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    紅外攝像機最最常見的四大故障是什么?

     

     
    紅外攝像機在視頻監控行業中起到不可替換的作用。紅外攝像機故障不管是道路交通仍是企業安防或是智能小區,都離不開其身影。那么紅外攝像機常見的故障有哪些呢? 
      紅外燈壽命問題
      從外紅燈的角度來看,提高壽命和加大距離往往是相互矛盾的。因為如果廠家需要加大紅外燈的照射距離,勢必就需要增加紅外燈的功率,而增加功率勢必會縮短紅外燈的壽命,一些廠家為了一味追求紅外燈的距離,刻意的增加紅外燈的功率,使得紅外燈壽命大大減小。而且隨著功率的增加,使得攝像機內部溫度提高,使得攝像機很容易損壞,造成惡性循環。
      在這種情況下,我們就不能用提高供應電流來提高紅外燈亮度,使之超負荷工作,雖然表面上優化了紅外性能,實質上嚴重影響紅外燈的壽命衰減。要提高紅外燈的壽命首先要保證紅外燈不負載,在不負載的同時通過增加紅外燈的數量來保證有效距離;有的廠家則通過采用鋁基板等高傳導率材料、加大風冷器件的使用、增加外殼面積等方式來增加機身的散熱能力,從而提升壽命。
      在電路控制部分,也有部分廠家采用脈寬調制定律來保持紅外燈電流的恒定,從而減少紅外燈的發熱,以達到延長壽命的目的。采用脈寬調制定律后,無論外界輸入的電流如何波動,通過電路進入到紅外燈的電流都非常穩定,從而保證紅外燈發揮自身最大的效率、延長壽命。
      圖像偏色問題
      所有的黑白攝像機都是感應紅外光的。在可見光條件下,紅外光線對于彩色攝像機來講是一種雜光,會降低彩色攝像機的清晰度和色彩還原。而攝像機使用CCD是感應所有光線(可見光、紅外線和紫外線等)的,這就造成在白天所拍攝的影像和我們肉眼只觀察到可見光所產生的影像很不同,由于CCD感應到了紅外線,它會干擾到DSP的運算,導致偏色。
      針對紅外攝像機監控圖像的偏色問題,業界進行了大量的技術研發,目前來說,主要有三種方式解決這一問題。其一是通過調試CCD上的RGB色調來作DSP處理,這種做法治標不治本,而且并不是每個生產廠家都具備這種芯片處理能力;其二是通過濾光片切換,白天用全部濾除紅外線的濾光片,晚上則用一個普通石英片修整光線;其三是通過機型的改變,用雙CCD的紅外攝像機取代IRCUT攝像機,在保證白天不偏色的情況下,還可以增長紅外攝像機使用壽命。
     
    散熱問題  由于配置了發熱量較大的紅外燈,紅外燈在啟動后,整個工作時間段內(以12小時計)在紅外攝像機前部會有熱量集中,即腔體內前端溫度偏高,如不能散熱均勻定會影響攝像機等其它部件的正常工作。例如50顆¢5的紅外燈板,長時間運行的話,LED板上的溫度幾乎可以達到90度左右。  由于紅外發光LED的輻射功率是和電流成正比的,很多不規范的廠家就用加大電流的方式來提高照射效果,然而電流越大溫度越高。照射效果雖然提高了,但是機器本身由于LED過熱會受到很大的傷害。其中,LED板后面的CCD就是最直接的受害者。CCD一般只能支撐到60-70度長。  為了解決這個問題,各個廠商使用的方法也是不同的。大體上有以下幾種:  1、降低電流。使用功耗小的紅外燈代替大功耗的紅外燈,雖然降低了散熱量,但是在照射長距離的時候,效果肯定不如后者。  2、在機器內部加散熱風扇,這樣做效果肯定是有的,不過那樣對風扇的考驗是要很嚴格的,而且加了風扇對于外殼的設計上也是個考驗,要保證美觀還要實用。  3、使用恒定電流電源供電。保持電流恒定,控制LED的散熱。  4、LED燈的分組排列。例如,以24顆的紅外來說,可以把它排列成3組來減低熱量。  5、結構材質的選擇。例如,led燈板和外殼選用鋁合金等散熱比較好的材料。  6、使用具有強制散熱散冷作用的自動冷暖空調,自動調節機體內部溫度,良好的解決了這一問題。  紅暴問題  什么是紅暴呢?先讓我們來了解一下這個概念,紅暴是由于所發射的紅外線中包含可見光的成分。波長超過700nm的光線叫做紅外線,900nm以上的紅外線基本無紅暴,波長越短,紅暴越強,紅外線感應度也越高。  有些紅外攝像機廠家把能不能制造出無紅暴紅外燈當做一個技術問題來宣傳,好像有紅暴就是低技術,無紅暴就是高技術。事實上,紅外燈可以做到完全無紅暴(采用940~950nm波長紅外管)或僅有微弱紅暴。目前市面上有兩種主流紅外燈,一種是有輕微紅暴的,波長在850nm左右;一種是無紅暴的,波長在940nm左右。同一款攝像機,在850nm波長的感應度比在940nm波長的感應度好到10倍。所以,850nm這種有輕微紅暴的紅外燈擁有更高的效率,應當成為紅外攝像機的首選項。  近年來,隨著紅外攝像機的應用范圍擴大,問題也迎面而來!各紅外攝像機廠家一直致力于以上幾方面的改進,確實,這些“短板”問題也得到了較大的改善,紅外攝像機的壽命和夜視效果都得到了大幅優化。不過,上述問題仍然是困擾紅外攝像機進一步發展的瓶頸行問題,仍然有待改進!

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