0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于TCD142D線陣CCD器件實現(xiàn)雙路CCD線紋監(jiān)控系統(tǒng)的設計

電子設計 ? 來源:電子技術應用 ? 作者:胡煜,桑蔚,高教波 ? 2020-11-04 10:41 ? 次閱讀

工業(yè)生產(chǎn)和科學實驗中,常常會遇到尺寸在一毫米以內的狹縫或細絲直徑的測量或定位問題。傳統(tǒng)的測量方法是使用精密的量具進行測量,這些測量或定位方法速度慢、誤差大,應用范圍受到限制。采用CCD成像方法定位或測量細絲直徑具有測量精度高、速度快、使用方便、易與計算機相連從而實現(xiàn)自動化監(jiān)控等優(yōu)點。

雙路CCD高精度線紋位置實時監(jiān)控系統(tǒng)是西安應用光學研究所六室研制的非接觸線紋在線定位測量儀器,能夠完成大迭紙鈔裁切之前的精確定位,配置一定的裁切工具,可實現(xiàn)紙鈔的自動切割。儀器可安裝在裁切機處,在下刀之前對大張鈔票的定位線的位置進行精確、實時、非接觸測量,并實時顯示測試的位置偏差結果;同時可將“正確”與“錯誤”的狀態(tài)信息傳送到上端PLC控制器,從而進行正確的操作。該系統(tǒng)具有方便的零位修正和絕對尺寸定標功能,并具有修正量值保存和系統(tǒng)自檢保護等功能,可廣泛應用于造紙廠、印鈔廠、布匹廠等需精度定位的場合,亦可應用于細絲直徑、線紋量具的在線測量等領域。

1 工作原理

雙路CCD高精度線紋測量實時監(jiān)控系統(tǒng)主要由雙路CCD攝像頭及光源和電路箱等幾部分組成,系統(tǒng)的功能模塊框圖如圖1所示。

基于TCD142D線陣CCD器件實現(xiàn)雙路CCD線紋監(jiān)控系統(tǒng)的設計

系統(tǒng)采用日本東芝公司的TCD142D(2048位)線陣CCD器件作為探測元件。光源均勻地照射在被測紙張的定位線處,定位線經(jīng)光學系統(tǒng)按一定倍率成像在CCD器件的光敏面上,入射光子被排列成一排的光敏單元吸收,同時產(chǎn)生一定數(shù)量的光生電荷,在光積分期間,這些光生電荷被存儲在彼此隔離的相應像元的勢阱中。在電荷轉移期間,各個像元中的光生電荷按奇偶數(shù)分配,同時轉移到設置在像元上下兩側的移位寄存器中,然后在傳輸脈沖的控制下,依次轉移到輸出端,因而在光敏面上形成了線紋的影像,實現(xiàn)了對被測目標的一維掃描和信號讀出。CCD輸出信號大小與照射光強成正比,影像部分像元輸出信號電壓幅度較小,非影像部分像元輸出電壓幅度較大,因此線紋在CCD輸出信號中形成了一個楔形的凹陷波形,只要統(tǒng)計出楔形在整個CCD輸出信號波形中所占的單元數(shù)及其相對位置,就可得出紙張的位置是否發(fā)生了移動及其相對位移量。如在誤差范圍之內則通知上位機可以控制切刀下刀,否則通知上位機不能下刀并顯示誤差,由工作人員進行調整直至使紙張位置正確。整個過程中系統(tǒng)實時測量并顯示誤差,正確后顯示“0000”,工作人員按確認鍵后系統(tǒng)會立即通知上位機可以下刀。系統(tǒng)各模塊的參數(shù)如表1所示。

表1 系統(tǒng)模塊參數(shù)表

2 硬件設計

電子學系統(tǒng)主要由CCD驅動電路、高速A/D轉換電路、快速存儲電路、89C52單片機系統(tǒng)、鍵盤輸入電路、數(shù)碼顯示電路和電源電路等部分組成。其功能框圖如圖2所示。

在各部分電路中,最重要的是數(shù)據(jù)的快速存儲電路,如圖3所示。顯然,對線紋的定位即對紙張的定位已變?yōu)榍缶€紋影像部分占多少個有效的RAM單元及這些單元在RAM中的起始地址和結束地址的問題。

3 軟件設計

雙路CCD高精度線紋測量實時監(jiān)控系統(tǒng)的軟件流程如圖4所示。

由于系統(tǒng)用于在線測量,探測裝置安裝于切裁器械上,每次下刀時都有一定的震動,機械結構的加工裝配難免存在一定的誤差,照明光源的不完全均勻,都可影響系統(tǒng)的測量精度。為保證系統(tǒng)的精確穩(wěn)定、使用方便,在軟件上采取了如下主要措施:

(1)系統(tǒng)定標

當系統(tǒng)的工作距離確定之后,為了用目標像所占的像元數(shù)N確定目標的實際尺寸,需在正式測量之前對系統(tǒng)進行定標。定標的方法應為:先將一已知尺寸的標準模塊置于被測目標位置,然后通過讀出數(shù)字量確定該模塊的像所占CCD像元數(shù),由此可得到目標在系統(tǒng)CCD成像的一個比例系數(shù)K。

通常把K值存入計算機中,在對目標進行連續(xù)測量時,可隨時通過軟件計算出目標的實際尺寸。此種方法簡單明了,但由于其中未考慮系統(tǒng)誤差的影響,因此測量精度不高。為了在實測值中去除系統(tǒng)誤差,可采用二次標定法來確定系統(tǒng)中的比例系數(shù)K。

若設系統(tǒng)誤差為b,則被測物體的實際尺寸X與其相應成像像元數(shù)Y之間有:X=KY+b,因此可采取兩次標定以確定K和b值。

采取以上的二次標定法測得K和b值后,即可清除系統(tǒng)誤差對測量精度的影響。應當注意的是,以上兩種標定法只考慮了系統(tǒng)在相對靜態(tài)測量時的標定。對于動態(tài)在線測量,還應根據(jù)實際情況采取計算機矯正法來提高測量精度。

(2)有效的邊沿提取

要確定紋線影像范圍,就要確定一個閾值,此閾值是線紋在CCD上所成影像的輸出信號最大值與最小值的平均值。從RAM中讀取出的數(shù)據(jù)值在閾值之下的,該數(shù)據(jù)所在單元計入線紋范圍之內,否則不計入。顯然此值隨照明光線的強弱變化而變化,不是一個定值。不采用固定的閾值,而是每次采樣都統(tǒng)計出一個隨照射光強和外部環(huán)境影響變化的閾值作為影像邊沿的起始點和結束點,這樣可以有效地將影像范圍確定,避免因光強變化引起的誤差。

(3)毛刺噪聲的剔除

理想情況下,由A/D轉換的模擬信號應只有線紋處的電平較低,其他部分較高,且上升、下降沿很陡。由于CCD探測元件和A/D轉換器的靈敏度和精度都很高,因此很容易將視頻信號中摻雜的噪聲也一起轉換出來,如圖5所示。

除了硬件中采取抗干擾措施外,還有必要利用軟件進行毛刺噪聲的剔除。因為有用信號所造成的圖像楔形部分一定比干擾信號造成的楔形圖像幅度差大得多,因此采取的辦法是將整個波形中各個毛刺的最大幅度與最小幅度之差進行比較,其中最大的一個,就是我們所要尋找的線紋。 整個系統(tǒng)的位置測量精度達±9μm,測量范圍在相對零位時為±5mm,采樣速率CCD幀頻可達100Hz,即204.8kHz的采樣率。整個程序包括系統(tǒng)自檢、數(shù)據(jù)采樣、處理,耗時約350ms,可完成零位校準、尺寸定標、誤差限值的自動保存等多項校準功能。

責任編輯:gt

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • CCD
    CCD
    +關注

    關注

    32

    文章

    875

    瀏覽量

    141990
  • 控制器
    +關注

    關注

    112

    文章

    16037

    瀏覽量

    176685
  • 監(jiān)控系統(tǒng)

    關注

    21

    文章

    3817

    瀏覽量

    173163
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    CCD數(shù)據(jù)采集及LCD顯示

    CCD數(shù)據(jù)采集及LCD顯示 Linear Array CCD Data Acquisition and LCD Display 摘要:以TCD
    發(fā)表于 01-11 12:08 ?45次下載

    高速高精度CCD-TCD141C

    TCD141C是日本東芝公司生產(chǎn)的5000位象元二相CCD 器件,由于在工藝中采用了埋層溝道和加速電極結構,其工作頻率可 20MHz ,
    發(fā)表于 04-24 17:15 ?45次下載

    基于CCD的精密測角系統(tǒng)

    本文提出了一種基于CCD的精密測角系統(tǒng),該系統(tǒng)
    發(fā)表于 02-24 11:35 ?32次下載

    基于CPLD的CCD驅動的實現(xiàn)

    摘 要:本文以日本東芝公司的CCD器件TCD1206SUP為例,在研究了
    發(fā)表于 07-15 13:42 ?68次下載

    通用CCD采集系統(tǒng)設計

    通用CCD采集系統(tǒng)設計 摘要:針對設計微型光譜儀時常會根據(jù)需要更換CCD,PDA的現(xiàn)狀,采用Cypress公司的AD21310和Cyc
    發(fā)表于 03-13 10:23 ?2305次閱讀
    通用<b class='flag-5'>線</b><b class='flag-5'>陣</b><b class='flag-5'>CCD</b>采集<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>設計

    基于CCD的圖像和位置傳感系統(tǒng)

    基于CCD的圖像和位置傳感系統(tǒng) 摘要:本文介紹的是一種基于
    發(fā)表于 04-13 14:15 ?1163次閱讀
    基于<b class='flag-5'>線</b><b class='flag-5'>陣</b><b class='flag-5'>CCD</b>的圖像和位置傳感<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>

    TCD142D構成CCD驅動電路

    TCD142D構成 CCD驅動 電路:
    發(fā)表于 10-28 11:17 ?4595次閱讀
    <b class='flag-5'>TCD142D</b>構成<b class='flag-5'>線</b><b class='flag-5'>陣</b><b class='flag-5'>CCD</b>驅動電路

    CPLD實現(xiàn)CCD驅動電路

    采用MAXⅡ器件的EPM240T100C5N為控制核心,以TCD1500C為例,設計了基于CPLD的CCD驅動電路,完成了硬件電路的原理
    發(fā)表于 11-03 15:24 ?129次下載

    CCD驅動時序及模擬信號處理的設計

    為保證CCD在圖像測量中正常、穩(wěn)定工作.必須設計出適合其工作的時序驅動電路。在分析TCDl501D
    發(fā)表于 11-07 15:08 ?148次下載
    <b class='flag-5'>線</b><b class='flag-5'>陣</b><b class='flag-5'>CCD</b>驅動時序及模擬信號處理的設計

    基于ATMega16L單片機的TCD1208APCCD接口設計

    TCD1208APCCD為對象,設計了CCD到PC機串口的接口電路。內容主要包括:TCD1
    發(fā)表于 03-06 16:28 ?214次下載
    基于ATMega16L單片機的<b class='flag-5'>TCD</b>1208AP<b class='flag-5'>線</b><b class='flag-5'>陣</b><b class='flag-5'>CCD</b>接口設計

    CCD器件及其驅動電路的工作原理及測量系統(tǒng)的組成和參數(shù)設定的方法

     文章介紹了CCD器件及其驅動電路的工作原理,給出了TCD142D的各技術參數(shù)和性能指標,同時介紹了
    發(fā)表于 11-21 15:48 ?18次下載
    <b class='flag-5'>CCD</b><b class='flag-5'>器件</b>及其驅動電路的工作原理及測量<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>的組成和參數(shù)設定的方法

    如何使用CCD實現(xiàn)圖像采集詳細論文說明

    介紹了基于CPLD的CCD數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的硬、軟件構成,工作原理及設計方案。采用TOSHIBA公司近年來推出的高速
    發(fā)表于 11-28 16:23 ?24次下載

    基于TCD142DCCD和時序發(fā)生器實現(xiàn)CCD數(shù)據(jù)采集電路的設計

    CCD(Charge Coupled Device)越來越廣泛地被應用到工業(yè)、軍事、民用行業(yè)。采用CCD數(shù)據(jù)采集卡和微機相結合,對被測圖像信息進行快速采樣、存儲及數(shù)據(jù)處理,是
    的頭像 發(fā)表于 08-21 09:30 ?4525次閱讀
    基于<b class='flag-5'>TCD142D</b><b class='flag-5'>線</b><b class='flag-5'>陣</b><b class='flag-5'>CCD</b>和時序發(fā)生器<b class='flag-5'>實現(xiàn)</b><b class='flag-5'>CCD</b>數(shù)據(jù)采集電路的設計

    基于CPLD工作模式可調的CCD驅動電路的設計講解

    針對傳統(tǒng)驅動電路一旦做出修改,則需對硬件或程序進行改變的缺點,以型號為TCD1707DCCD為例,介紹了一種工作模式可調的驅動方法。該方法是利用復雜可編程邏輯
    發(fā)表于 03-01 16:51 ?9次下載
    基于CPLD工作模式可調的<b class='flag-5'>線</b><b class='flag-5'>陣</b><b class='flag-5'>CCD</b>驅動電路的設計講解

    基于CPLD工作模式可調的CCD驅動電路的設計講解

    針對傳統(tǒng)驅動電路一旦做出修改,則需對硬件或程序進行改變的缺點,以型號為TCD1707DCCD為例,介紹了一種工作模式可調的驅動方法。該方法是利用復雜可編程邏輯
    發(fā)表于 03-01 16:51 ?25次下載
    基于CPLD工作模式可調的<b class='flag-5'>線</b><b class='flag-5'>陣</b><b class='flag-5'>CCD</b>驅動電路的設計講解