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深度定制各类智能终端和智能硬件产品,提供硬件选型咨询、参考设计、元器件推荐、驱动开发、行业模块集成、操作系统定制与算法集成等软硬件定制服务。
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Android核心板产品覆盖2G、3G、4G通讯,双核、四核、八核CPU,可选的平台有MTK6580、MTK6737、MTK6750等,Android版本有5.1 6.0 7.0等。
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可广泛应用于低端智能POS、安防监控、车载设备、低端智能机器人、智能家居、智能硬件、工业智能手持设备、低端智能对讲设备、低端警务或执法设备、智能穿戴、贩卖机、物流柜、智能门禁系统等行业和设备。
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可提供以太网转串口透传,WIFI转串口透传,蓝牙转串口透传,CAN总线模拟量控制输出模块等。
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带3G或4G通讯功能,运行android系统,有多个串口,可以外挂各种模块:条码扫描、RFID、指纹识别、身份证识别、磁条卡、ID卡、GPS/北斗模块等。
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具有4G通讯功能,多个RS232或RS485接口,以太网接口,USB接口,CAN接口,多个AD输入。基于Android系统智能平台,方便APP应用开发。器件严格选型,运行稳定,质量可靠。
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单反相机AF原理
[数码摄影] 2008-04-25

先看看单反的对焦系统,看两张图先



Minolta α9000剖面图

先看看自动对焦单反机的构造(转自无忌)

若除了AF系统外,AF单反机的结构和手动对焦单反机没有多大的区别。从外形来看,由于AF单反机均依赖于电池作为自动对焦的动力,机身内装有对焦马达和电动卷片器,所以比手动对焦单反机的体积要大些,同时按钮要多些。为了完整起见,现将AF单反机中的主要部分加以简要说明,在与手动对焦单反机不同的地方会加以说明的。

AF单反机与MF单反机的最大区别是在机身内装备有AF检测模块。对于机身驱动的AF SLR,还装有驱动镜头转动的马达;对于镜身驱动的AF SLR,则没有这个驱动马达。

AF检测模块一般是安装在反光镜箱底部,主反光镜的中间部分是半透明的,反射与透射的比例是不同的,比如Canon EOS 1V的反射:透射比例为63:37,这个表明,从镜头进入的光线中,63%是由主反光镜反射,37%是透过主反光镜而到达副反光镜。

反射到对焦屏的光线是供取景用的;另外透射部分则是透过主反光镜到达副反光镜,副反光镜将光线反射到AF检测

模块,进行AF检测。

  

AF单反机由镜头、快门、反光镜、对焦屏、输片系统、光圈自动收缩机构、AF系统、测光系统、曝光系统、自拍机、显示系统和机身等部分组成,各部分的工作均由机内的微型计算机和接口电路统一协调指挥。全部电子线路都是由柔性印刷电路组成,使电路能分布在照相机内的各个部分。

下面正式介绍透镜分离相位检测的对焦原理

透镜分离相位检测方式为目前绝大多数AF单反机所采用,也是一种通过摄影镜头的方式,为了与Honeywell公司的TCL组件相区别,所以不再用相同的名称。透镜分离检测装置由一组分离镜片和一组或多组由感光元件组成的测距组件(或称AF传感器)构成。目前感光元件有三大类:第一类是CCD感光元件,许多厂家都使用这类元件;另外两类是Canon公司自己研制的BASIS(BAse-Store Image Sensor,基存储影像传感器)和CMOS BASIS。测距组件上的感光元件是排成一个阵列(一般是排成一行)。上述感光元件的特点是在光线照射下,会产生一定的电信号。

seperator.gif 

分离镜片的作用是将通过摄影镜头的光线分裂成两束并调焦,分别投影到测距组件上。

下面以CCD感光元件的测距组件来说明相位检测法的工作原理。工作原理见图2-11。当调焦准确时,经过分离镜片生成的两束光线投影在CCD阵列上的距离是一定的,从而CCD(记住这是一个阵列)上被光束照射所产生的电荷的那一对CCD元件的位置也是固定不变的。这对CCD元件之间的距离在照相机设计时已经整定好了,作为焦点检测的基准。

phasedect.gif 

调焦准确时见图中(a),我们用AB来表示作为基准的一对CCD元件之间的距离。当调焦不准时,有两种可能性。一种是镜头焦点在被摄体之前,见图中(b)。此时受光的两只CCD元件之间的距离短于AB;另一种情况是镜头焦点在被摄体之后,见图中(c),此时受光的两只CCD元件之间的距离长于AB,根据受光的一对CCD元件之间的距离,就能鉴别出焦点是否准确。两只CCD元件所产生的电信号经过转换电路和模拟/数字转换电路,再送入照相机内的CPU(中央处理单元),CPU按照厂家所设定的程序及根据这对CCD元件的距离与AB的差值,可计算出散焦量(即实际焦点与准确焦点之差)以及散焦方向。
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