为例:

黑边调节:可以通过调节左边界及上边界消除黑边。每次调节为1个像素。

文字清晰度调节:调节行采样数、采样相位达到理想的文字清晰度。

快速选择正确的分辨率:对于行数相同的分辨率,本采集卡可能不能识别出正确的分辨率,如1024x768、1280x768、1360x768、1368x768的分辨率,行数均为768,自动调节可能都会识别成1024x768,这时点击自

动调节,会弹出如下图所示列表,用户可以选择正确的分辨率。

图示:“自动调节”弹出菜单

画面剪裁:通过调节画面宽度、画面高度、左边界、上边界达到所需要求。增加减少画面宽度都是先从右边开始调整,增加减少画面高度都是先从下面开始调整。

画面剪裁操作技巧如下:

1. 把缩放设置为充满输出画面,以方便确认剪裁调整是否到位。

2. 切除画面左边:先增加左边界,再减小画面宽度。

3. 切除画面右边:减小画面宽度即可。

4. 切除画面上边:先减小画面高度,再增加上边界。

5. 切除画面下边:减小画面高度即可。

图像调节完成后,可以单击“保存预设”保存当前的调整;可以单击“删除预设”,可以删除之前保存的预设;单击“应用预设”可以将保存的预设值应用到当前设置。

3.3. 图像输出

该处可以显示当前图像输出格式,设置画面的缩放方式、去隔行方式以及画面翻转的方式。

输出格式:显示输出画面的大小、帧率、色彩格式。

缩放方式:提供3种画面缩放方式:充满输出画面、保持画面宽高比,必要时用黑边填充、保持画面宽高比,必要时剪裁原始画面。

画面翻转:提供两种画面翻转方式,垂直与水平。

4、“色彩调节”页面说明

图示:高清设备“色彩调节”属性页

在该处可以对R、G、B单独进行亮度、对比度调节,单击“默认设置”可以恢复默认值。

七:音频采集设备说明

T620E基于Microsoft DirectShow接口开发,安装后操作系统中将增加相应的音频设备。任何兼容DirectSound, DirectShow的软件均可使用这些录音设备进行声音的采集,录制为HDMI和模拟线路混合后的声音,HDMI 和模拟线路的“音量”和“静音”可进行独立控制。

1、Windows XP, Windows 2003

Windows XP, Windows 2003 系统下音频采集设备名为:

l Audio (T620E Adapter x)

可通过系统“音量控制”程序对录音音量进行调节,具体操作步骤如下:

1. 在系统右下角系统通知图标区域双击“

”按钮,将弹出“音量控制”程序。

2. 打开“选项”菜单,选择“属性”菜单项。

3. 在“混音器”中选择“Audio (T620E Adapter x)”,点击“确定”按钮。

4. 系统将显示对应的音量调节项目,此时可根据您的具体需要进行音量调节和“静音”的操作。

图示:Windows XP/2003“音量控制”-“属性”对话窗

2. Windows Vista, Windows 7, Windows 2008, Windows 2008 R2

在此类操作系统下,每个采集卡将会显示两个音频采集设备:

HDMI In (T620E Adapter x)

Line In (T620E Adapter x)

可通过系统“音量控制”程序对录音音量进行调节,具体操作步骤如下:

1. 在系统右下角系统通知图标区域右击“

”按钮,在弹出菜单中选择“录音设备”。

2. 在弹出的显示录音设备列表中选择“HDMI In”或“Line In”,点击“属性”按钮,系统将弹出对应设备的属性对话窗。

3. 在属性对话窗中选择“级别”属性页,此时可根据您的具体需要进行音量调节和“静音”的操作。

图示:Windows Vista/7录音设备属性对话窗

八. 兼容软件说明

T620E兼容使用DirectShow接口的各种音视频采集软件和使用DirectSound接口的音频采集软件,如:Windows Media Encoder

Adobe Flash Media Live Encoder

Real Producer Plus

VideoLAN for Windows

产品参数

T620E 高清两路DVI/VGA/HDMI音视频采集卡产品参数

【提供二次开发包SDK】

免费提供SDK开发包,方便用户较快地集成到现有的系统中。可广泛应用于网络视频直播、视频会议、录播产品、医疗图像处理、雷达信号数据采集、多屏显示等各个领域。

【产品规格】

几何尺寸147mm x 108mm

主机接口PCI-Express x4, Half size, 480MB/s 传输带宽输入接口两个DVI-I 接口

最大采样率RGB/分量:170MHz HDMI/DVI:225MHz

板载内存每通道128MB DDR2,工作频率为160 Mhz,位宽32bit VGA输入格式640x400-1920x1080,像素率低于170MHz即可

分量输入格式480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p

DVI输入格式符合DVI 1.0标准,单连接

HDMI输入格式符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor

输出图像格式大小:40x30-1920x1080,帧率:1-100 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420

操作系统支持Windows? XP Professional, Windows? Server 2003, Windows Vista?, Windows? Server 2008 and Windows? 7 (x86)

功耗<= 15W

工作温度范围0-50 摄氏度

保存温度范围-20-70 摄氏度

相对湿度范围5%-90%

请注意:

1. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。

【系统要求】

系统为以下系统之一即可(x86 版或x64版):

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows Server 2008 R2

高清视频采集卡相关属性面板说明

【相关属性面板说明】

同三维T620E采集卡在Direct Show 的Video Capture Filter中增加了相关的设置面板,以AMCAP为例:

1、双击运行“AmCap.exe”程序,在“Devices”菜单中选择高清视频设备。

2、在“Options”中单击“Video Capture Filter...”,出现如下图所示的“设备属性”设置面板:

? 设备编号:显示卡的序列编码,编号应与卡上的条形码一致

? 版本:显示相关版本号,版本包含硬件版本、固件版本、驱动版本、设备序号。目前所发布的硬件版本与固件片、驱动版本之前的对应关系

? 固件:如果新特性需要对固件进行升级,我们可以对固件先进行备份然后再升级。注:不同硬件版本之间的固件版本是不能混用的,升级时会报错。

3、单击“高级属性”,出现如下图所示的“高级属性”设备面板:

? 输入信号:在“输入接口”列表处,根据实际接入的信号源类型选择相应的输入接口,支持的接口种类有:DVI/HDMI输入、VGA输入、分量输入(Y/PbPr),复合视频输入(CVBS)。

注:如果选择“复合视频输入(CVBS)”,信号需接入分量的Y接口(绿色RCA接口)。

信号状态:显示信号源的相关参数,如总行数、帧率(p为逐行扫描,i为隔行扫描)、模式、音频频率。

? 图像调节:

默认情况下,图像是自动调节的,但自动调节如果不能达到理想的效果,如出现黑边、图像不清晰、画面需要剪裁的情况时,就可以通过手工方式进行调整,调整后可以保存预设、应用预设,无须每次都进行调整。

以VGA信号调节为例:

l 黑边调节:可以通过左右边界调节消除黑边。每次调节为1个像素。

l 文字清晰度调节:调节行采样数、采样相位达到理想的文字清晰度。

l 行数相同的分辨率无法区分调节:如以下分辨率1024x768、1280x768、1360x768、1368x768,它们的行数均为768,自动调节可能都会识别成1024x768,这时点击“自动调节”,会弹出如下图所示列表,用户可以选择正确的分辨率。

l 画面剪裁:通过调节画面宽度、画面高度、左右边界达到所需要求。增加减少画面宽度都是先从右边开始调整,增加减少画面高度都是先从下面开始调整。

画面剪裁操作技巧如下:

1) 把缩放设置为“充满输出画面”,以方便确认剪裁调整是否到位。

2) 切除画面左边:先增加左边界,再减小画面宽度。

3) 切除画面右边:减小画面宽度即可。

4) 切除画面上边:先减小画面高度,再增加上边界。

5) 切除画面下边:减小画面高度即可。

图像调节完成后,如果希望保存当前的调整,可以单击“保存预设”、“应用预设”,单击“删除预设”,可以删除之前保存的预设。

? 图像输出

该处可以显示图像输出格式,设置画面的缩放方式、去隔行方式以及画面翻转的方式。

l 输出格式:显示输出画面的大小、帧率、色彩格式

l 缩放方式:提供3种画面缩放方式:“充满输出画面”、“保持画面宽高比,必要时用黑边填充”、“保持画面宽高比,必要时剪裁原始画面”。

l 画面翻转:提供两种画面翻转方式,垂直与水平。

T620E安全模式下4096x2048分辨率高清VGA采集

同三维系列采集卡中:T220E高清采集卡,T620E双路高清采集卡,其都是可以采集高清1080P视频信号,包括模拟VGA信号,数字HDMI音视频信号,DVI信号以及色差分量信号,同时还能和音频信号同步进行采集。之前已经根据用户需求发布了SDK二次开发包,现在为了对视频开发应用解决方案提供更好的支持,专业的开发团队针对这两款音视频采集卡新增功能:VGA采集安全模式下支持更多分辨率,包括4096x2048等。

1. 新增VGA安全模式

高清采集卡对VGA信号采集新增了安全模式,对一些特殊的分辨率也提供了支持,此模式只对VGA 信号起作用,对DVI/HDMI不起作用。

2. VGA信号采集的限制因素

VGA信号的采集主要受以下两个参数的限制:

l 最大像素率:低于170MHz

像素率计算公式:VGA分辨率*刷新率*系数(1.34)

l 最大行采样数:小于等于4095

如果VGA信号源的像素率超出了最大像素率,就会自动对行采样数(画面的宽度)进行限制,使其低于170MHz,这就是安全模式。这种模式下可以保证超出最大像素率与最大行采样数限制范围的VGA信号也可以被采集到,但画面是被压缩变形的。

3. 如何保证点对点采集

如果客户希望画面不是被压缩,而是要点对点的采集,则需要降低信号的刷新率,使像素率不要超过170MHz。

例一:3072*768

最大刷新率=170000000/(3072*768*1.34)=53.8

保证点对点采集效果,实际的刷新率最好控制在50fps。

例二:3840*1024

最大刷新率=170000000/(3840*1024*1.34)=32.3

保证点对点采集效果,实际的刷新率最好控制在30fps。

需要注意的是3840*1024这种分辨率很可能行采样数已超过4095的限制,虽然行的分辨率为3840,但加上两边的黑边部分就会超过,如果VGA信号源使用的是NVIDIA显卡,我们可以在管理自定义分辨率中手工修改,以使最大行采样数控制在4095以内。

4. 自定义分辨率(测试用)

如果VGA信号源使用的是NVIDIA显卡,我们可以在管理自定义分辨率,操作步骤如下:

1、在桌面上右键单击,在弹出菜单中单击“NVIDIA控件面板”,弹出如下图所示“NVIDIA控件面板”

2、在“NVIDIA控件面板”中,进入“显示”/“管理自定义分辨率”,单击“建立”,弹出如下图所示“自定义分辨率”界面:

3、在“自定义显示模式值”处,填入要定义的分辨率,如3840*1024,刷新率30,然后单击“高级”,在“后端模式”的计时标准处选择“手动”,其它参数值参考下图进行设置:

注意:只有行采样数超出4095限制的分辨率才需要在高级界面上进行手动设置,3072*768的行采样数不会超出4095,无需在高级界面上进行手动设置。

4、单击“测试”后,进行确认保存,则新的分辨率就定义好了,如下图所示:

三维激光扫描仪使用说明

瑞士徕卡三维激光扫描仪 产品型号:ScanStation c10 徕卡测量系统股份有限公司HDS高清晰测量系统部门是三维激光扫描解决方案的供应商,她是全球范围内将三维激光扫描技术应用于改建工程、细部测量、工程设计与咨询以及地形测量项目的领导者。其先进的高清晰测量扫描仪、软件以及“交钥匙”系统是高精度、确保投资回报、容易使用以及手段灵活的完美结合。除了这些产品之外,徕卡也向客户提供最全 面的客户服务和支持,并把客户介绍给业内最大也是经验最丰富的服务商网络。 徕卡测量系统的HDS产品家族包括:基于时间测量的HDS3000和ScanStationc10测量系统,基于相位测量的超高速系统HDS6000.这样的产品组合再结合Cyclone软件和CAD 插件Cloudworx,我们为用户提供完整的工程解决方案,用户可以获得符合徕卡品质的测量成果、完整的CAD工具集成、高精度的可提交成果以及海量工扫描数据管理能力。 徕卡ScanStation 全球第一个带有全站仪功能的三维激光扫描仪 全方位视场角 360°×270°双轴补偿±5′ 全站仪级别的单点测量精度 有效的测距范围 300米 模型表面精度±2mm 全新四大特点: 1、全方位视角:360°×270° 徕卡ScanStation c10全站式扫描仪能够扫描建筑的天花板或顶棚、桥梁下底面、架空管道支撑架、高大物体的立面、柱状或塔式建筑物。全站仪的视场角没有限制,因此,测量员和其它专业人员在安置徕卡ScanStation 全站式扫描仪时,不需为视场角问题费心劳神。 2、高精度双轴(倾斜)补偿器:双轴补偿±5′分辨率1” 比全站仪更加灵活和自由,徕卡ScanStation c10全站式扫描仪可以根据测量控制点完成高精度的导线测量,因为它使用了和徕卡全站仪一样高精度的双轴(倾斜)补偿器。 3、测量级的点位精度:模型表面的精度±2mm 和有些扫描仪通过“多次测量取平均”的方法达到测量级的精度不同,徕卡ScanStation c10全站式扫描仪测量的单点精度也能达到测量级的精度。在远距离扫描时,徕卡ScanStation c10全站式扫描仪的超精细扫描保证了标靶扫描的精度以及扫描拼接的精度,用户会切身体会到其中的好处。

SYH型三维运600L动混合机使用说明书

SYH型三维运动混合机使用说明书 一、主要用途及特点 该机用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防工业以及各科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。 该机的混合简多方向运动,物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有悬殊的重量比,混合率达99.9%以上,是目前各种混合机中的一种较理想产品。 简体装料率大,最高可达80%(普通混合机仅为40%),效率高,混合时间短。 简体各处为圆弧过度,经过精密抛光处理。 设备结构紧凑,传动部分采用无级调速(变频或电磁调速),操作十分方便。 混合要的电器控制采用机电一体式。混合机配有可调式定时装置,能够按照用户根据每批产品所需的混合时间自行设定,工作结束后自动停机。混合机的两面均设有点动装置,更进一步降低了工人的操作难度。.

二、主要技术参数 1.料筒容积600L 2.装料容积600L 3.装料重量300kg 4.主轴转数5~13转/分 5.电机功率 5.5kw 6.外形尺寸(长×宽×高) 2060×2380×2500mm 三、设备安装 1、本机采用整机就位,不需要安装地脚.螺栓,但安装地面需平整(不平 度≤3/1000).设备就位后,应消除底部四周与地面之间隙. 2、电源的接线参见电气原理图. 3、当接通电源进行空载试车时,应注意主轴的转向是否与箭头转 向相符,如不符,可通过电源换相来调整. 4、空载试车时,如发现机架有抖动,可在底部加10-16mm橡皮防震 垫来解决. 5、如出料高度不满足用户的工艺要求,用户可根据需要在底部做 加高基础,但需用螺栓固定机架. 6、安装完毕,操作前,应进行空载试转10分钟,可正式操作.

MV2000系列视频采集卡使用说明书

MV系列视频采集卡使用说明书

第一章产品说明 解霸卡MV2000S08V/MV2000S04V卡是专门针对系统开发商进行多路视频开发的PCI视频卡。它具有低CPU占用率、多路实时显示等特点。针对系统开发商,提供完整的二次开发包,通过该SDK,系统开发商可以使用VB,VC等编程软件进行系统设计,选择存储成为AVI或使用软件MPEG-4压缩引擎进行压缩,提供对图象的对比度色度亮度灰度进行调整,可以捕获图象通道中的动态图象存储成为JPG或者BMP静态图象。同时它提供完整的系统监控程序。它可以实现数字录像、网络传输、动态检测、云台控制、回放文件和系统管理等功能,且支持网页浏览。它采用实时并行处理技术,真正实现了1-8路的实时压缩处理,最高可支持到一机24路显示与录像。每路视频信号均采用MPEG4算法压缩,在标准CIF(320*240NTSC/352*288PAL)图像格式下。每个通道均可独立操作互不干扰。 解霸卡MV系列采用用超强Philips 7130芯片。Philips 7130芯片是一颗9bit ADC,相对于8bit ADC BT878芯片来说不管是图像质量还是颜色的饱和度方面都要强很多。它独具的4线3D梳状滤波器能自动消除噪点使它的图像监视质量能比BT878提高35%左右。 解霸卡MV2000S08V

解霸卡MV2000S04V 第二章产品特性 PNP支持,支持一机多卡,全实时录像最多支持16路,支持Windows 2000/XP,目前有一卡四路与一卡八路两种类型的卡,可混插,支持PAL/NTSC,各通道同时工作互不干扰。 支持Overlay多路同时预览,CPU占用率极低。 压缩格式:H.264 压缩码率:20K-2Mbps,支持CBR.VBR码率控制方式 压缩帧率:1-25帧/秒(PAL),1-30帧/秒(NTSC) 压缩比:40-180M/C/H 分辨率:704*576,352*288/176*144 (PAL) 640*480,352*240/176*120 (NTSC) 支持CIF Video MPEG 4 Encorder 提供MPEG4压缩引擎,可对多路视频图像进行压缩。 支持压缩流/预览流叠加year/month/day/hour/min/sec,text的功能 提供动态AVI图像捕获。 可将动态图像捕获为JPG或BMP静态图象存盘。

3D扫描仪使用方法自编

1、调整硬件 放板,把仪器垂直向下 2、调整工作距离 ●手动旋转升降手杆,抬升仪器,使工作板进入屏幕二四广角内。 ●放一张白纸,点菜单,投射十字线,调仪器上的旋钮使其清晰。 ●调镜头角度,使屏幕上两个红黑十字竖条重合拧紧。 ●翻到有字的一面,投射黑场,调镜头上先调亮,拧开小钮,再调清晰锁紧。 ●投射十字线,调镜头上方小钮,调成130。 3、软件校正 ●校正-------校正页面 ●校正------参数设置------选规格 ●按要求七步校正 ●点启动,点鼠标右键,按顺序设置左镜头、右镜头四个点推往校上角点。 ●最后点校正,出对话框,中间数字不超过0.15就能用。 ●点小按钮Sca扫描页面。 ●拿手校正扳放模型------喷涂料------贴点 ●投射十字线,手摇手柄使红黑十字线重合,点空格开始扫描。 1)顺次扫四个方向 2)调整镜头成45度,投射十字线重合,再扫四个方向,如果没有扫到五个,点鼠标右键数据管理取消本次数据补贴点,直到看到很完美。 保存suface.asc 去除杂质:打开Geomagic Studio 10. 打开文件右键着色 编辑-----选择-----体外弧点 敏感性改为100确定------删除 选择------非连接项------改为低------DEL 点-----减少噪音----滑块到中------确定 点-----封装------确定 模型管理器-----第三个显示-----多边形改为100 背景模式去掉 多边形------填充孔点第四个清理干净 填充孔:点边界 工具------特征-------创建特征-----选择平面-----在物体平向的地方点三个-------平面二------与第一个垂直 工具-----对齐----到全局 要想转方向 工具-----移动------精确位置-----旋转轴方向 安装过程 1、安装加密狗 2、打开3doe下Aluication下复制Stereo3D到D盘和3doe并列 3、打开Backconfig,,把4个全复制到Stereo3D里。

SYH-600型三维混合机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A99112 SYH-600型三维混合机安全操 作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

SYH-600型三维混合机安全操作 规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 目的:规范SYH-600型三维混合机标准操作。 适用范围:适用SYH-600型三维混合机操作。 责任:SYH-600型三维混合机操作人员按本规程操作,班组长、车间主任对本规程的有效执行承担监督检查责任。 程序: 1. 操作前准备工作 1.1检查设备是否洁净,混合机内有无异物。 1.2检查减速机油面是否正常。 2.生产操作

2.1合上电源开关,操作设备,使加料口处于合适的加料位置后,闭电源开关。 2.2打开加料口盖,将颗粒倾入混合桶内,合上桶盖。 2.3按要求设定混合时间,启动运转开关。 2.4混合时间达到后,关闭开机控制键,准备出料,如果料口位置不理想,可再次按操作程序开机,使其出料口调整到最佳位置。 2.5关上电源开关,放好电器,打开混合桶盖出料。 2.6生产完毕,按要求清洁设备,填写《主要设备运行记录》(REC-SB-007-00)。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

PCI采集卡原理和程序

PM-512 高精度模入接口卡技术说明书 1. 概述 PM-512高精度模入接口卡适用于提供了PC104 总线的嵌入式微机。其操作系统可选用经典的MS-DOS 或目前流行的 Windows 系列等多种操作系统。 PM-512高精度模入接口卡安装使用简便、功能齐全。其A/D 转换启动方式可以选用程控频率触发、程控单步触发、外部TTL信号触发以及外部时钟同步触发等多种方式。A/D转换后的数据结果通过先进先出存储器(FIFO)缓存后由PC104总线读出。 为方便用户,本卡还提供了符合TTL电平的8路数字量输入和8路数字量输出信号通道。 2. 主要技术参数 2.1模入部分( 标*为出厂标准状态,下同 ) 2.1.1输入通道数:单端16路* / 双端8路 2.1.2 输入信号范围:0~10V*;0~5V;±5V;±10V 2.1.3 输入阻抗:≥10MΩ 2.1.4 输入通道选择方式:单通道程序指定/多通道自动扫描 2.1.5 A/D转换分辩率:16位 2.1.6 A/D最高转换速率:100KHz 2.1.7 A/D采样程控频率:1KHz/5KHz/10KHz/50KHz/100KHz/外部时钟 2.1.8 A/D启动方式:程控频率触发/程控单步触发/外部TTL信号触发 2.1.9 A/D转换输出码制:单极性原码*/双极性偏移码 2.1.10 FIFO存储器容量:8K×16bit(全满)/4K×16bit(半满) 2.1.11 数据读取识别方式:FIFO半满查询/FIFO非空查询/FIFO半满中断 2.1.12 系统综合误差:≤0.02% F.S 2.2 开关量部分 2.2.1 输入路数:8路TTL电平 2.2.2 输出路数:8路TTL电平 2.3 电源功耗: +5V(±10%)≤500mA 2.4环境要求:工作温度:10℃~40℃ 相对湿度: 40%~80% 存贮温度:-55℃~+85℃ 2.5 外型尺寸:长×高=90mm×96mm 3. 工作原理 工作原理简介 PM-512高精度模入接口卡主要由高速多路模拟开关选通电路、高速高精度放大电路、高精度模数转换电路、先进先出(FIFO)缓冲存储器电路、开关量输入输出电路和接口控制逻辑电路等部分组成。 3.1 高速多路模拟开关选通电路 本电路由2片ADG408高速多路模拟开关(或同类产品)及跨接选择器KJ1、KJ2组成,用以从16路单端信号或8路双端信号中选择其中一路,送入后端的放大器电路处理。 3.2 高速高精度放大电路 本电路由4个高速高精度放大器、基准源、阻容件及跨接选择器KJ3组成,用以对通道开关选中的模拟信号进行变换处理,以提供模数转换电路所需要的信号。

手持3d扫描仪怎么使用

三维扫描仪因其准确性、便携性、简单性等产品特性,广泛应用在逆向设计、质量检测、小型精细扫描、三维建模、数字存档、虚拟安装、干涉分析、变形检测、VR/AR、有限元分析、形位公差分析、回弹补偿检测、管路快速检测、绘制线图等诸多解决方案之中,在航天航空、汽车船舶等交通行业、风电水电、模具检测、模具制造、警用公共安全、文化遗传、影视模型、数字化工厂等行业中发挥着不可替代的作用。 接下来我们一起来看看常规的手持3D扫描仪是如何使用的。 一、手持3D扫描设备硬件示意图: 二、3D扫描设备连接正确流程(以便确保设备物理完整性以及避免损坏任何设备。) 1、将电源插入插座; 2.将电源线连接到USB 3.0数据线; 3.将USB 3.0数据线连接到电脑的USB 3.0端口;

4.将USB 3.0数据线的另一端口连接到三维扫描仪。 5.将电源连接到扫描仪。 6.启动与设备配套的三维扫描软件 (具体软件操作界面可联系沪敖获取) 三、扫描仪自身校准 由于环境的变化可能会影响扫描仪用于分析实际物体或环境以采集其形状或外观(例如,颜色)的相关数据的设备。例如,采集的数据随后可用于构建三维数字模型。校准指一系列操作,用于在特定条件下,在测量仪或测量系统所指示的数量值或者材料测量或参考材料所表示的值与依据标准实现的相应值之间建立关系。这些变化大多是由温度差异造成的,因而需要修改机械配置。优化校准可以返回初始测量特性。 操作步骤为:在软件菜单栏找到配置|扫描仪|校准或单击主工具栏上的扫描仪校准按钮开始扫描的自身校准,该过程需要将扫描放置

由三个绿色指示条表示的十四个位置(3D 查看器)。对于前十次测量,请保持与校准板垂直的正常状态。尽量使顶部条和左侧条的红色指示条居中。对于右侧条而言,每次测量成功后,它都会上升。对于后四次测量,从测量板倾斜移动扫描仪,使之与顶部条、左侧条和右侧条的红色指示条位置相符,尽量居中于绿色矩形区域。蓝色圆圈指示条必须与用户校准板中心的绿色圆圈对齐相对于其他对象的某个对象的调整,或相对于其他对象的某些对象或一组对象的静态方向。同时蓝色圆圈的十字线必须与绿色指示条对准。完成后,应该使用“确定”按钮接受校准。 如果校准失败,需要先检查一些细节,再决定是否取消校准扫描仪: 确保用户校准板附近没有反射物。 验证定位目标点定位目标点用于通过扫描设备采集数据。 四、开始扫描 单击主工具栏的扫描按钮并按下扫描仪的扫描键,3D扫描仪即开始工作。该种系列扫描仪可采用三种模式进行扫描: 1. 基于几何信息 3D扫描仪可根据工件表面的几何信息进行自定位。 2. 基于定位目标点

三维运动混合机使用说明书

三维运动混合机使用说明书 2014/9/17 详细介绍: 一、三维运动混合机用途及特点 本机用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防工业及各科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度地混合。该机的混合筒多方向运动,物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有县殊的重量比,混合率达99.9%以上,是目前各种混合机中的一种较理想产品。 二、三维运动混合机主要技术参数 1、料筒容积 200 升 2、装料容积 160 升 3、装料重量 100 ㎏ 4、电机功率 2.2 千瓦 5、外形尺寸(长× 1220×1700×1400 毫米 宽×高) 三,三维运动混合机工作原理 装料的筒体在主动轴的带动下,作周而复始的平移,转动和翻滚等复合运动,促使物料沿着筒体作环向、径向和轴向的三向复合运动,从而实现多种物料的相互流动、扩散、积聚、掺杂,以达到均匀混合的目的。

三、三维运动混合机安装 本机只要安置在结实较平的地面上(不平面度≤3/1000)即可。 本机功率为2.2千瓦,总进线为三根相线及一根中线到设备。 在混合机的最大工作区做标识,以免工作时碰伤工作 人员。 四、三维运动混合机操作 1. 检查电源是否符合要求。 2. 检查本机所有电器、仪表是否正常完好。 3. 先空运转,检查主动轴转向是否与标识一致。 4. 按规定装料量装料混合 五、三维运动混合机注意事项: 1. 本设备外壳必须有良好的接地。 2. 料筒和摇臂部分要实行三维空间运动,故用户必须在设备回转范围内设有防护栏杆或明显的警界线,以防发生人身事故。 七、三维运动混合机维护与保养 1、减速机和轴承处应定期注入润滑油和润滑脂。 2、定期检查各传动部份的运转情况及各紧固件部位的松动情况。

三维激光扫描仪的使用说明

甘肃启奥地理信息工程服务有限公司 三维激光扫描仪 使用规范 二零一二年十二月

三维激光扫描仪以其长距离,高精度,快速度数据扫描的特点,能在条件恶劣,人员无法抵达的环境里,完成了一系列高难度、高强度的测绘任务,发挥出了其独有的优势,给我们测绘带来前所未有的效益。在使用RIEGL VZ-1000近一年半的时间里,我们也总结了很多经验,我将此仪器的常规操作做一简要总结,作为基本的使用规范: 一、外业基础工作 1.配件及外业准备工作 三维激光扫描仪外业测绘所需配件有:RIEGL VZ-1000主机、充电器、电瓶、电瓶充电器、数据线、电源线、笔记本电脑(电池,鼠标等)。 辅助设备:RTK1+1模式、仪器箱、内六方扳手、背包(仪器保护小棉袄)、木质脚架,简易脚架、记录本、觇板、反射贴片,卷尺等。 2.充电 1)三维激光扫描仪自带电池直接可以充电,由于其自身的电池保护功能在电池电量没有完全用完的情况下,首先开机放电,让其正常耗电,电量小于10%以下,电量显示为红色,方可继续充电,否则无法充电。充电时间保持8小时以上。 2)电瓶充电时,必须严格按照正负极标注进行接线,严禁违规操作。接通电瓶充电器,绿灯亮后,在仪表盘上,电压设置12V,电流设置18A以上。充电时间保持10小时以上。 3)其余设备(RTK、笔记本电脑、对讲机等)按正常标准充电,

充分保证野外工作的顺利经行 3.外业数据采集 1)找到合适的仪器架设位置后,固定脚架,使其基本平整,将扫描仪固定到脚架上,拧紧连接螺旋。先连接数据线(注意卡口,切记野蛮连接),如果需用电瓶供电,再连接电源线缆。打开供电按钮,启动一起,同时启动电脑。在距离扫描仪15米左右视野开阔的地方,固定简易脚架,设置反射贴片位置,并记录反射贴片高度,反射贴片正对扫描仪。 2)扫描仪开机后,仪器下方出现激光束投射到地面上,找准激光位置,做好标记,量取仪器高并记录(激光投射地面点到脚架基座的高度,单位m)。 3)笔记本启动后,桌面上点击图标,启动软件,进入软件操作界面(见图1)。 图1 软件操作界面

V7系列视频采集卡使用说明书

V7系列视频采集卡 使用说明书 第一章产品说明 SHX700卡是专门针对系统开发商进行多路视频开发的PCI视频卡。它具有低CPU占用率、多路实时显示等特点。针对系统开发商,提供完整的二次开发包,通过该SDK,系统开发商可以使用VB,VC等编程软件进行系统设计,选择存储成为AVI或使用软件MPEG-4压缩引擎进行压缩,提供对图象的对比度色度亮度灰度进行调整,可以捕获图象通道中的动态图象存储成为JPG或者BMP静态图象。同时它提供完整的系统监控程序。它可以实现数字录像、网络传输、动态检测、云台控制、回放文件和系统管理等功能,且支持网页浏览。它采用实时并行处理技术,真正实现了1-16路的实时压缩处理,最高可支持到一机24路显示与录像。每路视频信号均采用MPEG4算法压缩,在标准CIF(320*240NTSC/352*288PAL)图像格式下。每个通道均可独立操作互不干扰。 SHX700采用用超强Philips 7130芯片。Philips 7130芯片是一颗9bitADC,相对于8bit ADCBT878芯片来说不管是图像质量还是颜色的饱和度方面都要强很多。它独具的4线3D梳状滤波器能自动消除噪点使它的图像监视质量能比BT878提高35%左右。

第二章产品特性 PNP支持,支持Windows 2000/XP 支持一机多卡,目前有一卡四路与一卡八路两种类型的卡,可混插,支持PAL/NTSC,各通道同时工作互不干扰。 支持Overlay多路同时预览,CPU占用率极低。 软编码: 支持MPEG 4 advanced sample profile codec 压缩位率:64K-2Mbps 帧率1-30帧/秒可选 支持CIF Video MPEG 4 Encorder 提供MPEG4压缩引擎,可对多路视频图像进行压缩。 支持压缩流/预览流叠加year/month/day/hour/min/sec,text的功能 提供动态AVI图像捕获。 可将动态图像捕获为JPG或BMP静态图象存盘。 提供功能全面的二次开发包,可应用于保安监控,医疗,交通,银行等方面的系统的开发。 第三章系统配置要求 CPU:赛扬2.0G以上(16路以下);奔腾4 2.4以上(16路以上) 主板:华硕、技嘉等商用主板; 主板芯片:intel845或更高(请不要使用VIA、SIS芯片组的主板,有可能出现兼 容性的问题)

数据采集卡USB-DMP609使用手册

USB-DMP609 使用手册 ?USB2.0总线AD数据采集控制模块 ?32位ARM内核主控系统 ?16路单端16位AD,内部时钟触发连续采样 ?内置程控增益控制,三档在程可控变档 ?板载FIFO存储系统,存储深度42K ?二路12位DA输出 ?开关量:16路可程控输入、输出I/O ?一路16位计数器、频率计 ?一路程控脉冲发生器 ?模拟正弦波、三角波、锯齿波发生器 ?二路基频可程控脉宽调制(PWM)发生器 Sdjn3k济南三科 2011/8 V1.0

注意:请在开始使用模块前仔细阅读本使用手册 检查 打开包装请查验如下: ?USB-DMP609数据采集卡 ?光盘。 ?USB电缆。 ?DB25插头, 26Pin排线插头。 安装 关掉PC机电源,将采集卡USB电缆插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套USB采集卡,请每次只安装一个采集卡。软件启动安装请参看第3章说明。 保修 本产品自售出之日起一年内,用户遵守储存、运输和使用要求,而产品质量不合要求,免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用,如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。 注意: 1、如使用外接电源,请一定先检查确认电源极性及电压符合技术要求,并使用合格电源(如某些电源在开关时易产生强感应电压而击穿板卡)。 2、所有与板卡连接的输入、输出信号端都不能超过技术要求的电压幅度及包含有强感应脉冲电压,以免造成板卡损坏。 3、不可带电焊接板卡任何接线端及带电插拔接线接口器。

目录一、模块说明 ◆USB-DMP609采集卡简介 ◆主要特点及性能 二、原理 ◆简介 ◆模拟输入及AD数据计算 1、模块输入 2、AD转换数据的计算 ◆DA部分原理及数据计算 ◆开关量输入/输出部分的原理 ◆计数器、频率计 ◆脉冲及模拟波形发生器 ◆PWM 三、安装与连接 ◆安装 ◆信号连接注意事项 ◆连接器插座的定义 1、J1的定义 2、J2的定义 3、电源插口

三维扫描实验指导书一资料

三维扫描实验项目指导书(一) 自动化三维扫描

目录 1.实验目的 (1) 2.实验原理 (1) 3.实验内容及步骤 (1) 3.1开机 (1) 3.2系统标定 (2) 3.3转台手动操作 (10) 3.4路径规划 (10) 3.5修改自动化程序代码 (11) 3.6自动化运行 (12) 4.注意事项 (13) 4.1使用注意事项 (13) 4.2设备注意事项 (13) 4.3安全警告 (13) 5.撰写实验报告 (14)

1.实验目的: (1)学习自动化三维扫描仪的调试及使用方法,初步掌握空间曲面三维扫描的方法。 (2)具体了解点云数据处理流程,为逆向工程技术运用奠定基础。 2.实验原理: 扫描仪工作原理: 扫描时,光栅投影装置投影数副特定编码的结构光到待测物体,成一定夹角的两个摄像头同步采集相应的图像,然后对图像进行编码和相位计算,利用三角形扫描原理、匹配技术,算解出两个摄像头公共视区内像素点得到三维坐标。 自动化三维扫描与检测系统由于其自动化程度高,可针对不同外形的产品进行最优扫描路径规划,从而高效完成检测任务,整个过程无需人为干预。 本实验使用的是武汉惟景三维科技有限公司所生产的PowerScan-Auto系列自化扫描测量与检测系统,设备由以下工业级机械臂与PowerScan-Pro1.3M扫描仪组成。 PowerScan-Pro1.3M扫描仪具体参数如下: 3 .实验内容及步骤: 3.1、开机 打开机器人控制柜电源,打开电脑。打开PowerScan软件。打开TCPIP软件,软件界面如图1.1所示,在本地端口框中输入12548,连接端口框中输入5490,目标IP地址为192.168.125.5,协议选择为TCP Client,在最下面勾选十六进制接受框,点击连接按钮,将设备、机器人和软件连接起来。(注:在自动化未运行时,需手动连接设备、机器人和软件,防止软件一直检测是否连接而造成卡顿。自动化运行前需将连接断开,自动化运行时,自动化程序会自行连接设备、机器

三维激光扫描仪

利用三维激光扫描仪提取塌陷裂缝 张飞跃 (西安科技大学,陕西西安 710600) 摘要:三维激光扫描技术作为一种新兴的测量技术,是一种先进的、自动化的、非接触式、高精度三维激光技术,是继GPS之后测量技术的又一次革新。由于地面沉降引起的地裂缝是一种日趋普遍且显著的地质问题,对矿区地表作物及生态产生重大影响。利用三维激光扫描仪并结合数字图像技术提取塌陷裂缝是对三维激光技术应用的又一次扩展。论文对三维激光扫描仪进行了详细的介绍说明并通过对矿区实地数据的处理和分析,探索三维激光扫描仪在地表变形监测领域的应用理论和方法。 关键词:三维激光扫描技术,点云数据处理,数字滤波,裂缝信息提取 Using three-dimensional laser scanner to extract Surface crack ZHANG Fei-Yue (xi’an university of science and technology) Abstract:As a new measurement technique,three-dimensional laser scanning technology is an advanced, automated, non-contact, high-precision three-dimensional laser technology, following another GPS measurement technology innovations. Due to cracks caused by ground subsidence is a common and increasingly significant geological problems, there has a significant impact on the mine surface crops and https://www.doczj.com/doc/b315639027.html,ing three-dimensional laser scanner and digital image technology to extract collapse crack is another expansion of three-dimensional laser technology .This paper has been illustrated and described in detail by mine field data processing and analysis for three-dimensional laser scanner,to explore the three-dimensional laser scanner application theory and methods in the field of surface deformation monitoring. Key words: Three-dimensional laser scanning technology,Point cloud data processing,Digital Filter,Cracks information extraction 0 引言 三维激光扫描系统是一种集高新科技于一身的空间数据获取系统。利用地面三维激光扫描技术,可以进行复杂地形地貌的地区或是管线设施密集的工厂进行扫描作业,并可以直接实现各种大型的、复杂的、不规则、标准或非标准的实体或实景三维数据完整的采集,进而快速重构出实体目标的三维模型及线、面、体、空间等各种制图数据。同时,还可对采集的三维激光点云数据进行各种后处理分析,如测绘、分析、模拟、展示、监测、虚拟现实等操作。 在矿山开采沉陷研究中,传统地表沉陷观测方法在地表变形盆地主断面上步设一定密度的监测点获取地表变形数据。监测点数量有限,并且在较长的观测周期中出现因监测点难以保护而造成点位丢失的现象,给之后的数据处理工作带来

NI-9234说明书

Sound and Vibration Data Acquisition Overview NI 9233 and 9234 are 4-channel dynamic signal acquisition (DSA)modules for making high-accuracy measurements from IEPE sensors.These C Series analog input modules deliver 102 dB of dynamic range and incorporate IEPE (2 mA constant current) signal conditioning for accelerometers and microphones. The four input channels simultaneously acquire at rates from 2 to 50 kHz or, with the NI 9234, up to 51.2 kS/s.In addition, the modules include built-in antialiasing filters that automatically adjust to your sampling rate. NI 9233/9234 modules are ideal for a wide variety of mobile/portable applications such as industrial machine condition monitoring and in-vehicle noise, vibration,and harshness testing. Hardware Each simultaneous signal is buffered, analog prefiltered, and sampled by a 24-bit delta-sigma analog-to-digital converter (ADC) that performs digital filtering with a cutoff frequency that automatically adjusts to your data rate. NI 9233/9234 modules feature a voltage range of ±5 V and a dynamic range of more than 100 dB. In addition, the modules include the capability to read and write to transducer electronic data sheet (TEDS)Class 1 smart sensors. NI 9233/9234 modules provide ±30 V of overvoltage protection (with respect to chassis ground) for IEPE sensor connections.The NI 9234 has three software-selectable modes of measurement operation: IEPE-on with AC coupling, IEPE-off with AC coupling, and IEPE-off with DC coupling. IEPE excitation and AC coupling are not software-selectable and are always enabled for the NI 9233. NI 9233/9234 modules use a method of A/D conversion known as delta-sigma modulation. If, for example, the data rate is 25 kS/s, then each ADC actually samples its input signal at 3.2 MS/s (128 times the data rate) and produces samples that are applied to a digital filter.This filter then expands the data to 24 bits, rejects signal components greater than 12.5 kHz (the Nyquist frequency), and digitally resamples the data at the chosen data rate of 25 kS/s. This combination of analog and digital filtering provides an accurate representation of desirable signals while rejecting out-of-band signals. The built-in antialiasing filters automatically adjust themselves to discriminate between signals based on the frequency range, or bandwidth, of the signal. ?24-bit resolution ?102 dB dynamic range ?4 simultaneous analog inputs ?±5 V input range ?Antialiasing filters ? TEDS read/write Recommended Software ?LabVIEW ?Sound and Vibration Toolkit ?Sound and Vibration Measurement Suite Supported Hardware Platforms ?NI CompactDAQ ?CompactRIO ?Hi-Speed USB carrier ? Wi-Fi/Ethernet carrier NI 9233, NI 9234 NEW! Analysis Capabilities Power spectra Zoom FFTs Fractional-octave analysis Vibration level measurements

PCI8360V PCI总线数据采集卡简明手册

PCI8360V简明手册 !警告: ×接触本采集卡前请确保释放掉身体上的静电,否则静电有可能造成板卡永久性的损坏。特性 ?模入部分: 输入通道数:单端32路,双端16路 输入信号范围:0~10V,-5V~+5V 输入精度:12Bit 最大采样频率:75KHz 启动转换方式:软件启动 ?开关量部分: 电平方式:TTL 输入通道数:16路 输出通道数:16路 ?计数器部分: 使用芯片:82C54兼容器件 输入通道数:3路 输出通道数:3路 ?电源功耗:+5V@500mA ?使用环境要求: 工作温度:0℃~50℃ 相对湿度:40%~80% 存贮温度:-40℃~+120℃ 外形尺寸:长×高=175.6mm X98.3mm 布局图(阴影部分是跳线出厂设置)

出厂设置 AD输入范围(JP1,JP3,JP4,JP5)单极性0~10V AD输入方式(JP2,JP6)单端 计数器控制(JP8)三个计数器全部外接 J1(模拟量输入和计数器输出接口)D型头 插座引脚号信号定义插座引脚号信号定义 1AD0(AD0+)20AD16(AD0-) 2AD1(AD1+)21AD17(AD1-) 3AD2(AD2+)22AD18(AD2-) 4AD3(AD3+)23AD19(AD3-) 5AD4(AD4+)24AD20(AD4-) 6AD5(AD5+)25AD21(AD5-) 7AD6(AD6+)26AD22(AD6-) 8AD7(AD7+)27AD23(AD7-) 9AD8(AD8+)28AD24(AD8-) 10AD9(AD9+)29AD25(AD9-) 11AD10(AD10+)30AD26(AD10-) 12AD11(AD11+)31AD27(AD11-) 13AD12(AD12+)32AD28(AD12-) 14AD13(AD13+)33AD29(AD13-) 15AD14(AD14+)34AD30(AD14-) 16AD15(AD15+)35AD31(AD15-) 17AGND36DGND 18OUT237OUT1 19OUT0 注:ADx表示模拟量输入的第x通道,括号外的为单端定义,括号内的是双端定义AGND指模拟地,单端使用时为信号地 为防止引入现场干扰,不应该使信号引脚悬空,可以将不使用的信号引脚与模拟地短路 OUTx表示计数器输出的第x个通道 DGND为数字地,注意模拟地和数字地不要接到一起

三维扫描仪使用方法及操作技巧

三维扫描仪使用方法及操作技巧 三维扫描仪大体分为接触式三维扫描仪和非接触式三维扫描仪。其中非接触式三维扫描仪又分为光栅三维扫描仪(也称拍照式三维描仪)和激光扫描仪。而光栅三维扫描又有白光扫描或蓝光扫描等,激光扫描仪又有点激光、线激光、面激光的区别。 三维扫描仪功能: 1:三维扫描仪的用途是创建物体几何表面的点云(point cloud),这些点可用来插补成物体的表面形状,越密集的点云可以创建更精确的模型(这个过程称做三维重建)。若扫描仪能够取得表面颜色,则可进一步在重建的表面上粘贴材质贴图,亦即所谓的材质映射(texture mapping)。 2:三维扫描仪可模拟为照相机,它们的视线范围都体现圆锥状,信息的搜集皆限定在一定的范围内。两者不同之处在于相机所抓取的是颜色信息,而三维扫描仪测量的是距离。手持式三维扫描仪 手持式三维扫描仪原理:线激光手持三维扫描仪,自带校准功能,采用635nm的红色线激光闪光灯,配有一部闪光灯和两个工业相机,工作时将激光线照射到物体上,两个相机来捕捉这一瞬间的三维扫描数据,由于物体表面的曲率不同,光线照射在物体上会发生反射和折射,然后这些信息会通过第三方软件转换为3D图像。在扫描仪移动的过程中,光线会不断变化,而软件会及时识别这些变化并加以处理。光线投射到扫描对象上的频率高达28,000points/s,所以在扫描过程中移动扫描仪,哪怕扫描时动作很快,也同样可以获得很好的扫描效果,手持式三维扫描仪工作时使用反光型角点标志贴,与扫描软件配合使用,支持摄影测量和自校准技术。 定位目标可以使操作员根据其需要的任何方式360移动物体。真正便携手持三维扫描仪,可装入手提箱,携带到作业现场或者工厂间转移十分方便。实现激光扫描技术的一些最高数据质量,保持较高解析度,同时在平面上保持较大三角形,从而生成较小的STL文件。设备的形状和重量分布有利于长时间使用,避免发生肌肉骨骼问题。功能多样并方便用户

三维激光扫描仪使用说明

三维激光扫描仪使用说明 1、三维激光扫描原理 Trimble GX200三维激光扫描系统由三维激光扫描仪、数码相机、扫描仪旋转平台、软件控制平台,数据处理平台及电源和其它附件设备共同构成,是一种集成了多种高新技术的新型空间信息数据获取手段。地面三维激光扫描系统的工作原理:首先由激光脉冲二极管发射出激光脉冲信号,经过旋转棱镜,射向目标,然后通过探测器,接收反射回来的激光脉冲信号,并由记录器记录,最后转换成能够直接识别处理的数据信息,经过软件处理实现实体建模输出。 2、三维激光扫描工作流程 应用三维激光测量技术采集数据的工作过程大致可以分为计划制定、外业数据采集和内业数据处理三部分。在具体工作展开之前首先需要制定详细的工作计划,做一些准备工作,主要包括:根据扫描对象的不同和精度的具体要求设计一条合适的扫描路线、确定恰当的采样密度、大致确定扫描仪至扫描物体的距离、设站数、大致的设站位置等等;外业工作主要是采集数据:主要包括数据采集、现场分析采集到的数据是否大致符合要求、进行初步的质量分析和控制等等;内业数据处理是最重要也是工作量最大的一环,主要包括:外业采集到的激光扫描原始数据的显示,数据的规则格网化,数据滤波、分类、分割,数据的压缩,图像处理,模式识别等等。 3、三维激光扫描仪用途 目前Trimble GX200三维激光扫描仪的主要用途为工程测量、地形测景、虚拟现实和模拟可视化、矿区土方开挖断面和体积测量、工业制造、变形测量、加工检测、施工控测、事故调查、历史古迹的调查与恢复,以及特殊动画效果的测量等。 4、本校对三维激光扫描仪主要用途说明 本校对Trimble GX200三维激光扫描的主要用途有如下三个方面: (1)本科生可以运用三维激光扫描仪进行相关的教学实验,用于建立简单的建筑物模型,了解外业操作和内业数据处理的基本方法,使自己掌握先进的测量仪器,拓宽自己知识面,为以后进一步的研究打下基础。 (2)硕士研究生可以结合本专业情况运用三维激光扫描仪进行各种实验项目,例如可以在变形监测方面运用仪器进行相关实验,获得测量数据进行相关的后续研究。 (3)博士研究生可以更深入对三维激光扫描系统进行理论研究。例如三维激光扫描仪工作原理的研究,相关数据处理软件的研究和开发,三维激光测量系统理论方法的研究等。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档