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Origines des interférences des images CCD en vision industrielle et application des fils coaxiaux extrêmement fins

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Dans les systèmes de détection visuelle industrielle, le module CCD joue le rôle d'« œil de l'équipement ». Dès que l'image apparaît avec des stries, des points bruits, des scintillations ou des tremblements, cela non seulement affecte l'exactitude de la détermination, mais peut également entraîner des erreurs de jugement sur toute la chaîne de production. De nombreux ingénieurs préfèrent d'abord vérifier l'alimentation, la source de lumière ou l'algorithme, mais ils ignorent souvent l'élément le plus crucial : le câble de signal. En particulier dans les scénarios industriels où les interférences magnétiques sont fortes et où les câbles sont densément disposés, les signaux à faible niveau et à haute vitesse du CCD sont extrêmement fragiles. Le cœur de la stabilité de l'image n'est pas dans le filtrage ou le boîtier métallique, mais dans le choix de la bonne canalisation de transmission : câble coaxial extrêmement fin (Micro Coaxial Cable).

Pourquoi les interférences d'images apparaissent-elles fréquemment ?

Les signaux de sortie des modules CCD sont très sensibles aux interférences ; toutes sortes de sources de bruit laissent des traces dans l'image. Les fluctuations de tension de l'alimentation causent des bandes horizontales, les différences de potentiel du接地 peut entraîner des déplacements ou des tremblements de l'image, les radiations électromagnétiques des appareils environnants génèrent des points de bruit et des flashs, et les réflexions des signaux peuvent provoquer une inégalité de luminosité locale ou des traînées. Pour les systèmes d'acquisition à haute vitesse ou à haute résolution, ces interférences sont plus évidentes et sont souvent mal interprétées comme des problèmes d'insuffisance des algorithmes ou de performance du capteur.

Deuxièmement, les avantages structurels des lignes coaxiales extrêmement fines.

La tresse coaxiale extrêmement fine est constituée de conducteur central, couche d'isolation, couche de blindage et garniture extérieure, et par rapport aux fils FFC ou enroulements plats conventionnels, son avantage clé réside dans le fait que chaque fil a un blindage coaxial indépendant. Comme la couche de blindage enveloppe intégralement le conducteur de signal, il est difficile pour le champ magnétique externe de se coupler dedans, et les interférences croisées entre les lignes de signaux sont également fortement inhibées. Cette structure rend la tresse coaxiale extrêmement fine parfaitement adaptée aux modules CCD qui nécessitent une pureté de signal élevée et une vitesse de transmission rapide, en la faisant devenir une solution fiable dans la visualisation industrielle.

Trois, pratique de l'ingénierie : points clés pour l'utilisation correcte du micro coax

Dans les projets réels, l'utilisation de coaxial fin doit toujours prendre en compte les détails. D'abord, il faut s'assurer que la correspondance d'impédance est correcte ; l'impédance du point de sortie CCD, du câble lui-même et du circuit de réception doit être identique, sinon les réflexions entraîneront des ondulations périodiques sur l'image. Ensuite, il faut bien traiter la接地 du revêtement de blindage ; le blindage doit être接地 de manière fiable au point unique du système ; si un接地 à deux extrémités est nécessaire, il faut éviter de former un circuit de接地 pour éviter des interférences supplémentaires. De plus, le câble doit être éloigné des sources de perturbation fortes telles que les moteurs, les variateurs de fréquence, etc. ; et il faut s'assurer que la structure de blindage des connecteurs est continue pour pouvoir utiliser la stabilité du coaxial micro.

Dans les systèmes de vision industrielle, de nombreux problèmes de interférences d'images apparemment complexes n'ont pas leur origine dans les algorithmes ou les pannes matérielles, mais dans les étapes de transmission de signaux de base. Les coaxiaux extrêmement fins, grâce à leur protection complète, leur haute impedance cohérente et leur flexibilité excellente, sont devenus le choix principal des équipements de détection visuelle de haute fiabilité. Une qualité d'image vraiment stable provient souvent du contrôle des détails de transmission.

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