ການພິມທີ່ໃຊ້ເວລາຍາວອາດເບິ່ງຄືກັບປົກກະຕິຢ່າງສົມບູນໃນຊົ່ວໂມງແລກ. ຊັ້ນທຳອິດຈະຕິດຢູ່ກັບເຄື່ອງຮ້ອນ, ຫົວຂອງເຄື່ອງຈັກຈະເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຖືກໂປຼແກຣມໄວ້, ແລະຜູ້ປະຕິບັດການຈະອອກໄປເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ສ່ວນທີ່ພິມອາດເລີ່ມເກີດການຍົກຂຶ້ນ ຫຼື ວັດສະດຸພິມອາດເກີດການມື້ນໃນບໍລິເວນຫົວຂອງເຄື່ອງຈັກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງພິມຈະມີກ້ອງ, ເຫດການດັ່ງກ່າວອາດບໍ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນຮູບແບບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຂື່ອງພິມອາດຢູ່ນອກເຂດທີ່ກ້ອງຈັບໄດ້. ການສະທ້ອນແສງຈາກ LED ຂາງໃນອາດເຮັດໃຫ້ຫົວຂອງເຄື່ອງຈັກເບິ່ງບໍ່ຊັດເຈນ. ສ່ວນຂອງເຂື່ອງພິມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບກ້ອງອາດເບິ່ງຊັດເຈນ, ແຕ່ບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການການສັງເກດຢ່າງເປັນພິເສດກັບເບິ່ງບໍ່ຊັດເຈນເລີຍ.
ກ້ອງໄດ້ບັນທຶກການພິມທັງໝົດ, ແຕ່ເມື່ອຜູ້ປະຕິບັດການທົບທວນຄືນບັນທຶກ, ກໍຍັງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າບັນຫາເລີ່ມຂຶ້ນເວລາໃດ.
ສຳລັບຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງພິມ 3D, ການຕິດຕັ້ງກ້ອງຈະຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າການຕິດຕັ້ງກ້ອງເວັບທົ່ວໄປ. ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍຈະຕ້ອງຖືກອອກແບບໃຫ້ເຂົ້າກັບຕູ້ປິດທີ່ມີຂະໜາດຈຳກັດ, ຄຸມເຂົ້າໄປເຖິງເຂດທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງຂອງການພິມ, ແລະ ຍັງຄົງຊັດເຈນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານ. ມັນຍັງຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ກັບໂປເຊສເຊີເຄື່ອງຫຼັກ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ USB, ແສງສະຫວ່າງໃນຕູ້ປິດ, ແລະ ອຸນຫະພູມໃນເວລາໃຊ້ງານ.
XLS-DZ1025-V1.0 ແມ່ນກ້ອງ 2MP ມໍດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB 2.0 ທີ່ຖືກອອກແບບອ້ອມດ້ວຍເຊັນເຊີສີເມີສີສີຂາວ-ດຳ GC2053. ມັນສາມາດຮອງຮັບຄວາມເປັນຈິງສູງສຸດທີ່ 1920 x 1080 ຢູ່ທີ່ 30 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ, ໃຊ້ບໍດ PCB ຂະໜາດ 38 x 38 ມີລີເມີເຕີ, ແລະ ສາມາດຕັ້ງຄ່າດ້ວຍເລນສ໌ທີ່ມີມຸມເບິ່ງ 95 ອົງສາ. ເມື່ອເລນສ໌ ແລະ ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງຖືກເລືອກຢ່າງເໝາະສົມສຳລັບເຄື່ອງພິມ, ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງເພື່ອການຕິດຕາມ.
ສຳນວນ 'ການຕິດຕາມເຄື່ອງພິມ 3D' ສາມາດອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼາຍ.
ບາງຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການເພີຍງການເບິ່ງຈາກໄລຍະໄກທີ່ຢືນຢັນວ່າເຄື່ອງພິມກຳລັງເຮັດວຽກ ແລະ ສ່ວນທີ່ພິມຢູ່ຍັງຄົງຕິດຢູ່ກັບເບັດ. ຖ້າລະບົບຕ້ອງການຈະປະກາດການສ້າງຕົວຂອງເສັ້ນໄຍ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຊັ້ນ, ຫຼື ຮູບຮ່າງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິຂອງການພິມທີ່ລົ້ມເຫຼວ, ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນເຂົ້າສຳລັບອັລກົຣິດີມການຈັບຈຸດ. ການບັນທຶກຮູບພາບແບບເວລາ-ລາວ (time-lapse) ມີຄວາມແຕກຕ່າງອີກ: ການຈັດຕັ້ງການຖ່າຍຮູບຕ້ອງຄົງທີ່ຕະຫຼອດທັງໝົດຂອງການເຮັດວຽກ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງຈັກຈະສັ່ນ ຫຼື ອຸນຫະພູມໃນຕູ້ຈະປ່ຽນແປງ.
ການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ນຳໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ. ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກເລນສ໌, ຕ້ອງຕັດສິນໃຈກ່ອນວ່າກ້ອງນີ້ຈະໃຊ້ເປັນສຳລັບຜູ້ປະຕິບັດງານ, ອັລກົຣິດີມ, ຫຼື ທັງສອງ.
ຄວາມສູງທີ່ໃຊ້ຕິດຕັ້ງກ້ອງມັກຖືກປະເມີນຕ່ຳເກີນໄປ. ຖ້າຕິດຕັ້ງກ້ອງຕ່ຳເກີນໄປ, ຊັ້ນທຳອິດຈະເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ແຕ່ສ່ວນທີ່ສູງຈະເຮັດໃຫ້ຫົວພິມຖືກບັງໃນທີ່ສຸດ. ຖ້າຕິດຕັ້ງໄກເກີນໄປ, ເຄື່ອງຈັກທັງໝົດຈະຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖ່າຍໄດ້, ແຕ່ສ່ວນທີ່ພິມຈະກິນພື້ນທີ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຫັນລາຍລະອຽດທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄດ້. ການເພີ່ມຄວາມລະອອງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຈຸດທີ່ເບິ່ງບໍ່ດີໄດ້.
XLS-DZ1025-V1.0 ສົ່ງອອກຮູບພາບໄດ້ສູງສຸດທີ່ 1920 x 1080 ຢູ່ທີ່ 30 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ. ສຳລັບກ້ອງທີ່ຖ່າຍເຂດຫ້ອງຜະລິດເດີ່ยว, Full HD ໃຫ້ຄວາມສົມດຸນທີ່ເປັນປະໂຫຍດລະຫວ່າງລາຍລະອຽດຂອງຮູບພາບ, ຄວາມໄວຂອງບ່ອນເຊື່ອມຕໍ່ USB, ແລະ ພາລາມິເຕີການຂອງໂປເຊສເຊີ. ມັນສາມາດສະແດງຮູບຮ່າງທັງໝົດຂອງຊິ້ນສ່ວນ, ຕຳແໜ່ງຂອງຫົວຈ່າຍ, ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເຊັ່ນ: ການແຍກຕົວອອກ ຫຼື ການສົມທົບເສັ້ນໄຍຢ່າງຫຼາງຫຼວງ.
ເງື່ອນໄຂທີ່ສຳຄັນແມ່ນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ພິກເຊີນເຫຼົ່ານີ້ຄອບຄຸມ. ຖ້າຮູບພາບ 1920 x 1080 ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງພິມອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່, ຫົວຈ່າຍ ແລະ ສ່ວນທີ່ຖືກພິມຈະກິນເນື້ອທີ່ພຽງເລັກນ້ອຍໃນເຟຣມ. ການຍ້າຍກ້ອງໃກ້ຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນດີຂຶ້ນ ແຕ່ອາດຈະຕັດມຸມຂອງເຕັ້ນ. ນີ້ແມ່ນການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງການຄອບຄຸມເຂດທັງໝົດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພິກເຊີນ, ບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ສະເພກເຊີຂອງເຊັນເຊີຈະແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ.
ຖ່າຍຮູບທົດສອບຈາກຕຳແໜ່ງທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ. ຖ້າມອດູນຢູ່ເທິງຕູ້ເຂົ້າຫຼືຕູ້ເຂົ້າເຄື່ອງຈັກອາດຈະສາມາດຢືນຢັນວ່າການສົ່ງອອກວີດີໂອເຮັດວຽກໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຕິດຕັ້ງສຸດທ້າຍຈະເປີດເຜີຍບັນຫາການພິມທີ່ລົ້ມເຫຼວ.
ການກຳນົດຂອງ 30 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາຟັງຄືວ່າກ້ອງຈະຕ້ອງຈັບຮູບທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວພິມ. ແຕ່ນີ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼາຍເທື່ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງກ້ອງສຳຫຼັບການຕິດຕາມ. ວຽກງານຂອງມັນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົ່ງສາຍສົ່ງທີ່ເສຖຽນທີ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານຫຼືລະບົບຊອບແວສາມາດຕີຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້.
ສຳລັບການນີ້, 30 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີມັກຈະພໍໃຈ. ມຸມມອງສົ່ງອອກແບບຈິງຍັງຄົງງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕາມ, ແລະ ລະບົບຕິດຕາມກໍຈະໄດ້ຮັບຮູບພາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອການກວດສອບສະຖານະການທົ່ວໄປ.
ລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນກວ່າແມ່ນວ່າ GC2053 ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ rolling shutter ອີເລັກໂທຣນິກ. ມັນເໝາະສຳລັບການຕິດຕາມທົ່ວໄປ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອການວັດແທກທາງເລຂາຄະນິດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຫົວທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ. ສຳລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການການເປີດ-ປິດເວລາທີ່ເປັນເວລາດຽວກັນ (synchronized exposure), ການຕິດຕາມຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼືການວິເຄາະການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລະອຽດ, ຄວນທົດສອບກ້ອງທີ່ໃຊ້ global-shutter ແທນທີ່ຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ. ລະບົບການຕິດຕາມເຄື່ອງພິມສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເคลື່ອນທີ່ໃນລະດັບນີ້.
XLS-DZ1025-V1.0 ສາມາດຈັດຫາດ້ວຍ ເຂດທີ່ເຫັນໄດ້ 95 ອົງສາ . ຕົວເລືອກມຸມກວ້າງປານກາງນີ້ເໝາະສົມເມື່ອກ້ອງຕ້ອງຄອບຄຸມຫ້ອງສ້າງຈາກໄລຍະທີ່ສັ້ນ. ມັນສາມາດນຳເອົາເຄື່ອງພິມ, ຕົວຈ່າຍ, ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂົ້າໄປໃນຮູບດຽວກັນ ໂດຍຫຼຸດລົງຄວາມເລິກຂອງການຕິດຕັ້ງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຊ່ອງເບິ່ງຂອງຕູ້ປິດ ຫຼື ໜ້າຈໍ.
ເຂດທີ່ເຫັນໄດ້ກວ້າງຂຶ້ນມາພ້ອມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ແຕ່ລະສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈະໄດ້ຮັບຈຸດພິກເຊວນ້ອຍລົງ, ແລະ ເລນສ໌ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເບື່ອນຮູບທີ່ເຫັນໄດ້ຢູ່ເບື້ອງຂອງຮູບ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບການເບິ່ງຈາກໄລຍະໄກ ເນື່ອງຈາກຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດຕີຄວາມເຂົ້າໃຈຮູບຮ່າງໄດ້, ແຕ່ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຊອບແວທີ່ອີງໃສ່ຕຳແໜ່ງຂອງເສັ້ນຂອບ ຫຼື ຮູບຮ່າງຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ພິມ.
ການຕັ້ງຄ່າຈຸດເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງຢ່າງລະອຽດ. ຕັ້ງຄ່າເລນສ໌ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ເຂດທີ່ໃຊ້ພິມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດ. ຖ້າດ້ານໜ້າຂອງເບັດຊັດແມ່ນຊັດເຈນ ແຕ່ສ່ວນກາງຂອງຊິ້ນສ່ວນແມ່ນບໍ່ຊັດເຈນ, ຮູບພາບອາດເບິ່ງຄືນວ່າຊັດເຈນໃນຄັ້ງທໍາອິດ ແຕ່ຈະບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕາມ.
ຄວາມສູງຂອງການພິມປ່ຽນແປງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກ້ອງ ແລະ ວັດຖຸທີ່ຖ່າຍຮູບ. ສອບສອບເລນສ໌ສຸດທ້າຍດ້ວຍເບັດຊັດທີ່ຫວ່າງ, ຊິ້ນສ່ວນທີ່ສັ້ນ, ແລະ ຮູບແບບທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມສູງສູງສຸດທີ່ເຄື່ອງພິມສາມາດຜະລິດໄດ້. ຖ້າເຄື່ອງພິມມີປ່ອງປິດປາການທີ່ທໍາດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ແສງສະທ້ອນໄດ້, ຄວນຕິດຕັ້ງມັນໃນເວລາທີ່ທົດສອບ; ວັດສະດຸ ແລະ ມຸມຂອງມັນອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ການສະທ້ອນຂອງແສງ.
ການປິດລ້ອມເຄື່ອງພິມອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສະຫຼາດແສງຍາກຂຶ້ນກວ່າທີ່ເຫັນ. ແສງ LED ພາຍໃນສະທ້ອນຈາກປ່ອງແກ້ວ, ຕົວຈີ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ, ແລະ ເສັ້ນໄຍທີ່ເປີດເງົາ. ວັດສະດຸທີ່ມືດອາດເບິ່ງຄືນວ່າກົມກັນກັບເບັດຊັດສີດຳ. ຖ້າແສງທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຕົວຈີ່, ກ້ອງອາດຈະບັນທຶກພຽງແຕ່ຮູບເງົາເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມຈຳກັດໜຶ່ງຄວນຖືກລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ: ເມື່ອ XLS-DZ1025-V1.0 ແມ່ນແຕ່ຫນ່ວຍການຖ່າຍຮູບສີ ແລະ ຂຶ້ນກັບແສງທີ່ມອງເຫັນໄດ້. ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຂອງແຕ່ຫນ່ວຍການນີ້ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງໃນເວລາກາງຄືນ , ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຄວນຄາດຫວັງວ່າມັນຈະສາມາດຕິດຕາມຫ້ອງທີ່ມືດທັງໝົດໂດຍບໍ່ມີແຫຼ່ງແສງເພີ່ມເຕີມ.
ການສະຫຼາດແສງທີ່ແຜ່ກະຈາຍອອກມາມັກຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າແຫຼ່ງແສງຈຸດດຽວທີ່ເຂັ້ມ. ຄວນກວດສອບການສະຫຼາດແລະການດົບສີດ້ວຍສີຂອງເສັ້ນໄຍຫຼາຍຊະນິດ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ພັດທະນາດ້ວຍ PLA ສີຂາວເທົ່ານັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ເຫີດຢູ່ເທິງ ABS ສີດຳຫາຍໄປ.
ອິນເຕີເຟດ USB ແມ່ນຂໍ້ດີທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ຫນ່ວຍການນີ້. ຖ້າຕົວຄວບຄຸມເຄື່ອງພິມມີຊ່ອງ USB host ແລ້ວ, ແຕ່ຫນ່ວຍການຖ່າຍຮູບ USB ມັກຈະບູລະນາການໄດ້ງ່າຍກວ່າ ແຕ່ຫນ່ວຍການຖ່າຍຮູບ MIPI ແບບດິບ . ການອອກແບບບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ layout MIPI ຄວາມໄວສູງໃໝ່ ຫຼື ຕ້ອງມີ pipeline ການຖ່າຍຮູບດິບທັງໝົດໃນ host. ສິ່ງນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາການພັດທະນາເບື້ອງຕົ້ນໃນເວທີ Windows, Linux, ແລະ Android.
ການບູລະນາການທີ່ງ່າຍຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈະເອົາການຢືນຢັນອອກ. ທີມງານດ້ານວິສະວະກຳຄວນຢືນຢັນຮູບແບບວີດີໂອ, ການຄວບຄຸມກ້ອງ, ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ຂັບຂີ່, ແລະອັດຕາເຟຣມທີ່ແທ້ຈິງໃນໂປເຊສເຊີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ. ຄວາມໄວໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານ USB 2.0 ອາດຈະເປັນຂໍ້ຈຳກັດເມື່ອສົ່ງວີດີໂອຄຸນນະພາບສູງ (Full HD) ໂດຍບໍ່ມີການບີບອັດ, ດັ່ງນັ້ນຄວນຢືນຢັນຮູບແບບການສົ່ງອອກທີ່ໃຊ້ສຳລັບວີດີໂອ 1080p ຢູ່ທີ່ 30 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີກ່ອນຈະເຜີຍແຜ່.
ການຈັດວາງເສັ້ນໄຟກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈດ້ວຍ. ເສັ້ນໄຟ USB ທີ່ຈັດວາງຢູ່ໃກ້ກັບມໍເຕີເຄື່ອນທີ່ເປັນຂັ້ນ, ເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ຫຼື ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນແປງອາດຈະຮັບສັນຍານຮີດ (interference) ໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູບພາບເສຍຫາຍເປັນຈັງຫວะ ຫຼື ເຟຣມຫາຍໄປ. ຄວນທົດສອບຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໄຟແລະຂໍ້ຕໍ່ໃນເຄື່ອງພິມທີ່ສຳເລັດແລ້ວທັງໝົດ ແທນທີ່ຈະທົດສອບເພີ່ງໃນເຄື່ອງທົດລອງເທົ່ານັ້ນ.
ມໍດູນນີ້ໃຊ້ບໍດ PCB ຂະໜາດ 38 x 38 ມີລີເມີເຕີ, ແຕ່ຂະໜາດຂອງບໍດບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງເຂດກົກະຍະນະທັງໝົດ. ຍັງຕ້ອງການພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມສຳລັບສ່ວນປົກກັນເລນ, ຂໍ້ຕໍ່, ຮູບແບບການງອເສັ້ນໄຟ, ແລະ ແກະນຕິດຕັ້ງ, ແລະ ເຄືອບປ້ອງກັນ.
ໃນ suốtເສັ້ນທາງການເຄື່ອນທີ່ທັງໝົດຂອງເຄື່ອງພິມ ສ່ວນປະກອບກ້ອງຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກຫົວພິມ ສາຍເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຕັ້ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວ. ສາຍທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນປະຕູທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຍັງຕ້ອງມີການປ້ອງກັນການດຶງແຮງທີ່ເໝາະສົມ.
ເຄື່ອງພິມທີ່ມີຝາປິດຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ອຸນຫະພູມ. ສ່ວນເທິງຂອງຫ້ອງອາດຮ້ອນກວ່າສ່ວນທີ່ເກັບຄອນໂທລເລີເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນເວລາດົນ. ກ້ອງທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິໃນເຄື່ອງທົດລອງເປີດອາດຈະເຮັດວຽກຕ່າງໄປຫຼັງຈາກໃຊ້ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
ຢືນຢັນຂອບເຂດອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງມ໋ອດູນທັງໝົດກັບທີມງານດ້ານວິສະວະກຳ. ຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີເທົ່ານັ້ນບໍ່ຄຸມເຖິງຄອນໂທລເລີ USB, ໂອສຊິເລເຕີ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສ່ວນປະກອບ PCB ອື່ນໆ.
XLS-DZ1025-V1.0 ແມ່ນເປັນຕົວເລືອກທີ່ເໝາະສົມເມື່ອເຄື່ອງພິມຕ້ອງການກ້ອງສີທີ່ບໍລິສຸດເຂົ້າໃນຕົວເພື່ອການເບິ່ງຈາກໄລຍະໄກ, ບັນທຶກຮູບແບບເວລາ-ລ່າຊ້າ, ຫຼື ການຕິດຕາມຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ວຍຊອບແວ. ຄຸນນະສົມບັດ 1080p ຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພາລະບັນທຸກການປະມວນຜົນຫຼາຍເກີນໄປ. ເລນສ໌ທີ່ເປັນທາງເລືອກ 95 ອົງສາສາມາດຖ່າຍທັງຫມົດພາຍໃນຫ້ອງໄດ້ຈາກໄລຍະທີ່ຈຳກັດ, ໃນຂະນະທີ່ USB 2.0 ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກ້ອງດິບ. ການຕັ້ງຄ່າຈຸດເຟິກເຊີ (focus) ທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າໄວ້ແລ້ວຍັງເໝາະສົມສຳລັບການ ການເຊື່ອມຕໍ່ກ້ອງຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຕົ້ນສະແຫວງ (OEM) ທີ່ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກການປະກອບ.
ມັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເຄື່ອງພິມທຸກຄັ້ງ. ການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການການຖ່າຍຮູບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມືດສົມບູນ, ການວັດແທກມິຕິທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ຫຼື ການກວດສອບຢ່າງລະອຽດຕໍ່ຂໍ້ບົກຂາດຂອງຊັ້ນທີ່ເລັກທີ່ສຸດ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ກ້ອງທີ່ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອງທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະຕ້ອງການບ໋ອດ PCB ທີ່ເລັກກວ່າ ຫຼື ການອອກແບບທີ່ແຍກຕົວເຊີນເຊີອອກຈາກບ໋ອດ.
ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດໂມດູນ, ຕ້ອງທົດສອບມັນໃນຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງທີ່ຕັ້ງໃຈດ້ວຍຄວາມສູງຂອງການພິມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສີຂອງເສັ້ນໄຍ, ແລະ ສະພາບແສງ. ໃຫ້ກ້ອງເຮັດການພິມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກວດສອບສາຍພາບອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນໂປເຊສເຊີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ. ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການກວດສອບເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກກວດສອບດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ່ຳກວ່າຫຼາຍເທົ່າເທີຍກັບການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງກ້ອງຫຼັງຈາກການຜະລິດເຄື່ອງມື ຫຼື ການຜະລິດຕົວຢ່າງ.
ໂມດູນນີ້ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມຟາມທີ່ມີເຄື່ອງພິມ 3D ເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຫຼືບໍ?
ຮາດແວກ້ອງບໍ່ໄດ້ຈຳກັດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ເພີ່ງເຄື່ອງພິມເດີ່ยว, ແຕ່ກ້ອງ USB 2.0 ແຕ່ລະຕົວຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂປຣແຕັກ USB ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຮັບຮອງກັບຮັບຮອງ USB ທີ່ເໝາະສົມ. ໂປຣແຕັກເຈົ້າຂອງຕ້ອງມີຄວາມກວ້າງຂອງແບນດ໌ວິດທ໌ USB ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນທີ່ພຽງພໍສຳລັບສາຍພາບ 1080p ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ສຳລັບຟາມເຄື່ອງພິມ, ຕ້ອງຢືນຢັນຂອບເຂດການໂຫຼດທີ່ເປັນຈິງຂອງໂປຣແຕັກ USB ກັບທີມງານຄວບຄຸມ ແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າສາມາດເພີ່ມກ້ອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພາະມີໂປຣແຕັກວ່າງ.
ຖ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດເບິ່ງໃນເວລາຄື້ນ, ແສງໃນຫ້ອງຈະຕ້ອງເປີດໄວ້ເທິງຫຼືບໍ?
ໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແລ້ວ ໂມດູນໃຊ້ເຊັນເຊີ CMOS ສີແລະຂື້ນກັບແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ຖ້າຫ້ອງບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງທີ່ ຫມັ້ນ ຄົງໃນລະຫວ່າງການພິມ, ຮູບພາບອາດຈະມືດເກີນໄປທີ່ຈະຕີຄວາມ ຫມາຍ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈະຕ້ອງການໂມດູນການເຮັດໃຫ້ມີແສງແຍກຕ່າງຫາກຫຼືກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ອອກແບບມາ ສໍາ ລັບການເຮັດວຽກທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຕ່ ໍາ ຫຼືອິນຟາເລດ.
ພວກເຮົາຄວນເລືອກເລນ 95 ອົງສາ ຫຼືເລນມາດຕະຖານ ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໄລຍະທາງ?
ບໍ່. ທ້ອງຕາ, ໄລຍະທາງຕິດຕັ້ງ ແລະຂະຫນາດເປົ້າຫມາຍ ສົ່ງຜົນຕໍ່ກັນ. ເລນ 95 ອົງສາດຽວກັນ ສາມາດຜະລິດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ໃນເຄື່ອງພິມ desktop ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່. ຕັ້ງຕົວຢ່າງໄວ້ບ່ອນທີ່ວາງແຜນ, ຈັບກອບທີ່ມີຄວາມລະອຽດເຕັມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕັດສິນໃຈວ່າມີເລນມຸມກວ້າງຫຼືເລນມາດຕະຖານໃຫ້ຄວາມສົມດຸນທີ່ດີກວ່າໃນການປົກຄຸມແລະລາຍລະອຽດ.
GC2053 ຈະເຮັດໃຫ້ຮູລ໌ລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍລໍ
ສຳລັບການຕິດຕາມສະຖານະ, ການເບິ່ງຈາກໄລຍະໄກ, ການບັນທຶກຮູບແບບເວລາຫຼຸດ (time-lapse), ແລະ ການປະເມີນຮູບຮ່າງທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນລະດັບພື້ນຖານ, ຜົນກະທົບມັກຈະຄວບຄຸມໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກລະບົບບໍ່ຕ້ອງການການສ້າງຮູບຮ່າງການເຄື່ອນທີ່ຂອງທໍ່ອອກ (nozzle) ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການໃຊ້ rolling shutter ຈະກາຍເປັນຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຈິງຈັງເມື່ອໂຄງການຕ້ອງການການຕິດຕາມຕຳແໜ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການວິເຄາະການເຄື່ອນທີ່ທີ່ມີຄວາມໄວສູງ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຄວນປະເມີນການອອກແບບທີ່ໃຊ້ global shutter.
ຂ່າວຮ້ອນ2026-09-09
2026-09-02
2026-08-28
2026-08-26
2026-08-24
2026-08-19