
4G芯片
合方圆~小文
这个作者很懒,什么都没留下…
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双目云台摄像机:双摄安防功能全方位
双目云台摄像机的核心原理在于利用两个摄像头从不同角度捕捉同一场景,通过先进的算法计算两个图像间的差异(即视差),从而得出场景中物体的深度信息。这种深度信息的获取,为安防监控提供了更为精准和全面的视角。在这些场景中,双目云台摄像机的双摄像头设计和强大的功能特点,为管理者提供了更为精准和全面的监控视角,有助于及时发现并解决问题。双目云台摄像机因其独特的双摄像头设计和强大的功能特点,在安防监控领域具有广泛的应用前景。这种灵活的旋转方式,使得双目云台摄像机能够覆盖更广阔的监控区域,满足各种复杂场景的监控需求。原创 2025-05-14 23:52:42 · 389 阅读 · 0 评论 -
摄像头USB调试接口
工业摄像头广泛应用于机器视觉、自动化检测、安防监控、教学直播、汽车维修、下水管道维修等多个领域。内窥镜工业摄像头 :内窥镜摄像头通常用于汽车维修、下水管道维修等需要观察内部情况的应用。USB工业摄像头 :这类摄像头通常通过USB接口与计算机连接,适用于图像采集、视觉检测等应用。无线/Wi-Fi工业摄像头 :无线摄像头通过Wi-Fi网络传输图像数据,适用于需要远程监控的应用。HDMI/SDI高清工业相机 :这类相机通常具有高清分辨率和高质量的图像输出,适用于教学直播、产品检测等需要高质量图像的应用。原创 2025-05-11 23:22:12 · 98 阅读 · 0 评论 -
动物摄像头系统传感技术
高清摄像头能够拍摄出清晰的图像和视频,捕捉到动物的细节特征,如毛发纹理、行为动作等。这类系统结合了先进的摄像技术和传感器技术,能够在各种环境条件下捕捉到清晰、准确的动物影像。同时,一些系统还支持无线传输功能,可以将数据实时或定时传输到用户的手机、电脑等设备上,方便用户远程查看和管理。高清成像能力 :高像素的摄像头模块确保拍摄出清晰的图像和视频,能够捕捉到动物的细节特征和行为模式。适应性强 :系统支持多种拍摄模式和参数设置,能够适应不同的光线和环境条件,如白天、夜晚、雨天等。原创 2025-01-15 21:06:47 · 323 阅读 · 0 评论 -
摄像头开发新品种观鸟技术
同时,还需要考虑产品的散热和防水防尘等性能。* **调试与测试**:对组装好的摄像头进行调试和测试,包括功能调试、性能测试和环境适应性测试等。* **镜头模组组装**:按照设计要求,将多片镜片精确安装到镜头筒内,确保镜片间的距离和角度准确无误。1. **市场调研**:了解市场需求、竞争对手的产品特点和市场占有率,以及潜在用户的使用习惯和需求。* **传感器生产**:从完整的晶圆上切割出单个传感器芯片,并进行封装和测试筛选等工作。1. **外观设计**:根据市场调研和用户需求,设计符合产品定位和审美的外观。原创 2025-01-14 23:07:04 · 350 阅读 · 0 评论 -
【500万摄像头产品系统功能】
例如,TL-IPC55A和TP-LINK的某些型号摄像头,都具备这一功能。*红外夜视**:其他摄像头则采用红外夜视技术,有效红外照射距离可达一定范围(如7.5米),并应用红外防过曝算法,可以灵活进行动态过曝抑制。* 电子巡航**:在多种视图模式下支持电子巡航,监控画面可以按照一定方向移动或转动进行自动巡航,实现不同的视角的监控。*应用场景**:适用于需要高清晰度监控的场所,如家庭、店铺、电梯等,确保监控画面无模糊、无死角。*立体监控**:通过鱼眼镜头或全景技术,实现立体无死角监控,提高监控效率和安全性。原创 2025-01-07 18:44:41 · 232 阅读 · 0 评论 -
AOV摄像头实现技术监控解决方案
AOV(Always On Video)摄像头作为新一代监控技术的代表,融合了多项领先技术,旨在为用户提供更便捷、更节能、更安全的监控解决方案。无论是在白天还是夜晚,AOV摄像头都能提供清晰、稳定的监控画面,确保用户的安全。* AOV摄像头采用太阳能供电方式,减少对环境的负担,同时保证摄像头的持续工作。* AOV摄像头配备高清镜头,如400万像素高清摄像头,让图像清晰、细腻,能够捕捉每一个重要瞬间。* AOV摄像头具备防水、防尘、抗腐蚀性能,适用于各种户外环境,如室外监控、园区监控等。原创 2024-12-31 16:55:20 · 1346 阅读 · 0 评论 -
基于物联网技术的智能家居安全监控体系构建
在智能家居体系中,安全监控系统扮演着至关重要的角色,它利用传感器、摄像头等硬件,实时监测家庭安全状况,为用户提供即时警报与远程监控服务。展望未来,随着物联网技术的持续进步与智能家居市场的不断扩大,智能家居安全监控体系将拥有更加广泛的应用场景,不仅限于家庭,还将拓展至办公场所、公共场所等多个领域,为人们提供更加安全、智能、便捷的生活环境。控制器:作为体系的“大脑”,控制器接收并分析传感器传输的数据,根据预设规则执行相应的控制操作,如关闭潜在危险源、启动报警等。第四章:智能家居安全监控体系的设计要点。原创 2024-11-26 14:40:02 · 778 阅读 · 0 评论 -
摄像头在对动物观察中至关重要的角色
1. **野生动物研究**:科研人员可以在动物的栖息地安装隐蔽的摄像头,捕捉它们的行为模式、社交活动、繁殖习性等,从而更深入地了解这些动物的生物学特性。2. **自然保护区监控**:自然保护区可以使用摄像头监测动物的活动情况,确保它们的安全,及时发现并应对可能的威胁,如非法捕猎、栖息地破坏等。4. **家庭宠物观察**:对于养宠物的家庭来说,摄像头可以帮助主人远程观察宠物的行为,确保它们的安全和舒适。1. **非侵入性**:摄像头观察不会干扰动物的自然行为,减少了人为因素对动物生活的影响。原创 2024-11-21 23:08:54 · 239 阅读 · 0 评论 -
自动计算机视觉功能技术方向
事实上,空中跟踪技术已经在计算机视觉领域得到了许多新奇的应用场景,这些应用不仅仅局限于与监视相关的领域,还包括搜索与救援、野生动物监控、人群监控与管理、导航与定位、障碍物/物体回避以及极限运动的摄像等。空中跟踪技术可以应用于多种不同的对象,例如人、动物、汽车、船只等,而且在很多情况下,这些对象是无法从地面进行物理或持久的跟踪的。特别是,在现实世界的空中跟踪场景中,跟踪问题提出了新的挑战,这也暴露出了无人机空中跟踪技术领域进一步研究的众多领域(见图1)。原创 2024-11-20 17:33:19 · 254 阅读 · 0 评论 -
智慧隧道和智慧交通
对于全新的智慧公路隧道,R40B双卡4G无线工业网关结合网络摄像机、以太网IO采集控制模块等设备,可以实现隧道的全面安全监测和远程控制。而R40网关的出现,通过集成无线数据采集、处理和传输功能,可以替代传统的PLC系统,实现更加智能化和自动化的监控。R40网关的特点在于它支持4G网络,这意味着即使在没有有线网络覆盖的地区,如公路隧道内,也能够实现数据的有效传输和远程监控。降低了长期的运维成本;随着物联网技术的不断发展,基于4G无线网络的物联网网关在智慧隧道建设中的应用将成为推动未来交通发展的必然趋势。原创 2024-11-19 17:03:16 · 300 阅读 · 0 评论 -
合方圆4G模块(使用高通平台)测试视频
这一技术的成功应用,不仅意味着4G模块在保持高性能的同时,能够实现更长的待机时间,也为物联网、智能家居等领域的设备提供了更为稳定、高效的通信支持。合方圆科技推出的4G模块G8100,特别是在采用高通平台的基础上,其性能表现令人瞩目。但在我们对内核详细分析改进创新后,经历了无数次死机崩溃的实验,现在G8100可以做到4G模块连接到服务器,大概30-60秒发送一次心跳包,同时随时可以接收服务器下发的数据包唤醒模块,典型稳定电流为0.4mA左右,一个蓝牙模块的电流也达到400uA,这个功耗情况已经是极致了。原创 2024-11-18 14:41:21 · 367 阅读 · 0 评论 -
【摄像头识别动物行为通常涉及计算机视觉技术】
行为分类:通过预训练的卷积神经网络(CNN)或深度神经网络模型,将提取的特征与已知的行为类别进行比对,识别出动物正在进行的动作,比如奔跑、觅食、交配等。数据分析和反馈:收集的数据可以进一步用于行为研究,预测动物的习性和健康状况,并可能支持野生动物保护和管理决策。物体检测:使用的目标检测算法(如YOLO、Faster R-CNN等)能够从画面中定位出动物的位置和大小。特征提取:对检测到的动物区域进行特异性特征提取,例如颜色、纹理、形状和运动模式。原创 2024-11-13 16:03:03 · 387 阅读 · 0 评论 -
传统POE供电P1摄像头实现
那么, poe供电是如何支持画中画技术的呢?简单来说,当使用这款摄像头时,可以在一个屏幕上看到两个不同的画面,这便是画中画技术。比如,你在观看视频会议时,可以在两个不同的屏幕上看到不同的画面,实用性很高。首先,我们来了解一下什么是poe供电?如果你需要一款具备多种特性的摄像头,那么这款 poe供电支持画中画技术的摄像头解决方案无疑是你的不二选择。除了上述画中画技术功能外,这款摄像头还具备其他众多特性,比如支持自动对焦和自动曝光功能,甚至还可以实现180°的顺时针和逆时针旋转,从而满足不同场景下的使用需求。原创 2024-11-08 17:21:39 · 264 阅读 · 0 评论 -
【智能监控设备检测马路车辆】
经过多年的发展,电子警察系统从最初的标清摄像机抓拍,到后来采用的高清嵌入式一体机抓拍,再到现在的智能复杂违法行为抓拍,其业务功能也经历了从单一的红灯违章行为到智能化的复杂违法行为抓拍。最初的电子警察系统采用标清摄像机抓拍,后端工控机进行识别,而现在,系统采用更加先进的嵌入式一体化高清摄像机,前端智能识别,使得系统的稳定性、识别率以及违法识别类型都得到了巨大的提升。总的来说,随着科技在各个领域的应用越来越广泛,电子警察系统作为一种高效且便捷的交通管理手段,已经成为了交通管理工作中不可或缺的一部分。原创 2024-11-07 18:34:32 · 352 阅读 · 0 评论 -
【4G低功耗模块通过上传服务器】
用户在多台公网服务器上运行支持 TCP 长连接的服务器程序,等待 4GCAM100 设备连接到服务器监听端口,4GCAM100 可以配置为 1 - 5 分钟一个心跳包的发送间隔,4GCAM100 每次发送给服务器上行请求,服务器都应该响应,相反,服务器发送到设备的下行指令,设备。采用G低功耗模块,基于高通平台打造的一款,支持MQTT,HTTP ,FTP协议的模块,这款对接云平台方便简单。5、摄像头通过 MQTT 上报图片元数据,包括图片文件名、上传位置、上传时间等;2、摄像头通过 4G 模块与云端通信;原创 2024-10-30 15:39:12 · 342 阅读 · 0 评论 -
电力检测系统报警装置
同时,我们还配置了后端云平台,通过平台管理人员能够对现场人员进行实时互动,发送指令,提醒注意事项,确保作业过程安全高效。然而,在实际的电力现场作业过程中,由于作业数量多、分布广,且许多作业地点环境封闭、偏僻,给现场作业人员的安全监督带来了很大的困难。这款专为电力现场作业设计的报警装置,不仅大大提高了安全监督的效率和准确性,而且有效降低了安全事故的发生概率,为电力作业人员的生命安全和设备设施的完好无损提供了强有力的技术保障。原创 2024-10-25 15:11:48 · 263 阅读 · 0 评论 -
【支持定时拍照4G电池供电摄像头模组方案】
1:用户 AT+CSCLK=1 命令使能睡眠功能,关于 CSCLK 更多参数和作用请参考用户手册(可以配置唤醒时长,是否保存睡眠参数)4:当 CAM_4G38 模块有数据或 URC 需要上报时,RI 信号将会唤醒主机,此时 RI拉低 100 毫秒。超低功耗,休眠待机300天哦,平均功耗才8mw专注低功耗拍照功耗80mw。3:主机拉低 DTR 可以唤醒模块,需要 100 毫秒以上来唤醒模块。3.从服务器端下发数据到模块,模块短暂被唤醒;定时抓拍,智能化定时抓拍,自动抓拍远程监控。重点:串口的怎么应用*原创 2024-10-22 08:30:00 · 284 阅读 · 0 评论 -
【4G无线通信物联模块】
7.支持休眠模式,默认情况下,模块启动后进入正常工作状态;用户可根据需要设置模块进入休眠状态,此时CPU和各个外围驱动都处于休眠,并且CPU的频率降到最低,这种模式的功耗最低,电流在1MA左右。8.可以通过命令AT+CSCLK=0设置模块不进入休眠模式,在低功耗使用的场合下,可以把休眠模式一直配置为1(休眠模式),仅仅通过DTR来控制模块进入休眠和唤醒。9.G8100的DTU类模块(通过CIPCFG配置为DTu透传模式)可以通过远程配置、查询、重启模块。另一种是使用CIPPACK配置应用协议的心跳包**原创 2024-10-21 17:15:40 · 268 阅读 · 0 评论 -
【合方圆低功耗4G模块G8100B】
合方圆低功耗4G模块G8100B作为主控,该模块能实现远程休眠,快速唤醒功能,唤醒时间仅需要1-2S,故此在做此摄像头时候,平时状态处于休眠状态,功耗很低,设置 4G 摄像头在规定时间范围工作(可以支持定时工作)到了时间,自动唤醒拍照,可以设置休眠时间,到了休眠时间,进入低功耗模式,以减低功耗。远程升级:目前厂家说明的程序分为两部分,一部分为摄像模块的程序(不可升级),一部分为主控程序(可升级)电池电压3.83V,电流160mA~300mA,平均电流190mA;电池电压:4.24V,电流原创 2024-10-18 08:30:00 · 419 阅读 · 0 评论 -
{4G火情识别摄像头如何实现低功耗}
平时在休眠状态,确保系统的低功耗,有火情上报时,G8100B模块秒级唤醒摄像头拍照上传到云端,真正实现低功耗,快速上传,为紧急火情争取宝贵时间。基于目前森林火灾的防控,对于在偏远山区,如何实现实时监控火情烟火的识别,首先,合方圆考虑到网络,需要是无线的,那就选用4G了,无电,那就太阳能供电,保证不需要经常去更换电池,所以,低功耗是我们合方圆科技研发的目标,同时,也是大家的夙愿。烟火识别,合方圆采用边缘计算(硬件终端计算,避免占用服务器资源),同时低功耗瞬间启动识别,识别速度在1-40秒之间完成。原创 2024-10-16 09:15:00 · 259 阅读 · 0 评论 -
【输电线路可视化监控设备之鸿蒙系统】
鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统,创造一个超级虚拟终端互联的世界,将人、设备、场景有机地联系在一起,将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享,用最合适的设备提供最佳的场景体验。随着技术的不断发展,还有国际情况的不断变化,国家需要大力支持我们的国产系统和芯片,故此目前南方电网首先推出在这套可视化装置中,需要采用鸿蒙操作系统去实现对接,基于这个背景下,今天来分析一下输电线路的鸿蒙系统可实现性。原创 2024-10-12 07:45:00 · 406 阅读 · 0 评论 -
【4G低功耗摄像头快速启动抓拍形式 秒级别唤醒方案功耗超低】
该方案中host为海思的摄像头(linux or litos)4G的usb 可以再host端虚拟出串口和网卡,模块进入休眠。我们的4G低功耗摄像头方案不但可以实现超低功耗,还可以实现秒级唤醒。3通过GPIO拉低连接的模块VBUS管脚(usb断电)1 用户用AT+CSCLK=1的命令是产品休眠,应用场景介绍-4G低功耗摄像头方案。2)拉低 DTR管脚 100秒欢迎。1)拉高vbus管脚会欢迎模块。2通过拉高DTR管脚。原创 2024-10-11 10:34:14 · 291 阅读 · 0 评论 -
【4G低功耗摄像头秒级快速唤醒休眠应用方案】
这个过程,也是目前4G摄像头厂家没法达到的水准,因为除了合方圆的G8100模块,其它4G模块均需要十几秒才能唤醒模块,这速度,对于安防领域是硬伤!其实,关键在于选用的4G模块,我们大家都知道,目前4G平均功耗在30ma左右,这么大的功耗做4G摄像头,无疑是做不了的,电池一下就没有电了,这样的产品投放市场,是失败的!2) 视频信号处理板: 即摄像头模组,由 FH8852 + 镜头(TY-6047-A1)组成,带有一个 SPI接口,直接和 CAM_4G38 链接,由 CAM_4G38 供电。原创 2024-09-20 09:15:59 · 609 阅读 · 0 评论 -
{户外重工业摄像头区别于一般工业摄像头}
由于很多重型装备在操作过程中,震动大,冲击力度强,一款好户外重工业摄像头必须能扛得住各种砸,各种撞,和各种碰。在重型设备比如港口港口码头作业过程中,设备冲击力度一般在10-20G,考虑3倍安全系数,该摄像头抗冲击能力应该在30G-60G之间。目前一般工业摄像头只能达到IP67,但是考虑到户外使用常喝经常有各种狂风暴雨发生,一般建议应该选择IP68,即在高压水枪喷射状况下也不会进水摄像头。码头电气设备多,功率大,强大电磁干扰经常会影响摄像头成像,因此,一个好户外重工业摄像头一定要有抗电磁干扰(EMC)功能。原创 2024-09-18 10:33:59 · 469 阅读 · 0 评论 -
如何使用SDK进行视频监控系统的二次开发
在视频监控系统中,"云台操作"是一个关键功能,它允许用户远程控制摄像头的方向,实现全方位无死角的监控。在实现这些功能时,开发者需要注意性能优化,比如使用多线程处理网络通信和视频解码,以减少延迟和提高响应速度。此外,还需考虑系统的稳定性和安全性,例如数据加密传输、权限控制等,以防止非法访问和数据泄露。总结来说,利用SDK进行二次开发,可以实现高效、稳定的视频监控系统,包括实时视频播放、云台控制和文件管理。对于开发者来说,理解和掌握这些知识点,不仅能提升开发效率,也能确保系统功能的完善和用户满意度。原创 2024-09-03 09:44:43 · 741 阅读 · 0 评论 -
低功耗4G模块G8100硬件模组
6、4G模块收到服务器下发唤醒指令,4G模块唤醒进入工作模式,4G模块会先打开视频信号处理板的电源开关,待视频信号处理板上电完成后,发送指令让视频信号处理板执行相应的操作,要求上电到进入拍照到清晰照片的时间不超过1秒;7、4G模块通过SPI接口发送视频捕获请求给视频信号处理板,请求参数包含了需要捕获的图像分辨率,码流格式和速率, 是否需要音频等, 视频信号处理板通过SPI接口传输视频数据给4G模块;8、当视频信号处理板不需要工作时,4G模块会关闭视频信号处理板的电源开关,以降低产品功耗。原创 2024-08-30 11:12:48 · 555 阅读 · 0 评论 -
低产品功耗:4G模块和视频信号处理板
6、4G模块收到服务器下发唤醒指令,4G模块唤醒进入工作模式,4G模块会先打开视频信号处理板的电源开关,待视频信号处理板上电完成后,发送指令让视频信号处理板执行相应的操作,要求上电到进入拍照到清晰照片的时间不超过1秒;7、4G模块通过SPI接口发送视频捕获请求给视频信号处理板,请求参数包含了需要捕获的图像分辨率,码流格式和速率, 是否需要音频等, 视频信号处理板通过SPI接口传输视频数据给4G模块;8、当视频信号处理板不需要工作时,4G模块会关闭视频信号处理板的电源开关,以降低产品功耗。原创 2024-08-26 14:36:33 · 343 阅读 · 0 评论