[实用新型]高能量0.8mmX射线异物检测设备的控制电路有效
申请号: | 201120304848.5 | 申请日: | 2011-08-19 |
公开(公告)号: | CN202189258U | 公开(公告)日: | 2012-04-11 |
发明(设计)人: | 孙轶;姜鑫东;吴家荣 | 申请(专利权)人: | 上海高晶影像科技有限公司 |
主分类号: | G05B19/05 | 分类号: | G05B19/05 |
代理公司: | 上海光华专利事务所 31219 | 代理人: | 李仪萍 |
地址: | 200083 上海市杨浦区翔*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高能量 0.8 mmx 射线 异物 检测 设备 控制电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种安检领域,特别涉及一种高能量0.8mmX射线异物检测设备的控制电路。
背景技术
为保证装箱出库的产品的质量,在产品装箱出库前必须要再进行一次检测,检查产品内是否混有异物,尤其对于食品产品(例如食品袋、食品盒或食品罐头等),装箱前的检测尤为重要。现有的检测异物的设备一般采用X射线检测装置来进行检测。检测时,采用X射线照射处在输送带上的被检查产品,利用X射线受光部检测出X射线的透过状态,以此来判断被检查产品中是否混入有异物。如果发现产品内含有异物,所述X射线检测装置会及时输出出信号,使异物排斥装置的执行部件将混有异物的产品排斥出。
早期的高能量食品异物检测设备由于X光源分辨率以及图像采集速度的限制,控制电路一般选用主频较低单片机或者DSP来完成。随着科学技术的不断发展,X光源分辨率提高到0.8mm和图像采集速度提高至500列每秒,低主频的单片机或DSP已无法胜任目前的工作,因此,需要对现有异物检测设备进行改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种功能强大的高能量0.8mmX射线异物检测设备的控制电路。
为了达到上述目的及其他目的,本实用新型提供的高能量0.8mmX射线异物检测设备的控制电路,包括:高主频控制器;与所述高主频控制器连接的现场可编程门阵列、100M以太网控制芯片及第一设备;以及与所述现场可编程门阵列连接的串口通讯芯片及第二设备。
与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:可以在此系统上开发更加复杂的系统算法,例如图像的预处理算法,二级灰阶算法等等,还可以控制一些集成度很高的数字模块,从而大大简化高能量0.8mmX射线异物检测设备的电路结构,并且大大提高了图像的传输速率和图像数据的吞吐量,从而使得高分辨率图像传输成为可能。该控制电路提高了高能量0.8mmX射线异物检测设备的稳定性、智能性、可操作性和可扩展性,从而使该设备具有更强的市场竞争力。
附图说明
图1为高能量0.8mmX射线异物检测设备的控制电路示意图。
具体实施方式
请参阅图1,本实用新型的高能量0.8mmX射线异物检测设备的控制电路包括:高主频控制器、现场可编程门阵列(FPGA)、100M以太网控制芯片、串口通讯芯片、第一设备及第二设备。
所述高主频控制器分别与100M以太网控制芯片,FPGA和第一设备相连;FPGA分别与串口通讯芯片和第二设备相连。
所述第一设备可以是SDRAM、FLASH以及一些需要高主频控制器直接控制的高速器件;所述的第二设备可以是高速A/D转换器、放大器、继电器、时钟电路、报警电路等其他系统所需的控制电路。
优选的,所述高主频控制器可采用诸如Marvell PXA270C520处理器等的ARM9控制器,也可采用其他高主频的DSP等。
所述高主频控制器控制FPGA、100M以太网控制芯片和第一设备来完成系统的整体控制。高主频控制器根据待完成的任务发出不同的控制指令,控制FPGA、100M以太网控制芯片和第一设备,同时高主频控制器根据从FPGA、100M以太网控制芯片和第一设备得到的信息确定系统的控制方向和具体执行指令。FPGA根据高主频控制器的指令控制串口通讯芯片向终端发出屏幕显示,FPGA还将终端输入的信息传给高主频控制器;FPGA根据高主频控制器的指令控制A/D转换器,A/D转换器完成相应的任务后将信息传递给FPGA,FPGA将这些图像信息经过前期预处理后传递给高主频控制器;FPGA根据高主频控制器的指令控制第二设备,第二设备完成相应任务后将信息传递给FPGA,FPGA将这些数据经过必要处理后传递给高主频控制器。
本实用新型解决了下述技术问题:
1、提高了高主频控制器的的处理速度,充分利用了高主频控制器的系统资源;
2、扩展了系统的输入输出接口,增强了系统的控制能力;
3、提高了网络传输速率,增强了图像分辨率,提高连接的稳定性;
4、图像预处理功能相应减轻了工控机的工作负担。
本实用新型采用市场上速度最快的诸如工业级ARM9控制器等高主频控制器,其内核频率最高可达620MHz,并且采用多线程操作模式,能够处理大量的实时图像信号,便于控制一些高速数字电路,提高程序执行效率。
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