一种发射管工作状态检测装置及检测方法与流程

文档序号:19785465发布日期:2020-01-24 13:31阅读:262来源:国知局
一种发射管工作状态检测装置及检测方法与流程

本发明涉及光检测领域,尤其是涉及一种发射管工作状态检测装置及检测方法。



背景技术:

目前红外遥控器应用越来越广泛,对于产品功能也要求越来越严格。其中有一项功能就是使用指向性功能,指向性指发射管发射角度范围,正常发射管为15-30度不等。若需要直线发射距离12m、指向性50度夹角可以接收到红外信号,红外遥控器需要从原来的1个发射管增加到2~3个以增加红外信号的发射范围。在实际使用过程中,需要对每个发射管的工作状态进行检测,保证每个发射管都是有效的才能达到上述的发射角度。

现有技术中,用于检测发射管的解码仪测试时无法正常检测出来产品内部pcb板上其中某个发射管失效的问题,发射管失效对于产品来说也是可以正常发码,仪器也可以接收信号,所以解码仪无法正常检查出来,造成产品发射角度问题出现异常。若使用专业红外辐照度测试仪,用于检查产品的发射功率强弱,一方面产品体积较大,另一方面价格昂贵。



技术实现要素:

本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的是提供一种发射管工作状态检测装置,结构简单,测试结果明了。

本发明的另一个目的是提供一种发射管工作状态检测方法。

本发明所采用的技术方案是:

第一方面,本发明提供一种发射管工作状态检测装置,包括摄像头模块、控制模块和显示模块,所述摄像头模块用于采集所述发射管发出的红外光信号并进行处理,所述摄像头模块的输出端与所述控制模块的输入端连接,所述控制模块的输出端与所述显示模块的输入端连接。

进一步地,所述摄像头模块包括视频采集传感器芯片和信号处理芯片。

进一步地,所述视频采集传感器芯片的型号为lmx9838,所述信号处理芯片的型号为dspic33fj1qs504。

进一步地,所述控制模块包括主控芯片,所述主控芯片的型号为sn93502。

进一步地,所述显示模块包括显示屏。

进一步地,所述检测治具还包括充电模块和电池模块,所述充电模块的输出端分别与所述控制模块的输入端、所述电池模块的输入端连接,所述电池模块的输出端与所述控制模块的输入端连接,所述充电模块包括usb充电接口和充电芯片,所述电池模块包括可充电锂电池。

进一步地,所述充电芯片的型号为rt9505a。

进一步地,所述检测治具还包括指示灯,所述指示灯的输入端与所述控制模块的输出端连接,用于指示充电状态。

进一步地,所述检测治具还包括声音输出模块,所述声音输出模块的输入端与所述控制模块的输出端连接,所述声音输出模块包括芯片ce0030。

第二方面,本发明提供一种发射管工作状态检测方法,所述方法包括:

采集所述发射管发出的红外光信号并进行处理;

将处理后的所述红外光信号转换成视频信号;

将所述视频信号输出显示,实现发射管工作状态的检测。

本发明的有益效果是:

本发明利用摄像头内部的光感元件的成像原理,当红外遥控器工作时,红外发射管发射出红外光线,然后通过照到摄像头传输到内部显示屏上,从而使得检验员可以清楚观察到红外发射管的工作状态是否良好。

附图说明

图1是本发明中一种发射管工作状态检测装置的一实施例的正视图;

图2是本发明中一种发射管工作状态检测装置的一实施例的结构示意图;

图3是本发明中一种发射管工作状态检测方法的一实施例的流程示意图。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

为了便于理解,首先对红外摄像头的原理进行说明:人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm;比紫光波长更短的光叫紫外线,比红光波长更长的光叫红外线,人的肉眼是看不到红外线的。而摄像头内部的光感元件能感应所有光线(可见光、红外线和紫外线等),这就造成摄像头拍摄的影像和我们肉眼只看到可见光所产生的影像不同。

如图1所示,本申请利用摄像头内部的光感元件的成像原理,当红外遥控器工作时,红外发射管发射出红外光线,然后通过照到摄像头传输到内部显示屏上,从而使得检验员可以清楚观察到红外发射管的工作状态是否良好。

实施例一

本实施例提供了一种发射管工作状态检测装置,如图2所示,该检测装置包括摄像头模块、控制模块和显示模块。其中,摄像头模块用于采集发射管发出的红外光信号并进行处理,摄像头模块的输出端与控制模块的输入端连接,控制模块的输出端与显示模块的输入端连接。

参照图2,摄像头模块包括视频采集传感器芯片和信号处理芯片。视频采集传感器芯片用于采集红外发射管发出的红外光信号,将采集的红外光信号发送至信号处理芯片,信号处理芯片对其进行采样处理,处理完后发送至控制模块的主控芯片。此外,由于部分程序不能直接烧录在主控芯片中,需要单独存放以供主控芯片调用,因此该检测装置还包括存储芯片24c128,用于存储程序。

本实施例中,视频采集传感器芯片的型号为lmx9838,信号处理芯片的型号为dspic33fj1qs504,主控芯片的型号为sn93502。

参照图2,主控芯片收到处理后的红外光信号后转换为视频信号,并根据该视频信号控制显示模块显示对应的画面。此外,还可以对显示的画面进行截图,并存储在存储芯片24c128中,供后期查看。

本实施例中,显示模块为显示屏。

参照图2,该检测装置还包括充电模块和电池模块。其中,充电模块的输出端分别与控制模块的输入端、电池模块的输入端连接,电池模块的输出端与控制模块的输入端连接。充电模块包括usb充电接口和充电芯片,电池模块包括可充电锂电池。

本实施例中,充电芯片的型号为rt9505a。外界电源由usb口输入,经过充电芯片对可充电锂电池进行充电,并对整机进行供电。当没有外界电源时,由可充电锂电池对整机进行供电。

参照图2,该检测装置还包括指示灯,指示灯的输入端与控制模块的输出端连接,用于指示充电状态。对可充电锂电池充电时,电池电量少时充电电流数据大,电池电量饱合时充电电流数据小,此时充电芯片发送一个信号给主芯片,主芯片收到该信号后输出一个控制信号给指示灯,完成指示充电状态的功能。例如,电池电量少时充电电流数据大,指示灯显示红色;电池电量饱合时充电电流数据小,指示灯显示绿色。

参照图2,该检测装置还包括声音输出模块,声音输出模块的输入端与控制模块的输出端连接。声音输出模块包括芯片ce0030。芯片ce0030收到主芯片sn93502发来的信号后作为声音输出发送到推动喇叭,从而将声音输出,具体包括按键音或录像画面播放时发出的声音,放大芯片ce0030可以起到放大声音的作用。

参照图2,该检测装置还包括按键,按键的输出端与控制模块的输入端连接。由于主芯片sn93502自带io口,与按键进行组合,通过控制io口的高低电平给到主芯片,主芯片控制其它功能电路、充电芯片将充电状态反馈到主芯片由主芯片控制指示灯、存储芯片辅助主芯片以存储信息使用、声音输出模块输出声音。

结合图1和图2,检测时,将具有红外发射管的红外遥控器对准上述检测装置中的摄像头模块位置,按压红外遥控器上的按键,摄像头模块中的视频采集传感器芯片采集红外发射管发出的红外光信号,然后发送给信号处理芯片,信号处理芯片对其进行采样处理后发送给主芯片。主芯片将接收到的红外光信号转换为视频信号后,控制显示屏显示对应的画面,从而可以清晰观察到红外遥控器的红外发射管的亮/灭工作状态。即显示屏显示画面则红外发射管亮,显示屏不显示画面则红外发射管灭,从而达到分别检测多个红外发射管工作状态的目的。

实施例二

本实施例提供了一种发射管工作状态检测方法,如图3所示,该方法包括:

s100.采集发射管发出的红外光信号并进行处理;

s200.将处理后的红外光信号转换成视频信号;

s300.将视频信号输出显示,实现发射管工作状态的检测。

本实施例中发射管工作状态检测方法的各个步骤,请参照实施例一种的描述,此处不再赘述。

以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

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