Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Maskinvare og programvare
- Trinn 2: Maskinvareoppsett - Installer PiTFT -skjerm
- Trinn 3: Oppsett av AMG8833 bildesensor
Video: PiEyeR forbedret termisk kamera: 8 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25
Oversikt
Adafruit AMG8833 IR termisk kamerakort kan tilby et “FLIR ™” -lignende langt infrarødt bildekamera til omtrent 1/10 av prisen på tidligere Far IR termiske bildeenheter. Selvfølgelig er oppløsningen og følsomheten ikke så høy som mer avanserte kameraer, men hei, for $ 39 er det mye.
Med dette prosjektet tok jeg den utmerkede Adafruit -opplæringen Raspberry Pi Thermal Camera av Dean Miller og la til ekstra funksjonalitet til programvare og maskinvare.
Nye funksjoner:
- Sikker avslutning/slå på bringebær
- Kjører programvare automatisk ved oppstart
- Batteridrevet for bærbarhet
- Bruker PiTFT GPIO -knapper
- Følsomhetskontroller
- Potensial for fremtidige tillegg
Vær oppmerksom på at IR -termiske kameraer IKKE er det samme som NOIR -kameraer. Førstnevnte bruker bare varmen som avgis av objektet som blir avbildet, mens sistnevnte krever en infrarød lyskilde som IR -lysdioder (eller solen) for å belyse objektet.
Trinn 1: Maskinvare og programvare
- Raspberry Pi 3 (merk: en Pi Zero kan brukes, men se Pi Zero -instruksjonene her.)
- Adafruit AMG8833 IR termisk kamera breakout
- Adafruit PiTFT Plus montert 320x240 2,8 "TFT + motstandsdyktig berøringsskjerm
- Adafruit frontplate og plastkoffert for piTFT og RaspberryPi 3
- Adafruit 40 -pins GPIO -kabel
- Adafruit 2X20 Pin IDC Box Header
- 5V USB -batteri (for eksempel oppladbar ekstern mobiltelefon) 3000mah eller større
- 4 GB eller større micro SD -kort for bringebær
- Ledning, kontakter, etc. for å matche tilkoblingene dine
- Tilpasset Raspbian Jessie Lite for PiTFT (beskrevet nedenfor)
- Adafruit Libraries for PiTFT og AMG8833 (beskrevet nedenfor)
- SSH & Putty for Windows
- RaspiThermalCam fra Github:
Foreløpig oppsett
MERK: Hvis du allerede har konfigurert en Raspberry Pi med en Adafruit PiTFT Plus 320x240 skjerm og AMG8833 termisk kameramodul som vist i Adafruit Tutorial (https://learn.adafruit.com/adafruit-pitft-28-inch-resistive- touchscreen-display-raspberry-pi/easy-install) kan du hoppe til RaspiThermalCam-programvaren i avsnitt II. under. Ellers fortsett til neste trinn …
Trinn 2: Maskinvareoppsett - Installer PiTFT -skjerm
Fordi PiTFT Resistive Touch-skjermen krever endringer i Raspbian-kjernen, foreslås det STERKT å starte på nytt med det forhåndsbygde Raspbian Jessie-bildet fra Adafruit. Dette inneholder allerede alle nødvendige drivere for PiTFT -skjermen.
Vær oppmerksom på at dette kommer til å være en "hodeløs" installasjon, og derfor ikke vil bruke Raspbian GUI. Du bruker kommandolinjen linux til å konfigurere og programmere bringebæret. Den enkleste måten å få tilgang til er å sette opp SSH og WiFi eller Ethernet -tilkobling og bruke et eksternt terminalprogram som Putty.
Instruksjonene nedenfor er hentet fra Adafruit PiTFT -opplæringen på URL -adressen nedenfor. Hvis du har problemer eller ønsker å se hele instruksjonene, kan du gå til vanlige spørsmål om opplæringsprogrammet for Adafruit.
PiTFT installasjonstrinn
1) Last ned piTFT Raspian Jessie Lite fra Adafruit til en PC:
s3.amazonaws.com/adafruit-raspberry-pi/201…
2) Installer dette bildet på et 4 GB eller større SD -kort. Hvis du trenger hjelp her, sjekk ut instruksjonene på
www.raspberrypi.org/documentation/installa…
3) Sett inn micro SD -kortet i Pi. Men ikke slå på enda.
4) Før du installerer piTFT på Pi, kobler du den 40 -pinners GPIO -kabelen til baksiden av piTFT.
Sørg for å plassere det GRÅ linjemerket på kabelen på PIN 1 på piTFT -hankontakten. Vær oppmerksom på at det er to kontakter på PiTFT -modulen; en hunkontakt som kobles til Raspberry Pi, og en hankontakt som denne kabelen kobles til.
Dette vil bli brukt til å koble til termokamera -modulen senere.
(Egentlig trenger du bare 4 ledninger for å koble kameraet, men på grunn av dimensjoner er det enklest å bare bruke denne ferdige kabelen som den er.)
5) Koble nå PiTFT til selve Raspberry Pi. Igjen, se på bildene for å se hvilken vei det skal gå. (grå til pinne 1)
6) Kontroller at GRÅ linjemerket på GPIO -kabelen er plassert som vist.
Nå er du klar til å teste PiTFT og Raspberry Pi. (IR -termosensoren installeres senere).
7) Koble et USB -tastatur til en av Raspi -portene. (Ingen mus er nødvendig). Dette vil gjøre det lettere å først logge inn og finne IP -adressen som er tilordnet. Ellers må du sjekke ruteren din for IP -tildeling.
8) For nettverkstilkobling er det enkleste bare å koble til en Ethernet -kabel, selv om du kan konfigurere WiFi manuelt via wpa_supplicant.conf hvis du foretrekker det.
Vær oppmerksom på at når IR -kameraet er fullført, trenger du ikke nettverk, så wifi er ikke nødvendig.
9) Koble til 5V strøm og la pi starte. Hvis alt går bra, etter noen sekunder, skal PiTFT -skjermen vise oppstartsmeldinger og deretter en påloggingsmelding.
Hvis du ikke ser noen skjerm, må du kontrollere at tilkoblingen (bøyde pinner?), Strømforsyning og SD -kort er bra. Se også vanlige spørsmål om Adafruit
10) Login & passwd er standard "pi" "bringebær".
11) Finn IP -adressen ved hjelp av $ ifconfig –a
Nå kan du eksternt logge på med SSH Putty ved hjelp av pi@YOUR_IP_ADDRESS
Du kan koble fra tastaturet når du har lykkes med å logge inn.
(Fjernadgang er bare nødvendig for å gjøre det enklere å fullføre oppsettet, ikke for normal bruk.)
12) Oppdater pakkelederen: $ sudo apt-get update
VIKTIG NOTAT! Ikke kjør “apt-get upgrade” eller “rpi-update”!
Dette ville overskrive den tilpassede Adafruit -kjernen som trengs for å kjøre PiTFT. Hvis du gjør det, er sannsynligvis det enkleste å bare begynne på nytt. Eller se Adafruit FAQ ovenfor.
Denne Pi vil ikke være tilgjengelig fra Internett, så sikkerhetsoppdateringer er ikke like kritiske.
(Hvis paranoid, bare slå av WiFi og bare bruk Ethernet -kabel.)
Trinn 3: Oppsett av AMG8833 bildesensor
Runner Up i Raspberry Pi Contest 2017
Anbefalt:
1979 Apollo Pi termisk kamera: 10 trinn (med bilder)
1979 Apollo Pi termisk kamera: Denne vintage Apollo mikrobølgeovndetektoren har nå et skinnende nytt formål som et termisk kamera, drevet av en Raspberry Pi Zero med en Adafruit termisk kamerasensor som tar temperaturene, og viser resultatene i sanntid på en lys 1.3 " TFT disp
DIY termisk bildebehandling infrarødt kamera: 3 trinn (med bilder)
DIY Thermal Imaging Infrared Camera: Hei! Jeg leter alltid etter nye prosjekter for fysikkundervisningen min. For to år siden kom jeg over en rapport om termosensoren MLX90614 fra Melexis. Den beste med bare 5 ° FOV (synsfelt) ville være egnet for et selvlaget termisk kamera. Å lese
Ny og forbedret Geiger -teller - nå med WiFi !: 4 trinn (med bilder)
Ny og forbedret Geiger -teller - nå med WiFi !: Dette er en oppdatert versjon av Geiger -telleren min fra denne Instructable. Det var ganske populært, og jeg fikk mange tilbakemeldinger fra folk som er interessert i å bygge det, så her er oppfølgeren: GC-20. En Geigerteller, dosimeter og stråling
Pulsoksymeter med mye forbedret presisjon: 6 trinn (med bilder)
Pulsoksymeter med mye forbedret presisjon: Hvis du nylig besøkte en lege, er sjansen stor for at de grunnleggende vitale tegnene dine ble undersøkt av en sykepleier. Vekt, høyde, blodtrykk, samt puls (HR) og oksygenmetning i perifert blod (SpO2). Kanskje ble de to siste hentet fra
Forbedret NRF24L01 -radio med en DIY -dipolantennemodifikasjon .: 5 trinn (med bilder)
Forbedret NRF24L01 -radio med en DIY -dipolantennemodifikasjon .: Situasjonen var at jeg bare kunne sende og motta gjennom 2 eller 3 vegger med en avstand på omtrent 50 fot, ved hjelp av standard nRF24L01+ -moduler. Dette var utilstrekkelig for min tiltenkte bruk. Jeg hadde tidligere prøvd å legge til anbefalte kondensatorer, men