中文名 | CVI白光摄像机 | 分辨率 | 最高可达1280*960 |
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白光摄像机和红外摄像机类似,都是提供夜间微光摄像、实现24小时监控的摄像机,其不同于红外摄像机的最大特点是夜间成像为彩色图像。 现多用于停车场,建筑物周界,小区等出入口,用于监控车辆等,另外可用于楼道...
白光摄像机企业,基本机型主要包括板机、一体机、枪机、球机、半球这几个小类,价格:3600元。
白光灯摄像机采用国内芯片方案,超高解析度;分辨率高于700TVL,图像清晰,细腻的摄像机,支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;支持背光补偿功能,适用于背光环境下前景物体的监控;信噪比高,图像画...
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网络摄像机跟监控摄像机的区别及数字摄像机与模拟摄像 机的区别 网络摄像机跟监控摄像机的区别在于接口标准不同。 网络摄像机的接口为 RJ45 标准网络接口。可以使用网线直接与交换机连接。 视规格型号不同,监控摄像机有多种接口标准 .不能与网络直接连接。 1.模拟摄像机跟 PC摄像头形势上略同,用视频线就可以直接连接 DVR 进行使 用,是视频信号转模拟信号 2.DVR 基本上最大的作用就是录像,也可以报警,连接网络。所以你要想让外 地的人看到就可以用网络的方式, 申请一个广域网域名, 然后连接宽带就可以远 程观看实时图像了 3.矩阵主要实现多路监控图象的切换与控制,一端接模拟机, DVR,另一端接解 码卡上墙,后端接 IP存储,连接时也是用视频线 4.真正的网络摄像机 : 连接到网络,并分配 IP地址。一条标准的网线可同时传输多路图像。 内 嵌 GUI,可通过 IE访问和配置管理。 为安全起
本书从测控应用的实际出发,系统地介绍LabWindows/CVI在数据采集和串口通信方面的应用技术。全书内容分为三篇(共12章):基础知识篇介绍虚拟仪器的含义、结构和开发平台,LabWindows/CVI数据采集基础、串口通信基础、计数制与编码等;数据采集篇通过两个典型的数据采集卡讲解LabWindows/CVI数据采集程序的设计方法;串口通信篇通过PC、远程I/O模块、三菱PLC、西门子PLC、单片机、智能仪器等典型工控设备,详细讲解LabWindows/CVI开发串口通信及测控程序的设计方法。
在摄像机领域补光技术种类繁多有、红外光、紫外光、激光、蓝光、白光、热成像技术等。但在这些光之中唯有白光补光在夜间摄像机能获取彩色画面。而白光的色温与波长也直接反应出夜间摄像机获取图像质量的好坏,人们用与光源的色温相等或相近的完全辐射体的绝对温度来描述光源的色表(人眼直接观察光源时所看到的颜色)又称光源的色温。色温是以绝对温度K来表示。不同的色温会引起人们在情绪上不同的反应,我们一般把光源的色温分成三类:
a.暖色光:暖色光的色温在3300K以下,暖色光与白炽灯光色相近,红光成分较多,给人以温暖、健康、舒适的感觉。
b.暖白光:又叫中间色,它的色温在3300K-5300K之间。暖白光光线柔和,使人有愉快、舒适、安详的感觉。
c.冷色光:又叫日光色,它的色温在5300K以上,光源接近自然光,有明亮的感觉,使人精力集中,适用于办公室、室外广场、教室、设计室、通道、等场所。
演色性:光源对物体颜色呈现的程度称为演色性,也就是颜色的逼真的程度,演色性高的光源对颜色的表现较好,我们所看到的颜色也就较接近自然颜色,演色性低的光源对颜色的表现较差,我们所看到的颜色偏差也较大。
为何会有演色性高低之分呢
目 录
基础知识篇
第1章 虚拟仪器设计概述(2)
1.1 虚拟仪器含义与特点(2)
1.1.1 虚拟仪器的产生(2)
1.1.2 虚拟仪器的概念(3)
1.1.3 虚拟仪器的特点(4)
1.1.4 虚拟仪器的应用(6)
1.2 虚拟仪器的结构(7)
1.2.1 虚拟仪器的基本结构(7)
1.2.2 虚拟仪器的构成方式(8)
1.2.3 构建虚拟仪器的步骤(10)
1.3 虚拟仪器的软件(11)
1.3.1 虚拟仪器的软件结构(11)
1.3.2 虚拟仪器的开发平台(13)
1.4 虚拟仪器的设计原则和方法(15)
1.4.1 虚拟仪器的设计原则(15)
1.4.2 虚拟仪器的设计方法(16)
第2章 LabWindows/CVI数据采集基础(18)
2.1 数据采集系统概述(18)
2.1.1 数据采集系统的含义(18)
2.1.2 数据采集系统的功能(19)
2.1.3 数据采集系统的硬件(20)
2.1.4 数据采集系统的软件(21)
2.1.5 数据采集系统的输入与输出信号(22)
2.2 数据采集卡(24)
2.2.1 数据采集卡的产生(24)
2.2.2 数据采集卡的组成(25)
2.2.3 数据采集卡的功能(26)
2.2.4 数据采集卡的类型(26)
2.2.5 数据采集卡的性能指标(28)
2.2.6 数据采集卡的选择(30)
2.3 基于PC的DAQ系统组成(31)
2.3.1 硬件子系统(31)
2.3.2 软件子系统(32)
2.3.3 DAQ仪器的特点(33)
2.4 LabWindows/CVI数据采集函数库的使用(34)
2.4.1 Traditional NI-DAQ函数厍(34)
2.4.2 Easy I/O for DAQ函数库(39)
2.4.3 数据采集卡的端口操作函数(41)
2.5 基于声卡的LabWindows/CVI数据采集(41)
2.5.1 声卡的基本常识(41)
2.5.2 基于声卡采集的虚拟示波器(46)
第3章 LabWindows/CVI串口通信基础(52)
3.1 串行通信概述(52)
3.1.1 串行通信的基本概念(52)
3.1.2 串行通信协议(56)
3.1.3 串行通信的接口标准(61)
3.1.4 串行通信线路连接(65)
3.1.5 串口调试工具(67)
3.2 计数制与编码(69)
3.2.1 计数制(69)
3.2.2 计数制转换及其程序设计(72)
3.2.3 字符编码(78)
3.3 LabWindows/CVI串口通信函数(80)
3.3.1 串行口打开/关闭函数(80)
3.3.2 串行口输入/输出函数(81)
3.3.3 串行口控制函数(82)
3.3.4 串行口状态查询函数(83)
3.3.5 串行口事件处理函数(83)
3.3.6 调制解调文件传输函数(84)
数据采集篇
第4章 NI数据采集卡测控实例(86)
4.1 NI PCI-6023E数据采集卡的安装与测试(86)
4.1.1 PCI-6023E数据采集卡简介(86)
4.1.2 安装LabWindows/CVI的DAQ设备驱动程序(88)
4.1.3 PCI-6023E数据采集卡的参数设置与测试(90)
4.2 模拟量输入程序设计(93)
4.2.1 设计任务(93)
4.2.2 线路连接(93)
4.2.3 任务实现(93)
4.3 数字量输入程序设计(106)
4.3.1 设计任务(106)
4.3.2 线路连接(106)
4.3.3 任务实现(107)
4.4 数字量输出程序设计(109)
4.4.1 设计任务(109)
4.4.2 线路连接(109)
4.4.3 任务实现(110)
4.5 温度测控程序设计(112)
4.5.1 设计任务(112)
4.5.2 线路连接(113)
4.5.3 任务实现(113)
第5章 研华数据采集卡测控实例(118)
5.1 研华PCI-1710HG数据采集卡的安装与测试(118)
5.1.1 PCI-1710HG多功能板卡介绍(118)
5.1.2 用PCI-1710HG多功能板卡组成的测控系统(119)
5.1.3 PCI-1710HG板卡设备的安装(121)
5.1.4 PCI-1710HG板卡设备的测试(123)
5.1.5 ActiveDAQ控件的安装(125)
5.2 模拟量输入程序设计(125)
5.2.1 设计任务(125)
5.2.2 线路连接(125)
5.2.3 任务实现(126)
5.3 模拟量输出程序设计(133)
5.3.1 设计任务(133)
5.3.2 线路连接(134)
5.3.3 任务实现(134)
5.4 数字量输入程序设计(141)
5.4.1 设计任务(141)
5.4.2 线路连接(142)
5.4.3 任务实现(142)
5.5 数字量输出程序设计(148)
5.5.1 设计任务(148)
5.5.2 线路连接(148)
5.5.3 任务实现(148)
5.6 温度测控程序设计(154)
5.6.1 设计任务(154)
5.6.2 线路连接(154)
5.6.3 任务实现(155)
串口通信篇
第6章 PC与PC串口通信及应用(166)
6.1 PC中的串行端口(166)
6.1.1 查看串行端口信息(166)
6.1.2 虚拟串口的使用(167)
6.2 PC与PC串口通信程序设计(169)
6.2.1 设计任务(169)
6.2.2 线路连接(169)
6.2.3 串口通信调试(170)
6.2.4 任务实现(171)
6.3 PC双串口互通信程序设计(174)
6.3.1 设计任务(174)
6.3.2 线路连接(174)
6.3.3 串口通信调试(175)
6.3.4 任务实现(176)
第7章 PC与远程I/O模块串口通信(180)
7.1 典型分布式I/O模块简介(180)
7.1.1 集散控制系统的结构与特点(180)
7.1.2 ADAM4000远程数据采集控制系统(182)
7.1.3 ADAM4000系列模块简介(184)
7.1.4 ADAM4000系列模块的软件安装(191)
7.2 模拟电压采集程序设计(193)
7.2.1 设计任务(193)
7.2.2 线路连接(193)
7.2.3 串口通信调试(194)
7.2.4 任务实现(194)
7.3 模拟电压输出程序设计(198)
7.3.1 设计任务(198)
7.3.2 线路连接(198)
7.3.3 串口通信调试(199)
7.3.4 任务实现(199)
7.4 开关信号输入程序设计(202)
7.4.1 设计任务(202)
7.4.2 线路连接(202)
7.4.3 串口通信调试(203)
7.4.4 任务实现(203)
7.5 开关信号输出程序设计(208)
7.5.1 设计任务(208)
7.5.2 线路连接(208)
7.5.3 串口通信调试(209)
7.5.4 任务实现(209)
7.6 温度测控程序设计(212)
7.6.1 设计任务(212)
7.6.2 线路连接(212)
7.6.3 串口通信调试(213)
7.6.4 任务实现(214)
第8章 PC与三菱PLC串口通信(219)
8.1 三菱PLC特殊功能模块与通信协议(219)
8.1.1 FX2N系列PLC的特殊功能模块(219)
8.1.2 三菱PLC编程口通信协议(229)
8.2 模拟电压采集程序设计(236)
8.2.1 设计任务(236)
8.2.2 线路连接(236)
8.2.3 PLC端电压输入程序(237)
8.2.4 串口通信调试(239)
8.2.5 任务实现(240)
8.3 模拟电压输出程序设计(243)
8.3.1 设计任务(243)
8.3.2 线路连接(243)
8.3.3 PLC端电压输出程序(244)
8.3.4 串口通信调试(246)
8.3.5 任务实现(247)
8.4 开关信号输入程序设计(250)
8.4.1 设计任务(250)
8.4.2 线路连接(250)
8.4.3 串口通信调试(251)
8.4.4 任务实现(252)
8.5 开关信号输出程序设计(255)
8.5.1 设计任务(256)
8.5.2 任务实现(256)
8.5.3 串口通信调试(256)
8.5.4 任务实现(257)
8.6 温度测控程序设计(262)
8.6.1 设计任务(262)
8.6.2 线路连接(262)
8.6.3 PLC端温度测控程序(263)
8.6.4 串口通信调试(265)
8.6.5 任务实现(266)
第9章 PC与西门子PLC串口通信(270)
9.1 西门子PLC模拟量扩展模块与通信协议(270)
9.1.1 西门子S7-200 PLC的模拟量扩展模块(270)
9.1.2 西门子S7-200 PLC PPI通信协议(275)
9.2 模拟电压采集程序设计(278)
9.2.1 设计任务(279)
9.2.2 线路连接(279)
9.2.3 PLC端电压输入程序(280)
9.2.4 串口通信调试(281)
9.2.5 任务实现(282)
9.3 模拟电压输出程序设计(286)
9.3.1 设计任务(286)
9.3.2 线路连接(286)
9.3.3 PLC端电压输出程序(287)
9.3.4 串口通信调试(288)
9.3.5 任务实现(289)
9.4 开关信号输入程序设计(293)
9.4.1 设计任务(293)
9.4.2 线路连接(293)
9.4.3 串口通信调试(294)
9.4.4 任务实现(295)
9.5 开关信号输出程序设计(299)
9.5.1 设计任务(299)
9.5.2 线路连接(299)
9.5.3 串口通信调试(300)
9.5.4 任务实现(300)
9.6 温度测控程序设计(304)
9.6.1 设计任务(304)
9.6.2 线路连接(304)
9.6.3 PLC端温度测控程序(305)
9.6.4 串口通信调试(307)
9.6.5 任务实现(308)
第10章 PC与单片机串口通信(312)
10.1 典型单片机开发板简介(312)
10.1.1 单片机测控系统的组成(312)
10.1.2 单片机开发板B的功能(314)
10.1.3 单片机开发板B的主要电路(316)
10.2 模拟电压采集程序设计(319)
10.2.1 设计任务(319)
10.2.2 线路连接(319)
10.2.3 单片机端C51程序(321)
10.2.4 串口通信调试(325)
10.2.5 任务实现(325)
10.3 模拟电压输出程序设计(328)
10.3.1 设计任务(328)
10.3.2 线路连接(328)
10.3.3 单片机端C51程序(329)
10.3.4 串口通信调试(332)
10.3.5 任务实现(333)
10.4 开关信号输入程序设计(335)
10.4.1 设计任务(335)
10.4.2 线路连接(335)
10.4.3 单片机端C51程序(336)
10.4.4 串口通信调试(338)
10.4.5 任务实现(339)
10.5 开关信号输出程序设计(341)
10.5.1 设计任务(341)
10.5.2 线路连接(342)
10.5.3 单片机端C51程序(343)
10.5.4 串口通信调试(344)
10.5.5 任务实现(345)
10.6 温度测控程序设计(347)
10.6.1 设计任务(347)
10.6.2 线路连接(347)
10.6.3 单片机端Pt100温度检测C51程序(348)
10.6.4 单片机端DS18B20温度检测C51程序(353)
10.6.5 串口通信调试(358)
10.6.6 任务实现(359)
第11章 PC与智能仪器串口通信(363)
11.1 典型智能仪器简介(363)
11.1.1 智能仪器的结构与特点(363)
11.1.2 XMT-3000A型智能仪器的通信协议(364)
11.2 单台智能仪器温度测量程序设计(367)
11.2.1 设计任务(367)
11.2.2 线路连接(367)
11.2.3 串口通信调试(368)
11.2.4 任务实现(370)
11.3 多台智能仪器温度测量程序设计(375)
11.3.1 设计任务(375)
11.3.2 线路连接(375)
11.3.3 串口通信调试(376)
11.3.4 任务实现(377)
第12章 PC与GSM短信模块串口通信(383)
12.1 GSM网络短信测控技术(383)
12.1.1 GSM短信测控系统的特点与组成(383)
12.1.2 AT指令介绍(387)
12.1.3 超级终端的使用(391)
12.2 短信发送与接收程序设计(396)
12.2.1 设计任务(396)
12.2.2 线路连接(396)
12.2.3 单片机端C51短信发送程序(397)
12.2.4 单片机端C51短信接收程序(405)
12.2.5 任务实现(411)
参考文献(416) 2100433B