ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000
ຂ່າວ
ເຮືອນ> ຂ່າວ

ວິທີເລືອກໂມດູນກ້ອງ USB ສຳລັບການຕິດຕາມເຄື່ອງພິມ 3D

Aug 28, 2026

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.

ກຳນົດສິ່ງທີ່ກ້ອງຈະຕ້ອງສະແດງກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຄຸນສົມບັດ

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.

1080p ໡ັກຈະພໍໃຈ, ແຕ່ເທົ່ານັ້ນໃນສະພາບການທີ່ຖືກຕ້ອງ

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.

ອັດຕາການປ່ຽນເຟຣມບໍ່ແມ່ນບັນຫາຫຼັກ

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.

ຕ້ອງປະເມີນເຂດທີ່ເຫັນໄດ້ ແລະ ການປັບເຟືອກັດຮ່ວມກັນ

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.

ການສະຫຼາດແສງພາຍໃນເຄື່ອງພິມຕ້ອງມີການທົດສອບຈິງ.

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.

USB 2.0 ສະເຫຼີມການບູລະນາການ, ແຕ່ລາຍລະອຽດອື່ນໆຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ

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.

ການອອກແບບດ້ານກົກະຍະນະ ແລະ ອຸນຫະພູມໃນເວລາໃຊ້ງານ ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າຈົນເຖິງຂັ້ນສຸດທ້າຍໄດ້.

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.

ບ່ອນທີ່ XLS-DZ1025-V1.0 ພ້ອມໃຊ້

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.

ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ

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.

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000