Постоянным читателям рубрики УНИТЕРА уже хорошо знакомы матричные модули теплового зрения AMG88 Grid-EYE от Panasonic, которые позволяют формировать ИК-изображение окружающих объектов в виде матрицы 8×8 и передавать его в управляющий контроллер. Теперь датчики Grid-EYE становятся еще ближе для разработчиков и радиолюбителей благодаря новым демонстрационным наборам MAXREFDES131 от компании Maxim. C помощью плат MAXREFDES131 можно создавать сеть из десяти датчиков Grid-EYE с общей протяженностью шины до 100 метров, при этом для работы с ними потребуется всего один контроллер! Если же воспользоваться дополнительным набором от Maxim MAXREFDES132, то эту сеть легко интегрировать в стек Arduino.
![]() |
|
Рис. 1. | Набор MAXREFDES131 с модулем Grid-EYE от Panasonic. |
Модули теплового зрения AMG88 Grid-EYE от Panasonic представляют собой законченную измерительную систему, которая объединяет в миниатюрном корпусе все необходимые элементы: оптическую линзу, матрицу детекторов ИК-излучения, термистор, цифро-аналоговое вычислительное ядро (Рис. 2).
![]() |
|
Рис. 2. | Матричные инфракрасные датчики Grid-EYE от Panasonic. |
Принцип работы AMG88 выглядит достаточно просто (Рис. 3). Тепловой инфракрасный поток от окружающих объектов направляется линзой на чувствительную матрицу датчиков размером 8×8. ИК-излучение, поглощаясь детекторами, преобразуется в термо-ЭДС. Далее сигналы с помощью мультиплексора подаются на усилитель. После этого происходит оцифровка данных и формирование теплового изображения с помощью методов цифровой обработки сигналов. Частота формирования кадров может варьироваться от 1 до 10 кадров/с.
![]() |
|
Рис. 3. | Принцип действия инфракрасных датчиков Grid-EYE от Panasonic. |
Различные модели семейства AMG88 Grid-EYE отличаются по нескольким ключевым параметрам:
- По степени усиления термо-ЭДС от ИК-детекторов. Для моделей AMG88x1 и AMG88x3 с высоким коэффициентом усиления (High gain) разрешение составляет ±2.5 °C. Для моделей AMG88x2 и AMG88x4 с низким усилением (Low gain) разрешение несколько меньше ±3.0 °C. Однако модели Low gain отличаются расширенным диапазоном рабочих температур –20…80 °С, в то время как High gain работают лишь при положительных температурах 0…80 °С;
- По уровню рабочего напряжения. Модули AMG883х используют напряжение 3.3 В, а модули AMG885х требуют 5 В;
- По уровню шума. Модули AMG88х1 и AMG88х2 имеют уровень шума порядка 0.08 °C (диапазон 1 Гц) и 0.26 °C (диапазон 10 Гц) и способны работать с объектами на удалении до 5 метров. Модули AMG88х3 и AMG88х4 отличаются меньшим уровнем шумов 0.05 °C (диапазон 1 Гц) и 0.16 °C (диапазон 10 Гц), а их радиус действия достигает 7 метров.
Сейчас семейство AMG88 объединяет восемь представителей:
AMG8831 – датчик с высоким усилением сигналов датчиков матрицы (High gain), с повышенным разрешением ±2.5 °C, рабочим диапазоном температур 0…80 °C и напряжением питания 3.3 В.
AMG8851 – датчик с высоким усилением сигналов датчиков матрицы (High gain), с повышенным разрешением ±2.5 °C, рабочим диапазоном температур 0…80 °C и напряжением питания 5 В.
AMG8832 – датчик с низким усилением сигналов датчиков матрицы (Low gain), с разрешением ±3.0 °C, расширенным рабочим диапазоном температур –20…800 °C и напряжением питания 3.3 В.
AMG8852 – датчик с низким усилением сигналов датчиков матрицы (Low gain), с разрешением ±3.0 °C, расширенным рабочим диапазоном температур –20…80 °C и напряжением питания 5 В.
AMG8833 – датчик с высоким усилением сигналов датчиков матрицы (High gain), с повышенным разрешением ±2.5 °C и низким уровнем шумов, рабочим диапазоном температур 0…80 °C и напряжением питания 3.3 В.
AMG8853 – датчик с высоким усилением сигналов датчиков матрицы (High gain), с повышенным разрешением ±2.5 °C и низким уровнем шумов, рабочим диапазоном температур 0…80 °C и напряжением питания 5 В.
AMG8834 – датчик с низким усилением сигналов датчиков матрицы (Low gain), с разрешением ±3.0 °C и низким уровнем шумов, расширенным рабочим диапазоном температур –20…80 °C и напряжением питания 3.3 В.
AMG8854 – датчик с низким усилением сигналов датчиков матрицы (Low gain), с разрешением ±3.0 °C и низким уровнем шумов, расширенным рабочим диапазоном температур –20…80 °C и напряжением питания 5 В.
Для быстрого ознакомления с работой одиночных датчиков Grid-EYE можно использовать готовые отладочные наборы Grid-Eye Evaluation Kit от Panasonic. Такой набор кроме датчиков Grid-EYE включает в себя управляющий микроконтроллер ATSAMD21G18A с ядром Cortex-M0+ и рабочей частотой 48 МГц, Bluetooth модуль PAN1740 со встроенным ядром Cortex-M0+ и рабочей частотой 16 МГц.
Совсем недавно у разработчиков появился еще один инструмент для оценки возможностей датчиков Grid-EYE. Речь идет о демонстрационном наборе MAXREFDES131 от компании Maxim (Рис. 4).
![]() |
|
Рис. 4. | Внешний вид демонстрационного набора MAXREFDES131 от Maxim. |
MAXREFDES131 представляет собой простой инструмент для построения сети, содержащей до десяти датчиков AMG88 Grid-EYE. При наличии другого дополнительного набора MAXREFDES132 получаемую сеть можно легко интегрировать в стек Arduino (Рис. 5).
![]() |
|
Рис. 5. | Построение сети датчиков AMG8833 Grid-EYE на базе MAXREFDES131 от Maxim. |
Благодаря двум разъемам H1 и H2 (RJ-11) платы MAXREFDES131 могут каскадироваться. Их входные линии интерфейса 1-Wire (разъем H1) подключены к мультиплексору MAX4717 и к управляющей микросхеме DS2413 (Рис. 5). При поступлении команд от центрального контроллера, DS2413 формирует сигналы управления мультиплексором. При этом MAX4717 коммутирует входную шину либо на линии выходного интерфейса 1-Wire (разъем H2), либо на преобразователь 1-Wire/I2C на базе микросхемы DS28E17. В последнем случае к шине оказывается подключенным датчик AMG8833 Grid-EYE. Следующая плата MAXREFDES131 разъемом H1 подключается к разъему H2 предыдущей платы MAXREFDES131.
![]() |
|
Рис. 6. | Структура платы MAXREFDES131 от Maxim. |
Общая длина шины датчиков на базе MAXREFDES131 может достигать 100 метров. Чтобы подключить ее к стеку Arduino, требуется преобразовать 1-Wire в I2C-интерфейс. Для этого можно воспользоваться набором MAXREFDES132 от компании Maxim (Рис. 7).
![]() |
|
Рис. 7. | Внешний вид демонстрационного набора MAXREFDES132 от Maxim. |
На борту у MAXREFDES132 присутствует преобразователь уровней и мост I2C/1-Wire на базе микросхемы DS2484 (Рис. 8).
![]() |
|
Рис. 8. | Структура платы MAXREFDES132 от Maxim. |
Сеть датчиков, получаемая с помощью MAXREFDES131, может использоваться в составе охранных систем, систем климат-контроля и т. д. При этом для работы с множеством сенсоров потребуется всего один контроллер, что снизит общую стоимость системы. Впрочем, не стоит забывать, что существует и огромное количество приложений, в которых требуется всего один встроенный датчик AMG88 Grid-EYE (Рис. 9).
![]() |
|
Рис. 9. | Примеры использования матричных инфракрасных датчиков Grid-EYE от Panasonic. |
Характеристики модулей Grid-EYE AMG88xx:
- размер матрицы: 64 пиксела (8×8);
- общий угол обзора: 60°;
- точность измерения температуры датчиками матрицы: ±2.5 °C (модели AMG8831, AMG8851, AMG8833, AMG8853); ±3.0 °C (модели AMG8832, AMG8852, AMG8834, AMG8854);
- разрешение при измерении температуры датчиками матрицы: 0.25 °C;
- разрешение температуры термистора: 0.0625 °C;
- частота кадров: 1…10 кадров /с;
- коммуникационный интерфейс: I2C;
- напряжение питания: 3,3 В (модели AMG8831, AMG8832, AMG8833, AMG8834); 5 В (модели AMG8851, AMG8852, AMG8853, AMG8854);
- потребляемый ток: 4.5 мА (normal mode); 0.8 мА (stand-by mode); 0.2 мА (sleep mode);
- диапазон рабочих температур: 0…80 °C (модели AMG8831, AMG8851, AMG8833, AMG8853); –20…80 °C (модели AMG8832, AMG8852, AMG8834, AMG8854);
- диапазон температур хранения: –20…80 °C;
- габаритные размеры: 11.6 × 4.3 × 8.0 мм.
Характеристики отладочного набора MAXREFDES131:
- тип установленного датчика: AMG8833 Grid-EYE;
- входной интерфейс: 1-Wire (H1, разъем RJ-11);
- выходной интерфейс: 1-Wire (H2, разъем RJ-11);
- питание: 3.3 В.
Посмотреть подробнее характеристики модулей Grid-EYE от Panasonic