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一种多路时序光源控制系统以及机器视觉系统的制作方法

  • 国知局
  • 2024-08-02 15:52:16

本技术涉及机器视觉领域,尤其涉及一种多路时序光源控制系统以及机器视觉系统。

背景技术:

1、在机器视觉领域,工业相机为了精准地获取被测物的图像,往往需要利用多个不同类型的光源、或者是利用多个光源从不同角度的方向打光,然后通过图像算法,最终合成一张用于视觉检测的图片用做算法处理。尤其是一些复杂场景,如物体表面有反光、有背景干扰等,此时往往需要利用四分区的环形光,从四个方向轮流依次去照射。而市面上大部分的机器视觉光源控制器往往是各个通道独立使用,使用者需要自行控制各个光源的亮灭顺序、点亮时间等,且此类光源控制器没有提供同步信号给相机,在使用此类光源控制器时,还需要额外提供输出信号给相机,大大增加了使用者的难度和系统的复杂度。尤其是当配合四分区或八分区的标准环形光源使用时,会额外增加布线难度和使用难度。

技术实现思路

1、本实用新型的主要目的在于提供一种多路时序光源控制系统以及机器视觉系统,能够解决上述技术问题。

2、为达到以上目的,本实用新型采用的技术方案为:一种多路时序光源控制系统,包括控制器、多个开关电路、第一接线端子,所述开关电路接收控制器的控制信号并根据控制信号控制光源的开关,所述第一接线端子具有多个接线端口,每个开关电路与一个接线端口电连接,接线端口同时与一个光源电连接,进而通过控制开关电路的开关能够实现对光源的控制。

3、优选地,每个开关电路包括逻辑与非门u、mos管q,所述逻辑与非门u的第一输入端口通过第一电路接收pwm信号,所述逻辑与非门u的第二输入端口通过第二电路与控制器电连接,用于接收控制器的控制信号;所述mos管q为n型mos管,所述逻辑与非门u的输出端口通过第三电路与mos管q的栅极g电连接,mos管的漏极d通过第四电路与第一接线端子上对应的接线端口电连接,源极s通过第五电路接地。

4、优选地,还包括过载保护电路,在所述第五电路上设置有至少一个采样电阻,所述过载保护电路包括第六电路,所述第六电路的一端连接在第五电路的位于采样电阻与mos管q之间的部分上,第六电路的另一端与所述控制器电连接。

5、本实用新型还公开了一种机器视觉系统,包括上述多路时序光源控制系统、多个光源以及一个相机,每个光源与对应的接线端口电连接,所述相机与控制器信号连接,当控制器向每一个开关电路发出控制信号时同时向相机发出拍摄信号。

6、与现有技术相比,该实用新型具有以下有益效果:

7、该实用新型能够通过控制器控制多个光源按照预定的顺序依次打开,并能够控制光源打开的亮度和时长,这样就可以通过一个控制器实现对多个光源的连续控制,一方面使对多个光源的控制更加简单,另一方面降低了使用成本。

技术特征:

1.一种多路时序光源控制系统,其特征在于,包括控制器、多个开关电路、第一接线端子,所述开关电路接收控制器的控制信号并根据控制信号控制光源的开关,所述第一接线端子具有多个接线端口,每个开关电路与一个接线端口电连接,接线端口同时与一个光源电连接,进而通过控制开关电路的开关能够实现对光源的控制。

2.根据权利要求1所述的一种多路时序光源控制系统,其特征在于,每个开关电路包括逻辑与非门u、mos管q,所述逻辑与非门u的第一输入端口通过第一电路接收pwm信号,所述逻辑与非门u的第二输入端口通过第二电路与控制器电连接,用于接收控制器的控制信号;所述mos管q为n型mos管,所述逻辑与非门u的输出端口通过第三电路与mos管q的栅极g电连接,mos管的漏极d通过第四电路与第一接线端子上对应的接线端口电连接,源极s通过第五电路接地。

3.根据权利要求2所述的一种多路时序光源控制系统,其特征在于,还包括过载保护电路,在所述第五电路上设置有至少一个采样电阻,所述过载保护电路包括第六电路,所述第六电路的一端连接在第五电路的位于采样电阻与mos管q之间的部分上,第六电路的另一端与所述控制器电连接。

4.一种机器视觉系统,其特征在于,包括权利要求1-3任一项所述的多路时序光源控制系统、多个光源以及一个相机,每个光源与对应的接线端口电连接,所述相机与控制器信号连接,当控制器向每一个开关电路发出控制信号时同时向相机发出拍摄信号。

技术总结本技术提供了一种多路时序光源控制系统,包括控制器、多个开关电路、第一接线端子,所述开关电路接收控制器的控制信号并根据控制信号控制光源的开关,所述第一接线端子具有多个接线端口,每个开关电路与一个接线端口电连接,接线端口同时与一个光源电连接,进而通过控制开关电路的开关能够实现对光源的控制。本技术还提供一种机器视觉系统。技术研发人员:邓俊广,席娓,邓俊涛,陈锦锋,舒煜华,温家伟受保护的技术使用者:东莞康视达自动化科技有限公司技术研发日:20231110技术公布日:2024/7/29

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