পিআইসি মাইক্রোকন্ট্রোলারের উপর ভিত্তি করে একটি যানবাহন-মাউন্ট করা ইনফ্রারেড নাইট ভিশন ডিভাইসের নকশা
অটোমোবাইল বাজারের দ্রুত বিকাশ এবং নিরাপত্তার ক্রমবর্ধমান সচেতনতার সাথে, মানুষের অটোমোবাইল সুরক্ষা সুরক্ষা প্রযুক্তির জন্য উচ্চতর এবং উচ্চতর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। খুব দূরে নয়, খারাপ প্রভাবের অসুবিধা অটোমোবাইল ড্রাইভিং এর নিরাপত্তার বিপদগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে। আরও গুরুতর বিষয় হল যে রাতে গাড়ি চালানোর সময়, চালক সাধারণত অন্য পাশের গাড়ির আলোতে বিরক্ত হয় এবং একটি অন্ধ জায়গায় উপস্থিত হয়, যা ট্র্যাফিক দুর্ঘটনার ঝুঁকিপূর্ণ। নাইট ভিশন সিস্টেম ড্রাইভারকে অন্ধকারে নেভিগেট করতে সাহায্য করতে পারে, যাতে ড্রাইভার আলো এবং অন্ধকার উভয় পরিস্থিতিতেই গাড়ি চালানোর পরিবেশ পরিষ্কারভাবে দেখতে পারে। অতএব, সহজ কাঠামো, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, ভাল নির্ভরযোগ্যতা এবং শক্তিশালী প্রয়োগযোগ্যতা সহ একটি স্বয়ংচালিত ইনফ্রারেড নাইট ভিশন সিস্টেমের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।
1 সামগ্রিক সিস্টেম ডিজাইন
1) সিস্টেম নীতি
বিভিন্ন কাজের নীতি অনুসারে, ইনফ্রারেড নাইট ভিশন সিস্টেমগুলি প্যাসিভ ইনফ্রারেড নাইট ভিশন সিস্টেম এবং সক্রিয় ইনফ্রারেড নাইট ভিশন সিস্টেমে বিভক্ত। সক্রিয় ইনফ্রারেড নাইট ভিশন সিস্টেমটি লক্ষ্যবস্তুকে সক্রিয়ভাবে আলোকিত করতে এটি বহন করে এমন ইনফ্রারেড আলোর উত্স ব্যবহার করে এবং অপটিক্যাল সিস্টেমের উদ্দেশ্যমূলক লেন্স লক্ষ্য দ্বারা প্রতিফলিত ইনফ্রারেড বিকিরণ গ্রহণ করে এবং ফটোক্যাথোড পৃষ্ঠে লক্ষ্য বিকিরণের একটি ইনফ্রারেড চিত্র তৈরি করে। ইনফ্রারেড ইমেজিং টিউব। ইমেজ-পরিবর্তনকারী টিউব টার্গেটের ইনফ্রারেড ইমেজে বর্ণালী রূপান্তর এবং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে এবং অবশেষে ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিনে লক্ষ্যের দৃশ্যমান আলোক চিত্র প্রদর্শন করে এবং মানুষের চোখ আইপিসের মাধ্যমে উন্নত লক্ষ্য চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ব্যবহারের স্থায়িত্ব, অর্থনীতির যৌক্তিকতা, ডিভাইসের বহুমুখিতা ইত্যাদি বিবেচনা করে, তাদের বেশিরভাগই যানবাহন-মাউন্ট করা সিস্টেম হিসাবে সক্রিয় ইনফ্রারেড নাইট ভিশন সিস্টেমকে বেছে নেয়।
কার্যকরী উদ্দেশ্য এবং ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, সিস্টেমটি মূলত ইনফ্রারেড আলো, ভিডিও প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেম এবং গাড়ির প্রদর্শনের সমন্বয়ে গঠিত।
2) হার্ডওয়্যার ডিজাইন
(1) ক্যামেরা নির্বাচন
ভিডিও ক্যামেরাকে ক্যামেরা হেড বা সিসিডিও বলা হয়। এটি আলোকে বৈদ্যুতিক চার্জে রূপান্তর করতে পারে এবং বৈদ্যুতিক চার্জ সংরক্ষণ এবং স্থানান্তর করতে পারে। এটি ভোল্টেজ পরিবর্তন করতে সঞ্চিত বৈদ্যুতিক চার্জও নিতে পারে। এটি একটি আদর্শ ইমেজিং উপাদান। এর কাজের নীতিটি নিম্নরূপ: ক্যামেরা বস্তু দ্বারা প্রতিফলিত আলো লেন্সে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারপর লেন্সের মাধ্যমে সিসিডি চিপের উপর ফোকাস করে। সিসিডি আলোর তীব্রতা অনুসারে সংশ্লিষ্ট চার্জ জমা করে এবং পর্যায়ক্রমিক স্রাবের পরে, এটি একটি ছবি উপস্থাপন করে একটি বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে। ফিল্টারিং এবং পরিবর্ধন প্রক্রিয়াকরণের পরে, ক্যামেরার আউটপুট টার্মিনালের মাধ্যমে একটি আদর্শ যৌগিক ভিডিও সংকেত আউটপুট হয়। এখানে ক্যামেরা হিসেবে WAT{{0}H2 ক্যামেরা বেছে নিন। এটিতে ভাল ক্যামেরা প্রভাব, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অর্থনৈতিক সুবিধার সুবিধা রয়েছে।
(2) ইনফ্রারেড বিকিরণ অংশের নকশা
একটি দূর-ইনফ্রারেড লেজার আলো বিকিরণকারী হিসাবে নির্বাচিত হয়। এটি একটি লেজার ট্রান্সমিটার যা ভাল একরঙা, ঘনীভূত মরীচি, ছোট আকার, দীর্ঘ জীবন এবং উচ্চ ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল রূপান্তর দক্ষতা সহ। এটি একটি ফাইবার-কাপলড সেমিকন্ডাক্টর লেজার, একটি ড্রাইভ সার্কিট, একটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সার্কিট এবং একটি বিম শেপিং লেন্স নিয়ে গঠিত। মূল অংশ হল ড্রাইভ সার্কিট ডিজাইন। DD312 ড্রাইভার চিপ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। এটি একটি একক-চ্যানেল ধ্রুবক-কারেন্ট ড্রাইভার চিপ যা বিশেষভাবে উচ্চ-শক্তি LED-এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। লেজারের সুইচ নিয়ন্ত্রণ করতে অপটোকপলারের মাধ্যমে DD312 এর সক্ষম প্রান্তে কমান্ড সংকেত যোগ করা হয়।
(3) পাওয়ার মডিউলের নকশা
সিস্টেমে, ডিসপ্লে, মাইক্রোকন্ট্রোলার, MAX487 কমিউনিকেশন চিপ, সিসিডি ক্যামেরা, এবং লেজার ট্রান্সমিটার ড্রাইভ সার্কিটের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন। তাদের মধ্যে, একক-চিপ মাইক্রোকম্পিউটার এবং DD312 ড্রাইভার চিপের জন্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ, ছোট লহর এবং ছোট ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। LM2576 মডিউলটি মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং DD312 ড্রাইভার চিপের জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত পাওয়ার সাপ্লাই প্রদান করতে ব্যবহৃত হয় (চিত্র 2)। MAX4877 চিপের একটি তুলনামূলকভাবে উচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজ এবং একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসর রয়েছে এবং NW1-05S05S পাওয়ার কনভার্সন মডিউল এটির জন্য শক্তি সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।
(4) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নকশা
দুটি একক-চিপ মাইক্রোকম্পিউটার, PIC16F877A এবং PIC16F876A, সিস্টেমের কন্ট্রোল চিপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটিও একটি ছোট ট্রান্সমিশন সিস্টেম। তাদের মধ্যে, PIC16F877A একক-চিপ মাইক্রোকম্পিউটার ট্রান্সমিশন সিস্টেমের প্রাথমিক শেষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ডেটা অধিগ্রহণ এবং "মেমরি" বোতামের জন্য দায়ী; Max487 চিপ হল একটি কমিউনিকেশন চিপ, যা সিগন্যাল গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য দায়ী। PIC 16F876A একক-চিপ মাইক্রোকম্পিউটারটি মোটরের ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ট্রান্সমিশন সিস্টেমের গ্রহণকারী প্রান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
①প্রাথমিক শেষ
এই অংশের মূল হল PIC16F877A মাইক্রোকন্ট্রোলার। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোচিপ কর্পোরেশন দ্বারা উত্পাদিত একটি 8-বিট একক-চিপ মাইক্রোকম্পিউটার। এটির একটি অনন্য RISC কাঠামো রয়েছে, একটি হার্ভার্ড বাস কাঠামো যেখানে ডেটা বাস এবং নির্দেশনা বাস আলাদা করা হয়েছে। এটি প্রতিটি টার্মিনাল ডিভাইসকে সংযুক্ত করে, প্রধান কন্ট্রোল কম্পিউটার দ্বারা প্রেরিত ক্যোয়ারী কমান্ডে সাড়া দেয় এবং পরীক্ষার অধীনে ডিভাইসের স্থিতি তথ্য প্রধান নিয়ন্ত্রণ কম্পিউটারে ফেরত দেয়। ওয়ান-চিপ কম্পিউটারের I/O পোর্ট প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় তথ্য পাওয়ার জন্য পরীক্ষার অধীনে থাকা সরঞ্জামের টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত থাকে। সার্কিটটি তিনটি ভাগে বিভক্ত: ডেটা অধিগ্রহণ সার্কিট (চিত্র 3), LED ডিসপ্লে সার্কিট এবং বোতাম সার্কিট।
একক চিপ মাইক্রোকম্পিউটারের 2 পিন একটি তাপমাত্রা সেন্সরের সাথে বাহ্যিকভাবে সংযুক্ত থাকে, যা সিঙ্গেল চিপ মাইক্রোকম্পিউটারে সিস্টেমের রিয়েল-টাইম তাপমাত্রা পরিবর্তন সংকেত প্রেরণ করে; 3 ~ 7 পিনগুলি একটি LED ডিসপ্লে সার্কিটের সাথে বাহ্যিকভাবে সংযুক্ত থাকে, যখন পিনের নিম্ন স্তরের সংকেত সংযুক্ত থাকে, তখন সংশ্লিষ্ট LED আলো জ্বলে; লেজারের অবস্থা শনাক্ত করতে 8, 9 পিন একটি লেজার ড্রাইভ সার্কিটের সাথে বাহ্যিকভাবে সংযুক্ত থাকে; তথ্য সংগ্রহ করতে এবং সেমিকন্ডাক্টর কুলারটিকে কাজ করতে ট্রিগার করতে হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে 19টি পিন একটি বাহ্যিক সেমিকন্ডাক্টর কুলারের সাথে সংযুক্ত থাকে; 22, 25, এবং 26 পিনগুলি প্রধান নিয়ন্ত্রণ চিপে সংকেত প্রেরণের জন্য যোগাযোগ সার্কিটের সাথে সংযুক্ত থাকে; 27 থেকে 40 পিন হল প্যান/টিল্ট এবং লেন্স কী সনাক্তকরণ সংকেত, যখন অপারেটর প্যানেলে কী টিপে, একক-চিপ মাইক্রোকম্পিউটার এই পোর্টগুলির মাধ্যমে কী সংকেত গ্রহণ করে এবং প্রধান নিয়ন্ত্রণ চিপে তথ্য পাঠায় যোগাযোগ সার্কিট, এবং প্রধান নিয়ন্ত্রণ চিপ বিশ্লেষণ এবং সংকেত প্রাপ্তির পরে নিয়ন্ত্রণ. সংশ্লিষ্ট কমান্ড।
② কমিউনিকেশন সার্কিট
কমিউনিকেশন সার্কিট ট্রান্সমিশন সিস্টেমের প্রারম্ভিক প্রান্ত এবং গ্রহনকারী প্রান্তকে সংযুক্ত করে এবং এর প্রধান কাজ হল সংকেত গ্রহণ এবং সংক্রমণ উপলব্ধি করা। এটি Max487 চিপ গ্রহণ করে, যা যোগাযোগের জন্য একটি কম-পাওয়ার হাফ-ডুপ্লেক্স ট্রান্সসিভার ডিভাইস, এবং ভিতরে একজন ড্রাইভার এবং রিসিভারকে সংহত করে। প্রাথমিক প্রান্তটি প্রথমে সংকেতটিকে এনকোড করে এবং গ্রহণকারী প্রান্তটি সংকেতটিকে ডিকোড করে। একই সময়ে, হস্তক্ষেপ দূর করার জন্য, সার্কিটটি একটি অপটোকপলার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়।






