Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Hardware og software
- Trin 2: Hardwareopsætning - Installer PiTFT -skærm
- Trin 3: Opsætning af AMG8833 billedsensor
Video: PiEyeR forbedret termisk kamera: 8 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
Oversigt
Adafruit AMG8833 IR termisk kamerakort kan levere et “FLIR ™” -lignende langt infrarødt billedkamera til omkring 1/10 af prisen på tidligere Far IR termiske billedenheder. Selvfølgelig er opløsningen og følsomheden ikke så høj som mere avancerede kameraer, men hey, for $ 39 er det meget.
Med dette projekt tog jeg den fremragende Adafruit -tutorial Raspberry Pi Thermal Camera af Dean Miller og tilføjede ekstra funktionalitet til software og hardware.
Nye funktioner:
- Sikker lukning/opstart af hindbær
- Kører automatisk software ved opstart
- Batteridrevet til transport
- Bruger PiTFT GPIO -knapper
- Følsomhedskontrol
- Mulighed for fremtidige tilføjelser
Bemærk, at IR -termokameraer IKKE er det samme som NOIR -kameraer. Førstnævnte bruger kun varmen, der afgives af objektet, der skal afbildes, mens sidstnævnte kræver en infrarød lyskilde som IR -lysdioder (eller solen) for at belyse objektet.
Trin 1: Hardware og software
- Raspberry Pi 3 (Bemærk: en Pi Zero kan bruges, men se Pi Zero -instruktionerne her.)
- Adafruit AMG8833 IR termisk kamera breakout
- Adafruit PiTFT Plus Samlet 320x240 2,8 "TFT + Resistive Touchscreen
- Adafruit frontplade og plastikhus til piTFT og RaspberryPi 3
- Adafruit 40 Pin GPIO -kabel
- Adafruit 2X20 Pin IDC Box Header
- 5V USB -batteri (f.eks. Genopladelig ekstern mobiltelefon) 3000mah eller større
- 4 GB eller større micro SD -kort til hindbær
- Ledninger, stik osv., Der matcher dine forbindelser
- Tilpasset Raspbian Jessie Lite til PiTFT (beskrevet nedenfor)
- Adafruit Libraries til PiTFT og AMG8833 (beskrevet nedenfor)
- SSH & Putty til Windows
- RaspiThermalCam fra Github:
Foreløbig opsætning
BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret en Raspberry Pi med en Adafruit PiTFT Plus 320x240 skærm og AMG8833 termisk kameramodul som vist i Adafruit Tutorial (https://learn.adafruit.com/adafruit-pitft-28-inch-resistive- touchscreen-display-raspberry-pi/easy-install), så kan du springe til RaspiThermalCam-softwaren i afsnit II. under. Ellers fortsæt til næste trin …
Trin 2: Hardwareopsætning - Installer PiTFT -skærm
Fordi PiTFT Resistive Touch-skærmen kræver ændringer af Raspbian-kernen, foreslås det STÆRKT at starte frisk med det forudbyggede Raspbian Jessie-billede fra Adafruit. Dette indeholder allerede alle de nødvendige drivere til PiTFT -skærmen.
Bemærk, at dette vil være en "hovedløs" installation, og derfor ikke vil bruge Raspbian GUI. Du bruger kommandolinjen linux til at konfigurere og programmere hindbæret. Den nemmeste måde at få adgang til er at konfigurere SSH og WiFi eller Ethernet -forbindelse og bruge et fjernterminalprogram som Putty.
Nedenstående instruktioner er hentet fra Adafruit PiTFT -tutorial på URL'en herunder. Hvis du har problemer eller ønsker at se den fulde vejledning, kan du besøge Adafruit -vejledningen ofte stillede spørgsmål.
PiTFT installationstrin
1) Download piTFT Raspian Jessie Lite fra Adafruit til en pc:
s3.amazonaws.com/adafruit-raspberry-pi/201…
2) Installer dette billede på et SD -kort på 4 GB eller større. Hvis du har brug for hjælp her, kan du tjekke instruktionerne på
www.raspberrypi.org/documentation/installa…
3) Sæt micro SD -kortet i Pi. Men tænd ikke endnu.
4) Inden du installerer piTFT på Pi, skal du tilslutte det 40 -polede GPIO -kabel til bagsiden af piTFT.
Sørg for at placere det GRÅ linjemærke på kablet på PIN 1 på piTFT -hanstikket. Bemærk, at der er to stik på PiTFT -modulet; et hunstik, der sættes i Raspberry Pi, og et hanstik, som dette kabel tilsluttes.
Dette vil blive brugt til at forbinde termokamera -modulet senere.
(Faktisk har du kun brug for 4 ledninger for at forbinde kameraet, men på grund af dimensioner er det nemmest bare at bruge dette færdige kabel som det er.)
5) Tilslut nu PiTFT til selve Raspberry Pi. Igen, se på billederne for at se, hvilken vej det skal gå. (grå til pin 1)
6) Kontroller, at det GRÅ linjemærke på GPIO -kablet er placeret som vist.
Nu er du klar til at teste PiTFT og Raspberry Pi. (IR -termosensoren installeres senere).
7) Tilslut et USB -tastatur til en af Raspi -portene. (Ingen mus er nødvendig). Dette vil gøre det lettere at logge ind og finde den IP -adresse, der er tildelt. Ellers skal du kontrollere din router for IP -tildeling.
8) For netværksforbindelse er det nemmeste bare at tilslutte et Ethernet -kabel, selvom du kan konfigurere WiFi manuelt via wpa_supplicant.conf, hvis du foretrækker det.
Bemærk, at når IR -kameraet er gennemført, behøver du ikke netværk, så wifi er ikke nødvendigt.
9) Tilslut 5V strøm, og lad din pi starte. Hvis alt går godt, skal PiTFT -skærmen efter et par sekunder vise boot -meddelelser og derefter en login -prompt.
Hvis du ikke kan se noget display, skal du kontrollere, at din forbindelse (bøjede stifter?), Strømforsyning og SD -kort alle er gode. Se også Ofte stillede spørgsmål om Adafruit
10) Login og passwd er standard "pi" "hindbær".
11) Find IP -adressen ved hjælp af $ ifconfig –a
Nu kan du eksternt logge ind med SSH Putty ved hjælp af pi@YOUR_IP_ADDRESS
Du kan tage tastaturet ud af stikkontakten, når du med succes har logget ind.
(Fjernadgang er kun nødvendig for at gøre det lettere at fuldføre opsætningen, ikke til normal brug.)
12) Opdater din pakkeleder: $ sudo apt-get update
VIGTIG NOTE! Kør IKKE “apt-get upgrade” eller “rpi-update”!
Dette ville overskrive den brugerdefinerede Adafruit -kerne, der er nødvendig for at køre PiTFT. Hvis du gør det, er det sandsynligvis nemmest bare at starte forfra. Eller se Adafruit Ofte stillede spørgsmål.
Denne Pi vil ikke være tilgængelig fra Internettet, så sikkerhedsrettelser er ikke så kritiske.
(Hvis det er paranoid, skal du bare slukke for WiFi og kun bruge ethernetkabel.)
Trin 3: Opsætning af AMG8833 billedsensor
Runner Up i Raspberry Pi Contest 2017
Anbefalede:
1979 Apollo Pi termisk kamera: 10 trin (med billeder)
1979 Apollo Pi termisk kamera: Denne vintage Apollo mikrobølge detektor har nu et skinnende nyt formål som et termisk kamera, drevet af en Raspberry Pi Zero med en Adafruit termisk kamerasensor, der tager temperaturerne, og viser resultaterne i realtid på en lys 1.3 " TFT disp
DIY termisk billedbehandling infrarødt kamera: 3 trin (med billeder)
DIY termisk billedbehandling infrarødt kamera: Hej! Jeg leder altid efter nye projekter til mine fysiktimer. For to år siden stødte jeg på en rapport om den termiske sensor MLX90614 fra Melexis. Den bedste med kun 5 ° FOV (synsfelt) ville være egnet til et selvfremstillet termisk kamera. At læse
Ny og forbedret Geiger -tæller - nu med WiFi !: 4 trin (med billeder)
Ny og forbedret Geiger -tæller - nu med WiFi !: Dette er en opdateret version af min Geiger -tæller fra denne Instructable. Det var ret populært, og jeg fik en god mængde feedback fra folk, der er interesserede i at bygge det, så her er fortsættelsen: GC-20. En Geigertæller, dosimeter og stråling
Pulsoximeter med meget forbedret præcision: 6 trin (med billeder)
Pulsoximeter med meget forbedret præcision: Hvis du for nylig besøgte en læge, er chancerne stor for, at dine grundlæggende vitale tegn blev undersøgt af en sygeplejerske. Vægt, højde, blodtryk samt puls (HR) og iltmætning i perifert blod (SpO2). Måske blev de to sidste hentet fra
Forbedret NRF24L01 -radio med en DIY -dipolantennemodifikation .: 5 trin (med billeder)
Forbedret NRF24L01 radio med en DIY Dipole Antenna Modification .: Situationen var, at jeg kun var i stand til at sende og modtage gennem 2 eller 3 vægge med en afstand på ca. 50 fod ved hjælp af standard nRF24L01+ moduler. Dette var utilstrækkeligt til min påtænkte anvendelse. Jeg havde tidligere prøvet at tilføje anbefalede kondensatorer, men