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一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头 Download PDF

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Abstract

本发明属于安防监控领域,尤其是涉及一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头,包括固定安装在建筑物上的基座,所述基座的下端安装有摄像头,所述摄像头外包围有半球形的内透明罩和外透明罩,所述外透明罩套设在内透明罩外,所述内透明罩和外透明罩均与基座固定连接,所述内透明罩和外透明罩之间固定安装有多根直径从上至下逐级递减的导电环,所述导电环由氧化铟锡材料制成,多个所述导电环将内透明罩和外透明罩之间的空间分割为多个环形透光腔,多个所述环形透光腔内均填充有二氧化氮和四氧化二氮混合气体。本发明可根据光照强度调节环形透明腔从上至下的深色区域面积,从而自动适应背景光照,尽可能少牺牲视野,且提高物象区域的清晰度。

Description

一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头
技术领域
本发明属于安防监控领域,尤其是涉及一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头。
背景技术
安防摄像头是指用在安全防范方面的摄像头,它的主要特点是灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震、可通过远程控制监测,从而被广泛应用。
对于目前的户外摄像头,普遍面临着强背光的问题,即当镜头所面对的方向具有较强的背景光照时,其所摄取的物象亮度就极低,而图像处理模块又只能对摄取画面的亮度整体调高,调整后的画面清晰度十分有限,甚至较为模糊,为此,目前户外摄像头的镜头上方普遍设置遮阳板,然而,遮阳板面积较大时,将明显影响摄像头的视野,而遮阳板较小时,则在较多情况下对背景光的遮蔽作用仍然很弱,且在雾湿天气下,其防护罩上极易形成雾珠,导致摄像头清晰度严重下降,拍摄效果较差。
为此,我们提出一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头来解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是针对上述遮光效果差导致拍摄不清晰的问题,提供一种可根据光照强度调节遮光效果的基于可逆反应原理的自调节安防摄像头。
为达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头,包括固定安装在建筑物上的基座,所述基座的下端安装有摄像头,所述摄像头外包围有半球形的内透明罩和外透明罩,所述外透明罩套设在内透明罩外,所述内透明罩和外透明罩均与基座固定连接,所述内透明罩和外透明罩之间固定安装有多根直径从上至下逐级递减的导电环,所述导电环由氧化铟锡材料制成,多个所述导电环将内透明罩和外透明罩之间的空间分割为多个环形透光腔,多个所述环形透光腔内均填充有二氧化氮和四氧化二氮混合气体,所述基座的上端固定安装有太阳能板,所述基座的内侧壁上固定安装有电机,所述电机的输出轴上固定连接有U形磁铁,所述太阳能板通过整流器与电机电连接。
本发明的优点在于:
该基于可逆反应原理的自调节安防摄像头使用时,阳光照射至太阳能板上,将光能转化为电能,电流流过电机带动U形磁铁转动,根据电磁感应原理可知,当闭合回路内的磁通量发生变化时,闭合回路内产生感应电流,则多个导电环内均产生感应电力,因从上至下的各个导电环与U形磁铁逐渐远离,且从上至下的各个导电环的直径依次递减,则从上至下的各个导电环内的磁通量依次递减,即U形磁铁转动时,从上至下的各个导电环内的感应电流大小依次递减,电流在导电环内流动时,产生热量,可得出,从上至下的各个环形透明腔内的温度逐级减小,中上部位置处的环形透明腔内的温度较高,则其内部的二氧化氮和四氧化二氮混合气体平衡向二氧化氮生成的方向移动,因二氧化氮呈红棕色,则中上部位置处的环形透明腔的颜色较深,起到了抑制背景光的作用,中下部位置处的环形透明腔内的温度较低,二氧化氮和四氧化二氮混合气体平衡向四氧化二氮生成的方向移动,四氧化二氮呈无色,则中下部位置处的环形透明腔的颜色较浅,保证了镜头的视野和清晰度。
当外界光照强度较强时,太阳能板的发电量较大,则电机带动U形磁铁的转动速度较快,导电环内的感应电流较大,环形透明腔从上至下的深色区域面积增大,反之,外界光照较弱时,太阳能板的发电量较小,U形磁铁的转速较慢导电环内的感应电流较小,环形透明腔从上至下的深色区域面积减小,从而自动适应背景光照,以在尽可能少牺牲视野的前提下,提高物象区域的清晰度。
优选的,多根所述导电环均水平设置,且所述导电环形成闭合回路。
优选的,所述基座的侧壁上设有与基座内部连通的通风口,所述通风口的侧壁上转动连接有风扇,所述风扇的两片扇叶均由磁性材料制成且磁极相反,电机带动U形磁铁转动时,在磁力作用下,带动风扇转动,加快通风口处气流流动,提高了基座内部与外界的换热速度,起到了通风散热的效果。
附图说明
图1是本发明提供的一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头实施例1的结构示意图;
图2是本发明提供的一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头实施例1的外部结构示意图;
图3是本发明提供的一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头实施例2的结构示意图。
图中,1基座;2摄像头;3内透明罩;4外透明罩;5导电环;6环形透光腔;7太阳能板;8电机;9U形磁铁;10整流器;11通风口;12风扇。
具体实施方式
以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。
实施例1
如图1-2所示,一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头,包括固定安装在建筑物上的基座1,基座1的下端安装有摄像头2,摄像头2外包围有半球形的内透明罩3和外透明罩4,外透明罩4套设在内透明罩3外,内透明罩3和外透明罩4均与基座1固定连接,内透明罩3和外透明罩4之间固定安装有多根直径从上至下逐级递减的导电环5,导电环5由氧化铟锡材料制成,氧化铟锡具有导电性且透明,避免对摄像2头造成遮挡,多根导电环5均水平设置,且导电环5形成闭合回路,多个导电环5将内透明罩3和外透明罩4之间的空间分割为多个环形透光腔6,多个环形透光腔6内均填充有二氧化氮和四氧化二氮混合气体,基座1的上端固定安装有太阳能板7,基座1的内侧壁上固定安装有电机8,电机8的输出轴上固定连接有U形磁铁9,太阳能板7通过整流器10与电机8电连接。
本实施例的工作原理如下:该基于可逆反应原理的自调节安防摄像头使用时,阳光照射至太阳能板7上,将光能转化为电能,电流流过电机8带动U形磁铁9转动,根据电磁感应原理可知,当闭合回路内的磁通量发生变化时,闭合回路内产生感应电流,则多个导电环5内均产生感应电力,因从上至下的各个导电环5与U形磁铁9逐渐远离,且从上至下的各个导电环5的直径依次递减,则从上至下的各个导电环5内的磁通量依次递减,即U形磁铁9转动时,从上至下的各个导电环5内的感应电流大小依次递减,电流在导电环5内流动时,产生热量,可得出,从上至下的各个环形透明腔6内的温度逐级减小,中上部位置处的环形透明腔6内的温度较高,则其内部的二氧化氮和四氧化二氮混合气体平衡向二氧化氮生成的方向移动,反应的方程式为N2O4==2NO2(可逆),因二氧化氮呈红棕色,则中上部位置处的环形透明腔6的颜色较深,起到了抑制背景光的作用,中下部位置处的环形透明腔6内的温度较低,二氧化氮和四氧化二氮混合气体平衡向四氧化二氮生成的方向移动,四氧化二氮呈无色,则中下部位置处的环形透明腔6的颜色较浅,保证了镜头的视野和清晰度。
当外界光照强度较强时,太阳能板7的发电量较大,则电机8带动U形磁铁9的转动速度较快,导电环5内的感应电流较大,环形透明腔6从上至下的深色区域面积增大,反之,外界光照较弱时,太阳能板7的发电量较小,U形磁铁9的转速较慢导电环5内的感应电流较小,环形透明腔6从上至下的深色区域面积减小,从而自动适应背景光照,以在尽可能少牺牲视野的前提下,提高物象区域的清晰度。
实施例2
如图3所示,本实施例与实施例1的不同之处在于:基座1的侧壁上设有与基座1内部连通的通风口11,通风口11的侧壁上转动连接有风扇12,风扇12的两片扇叶均由磁性材料制成且磁极相反。
在本实施例中,电机8带动U形磁铁9转动时,在磁力作用下,带动风扇12转动,加快通风口11处气流流动,提高了基座1内部与外界的换热速度,起到了通风散热的效果。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种基于可逆反应原理的自调节安防摄像头,包括固定安装在建筑物上的基座(1),所述基座(1)的下端安装有摄像头(2),其特征在于,所述摄像头(2)外包围有半球形的内透明罩(3)和外透明罩(4),所述外透明罩(4)套设在内透明罩(3)外,所述内透明罩(3)和外透明罩(4)均与基座(1)固定连接,所述内透明罩(3)和外透明罩(4)之间固定安装有多根直径从上至下逐级递减的导电环(5),所述导电环(5)由氧化铟锡材料制成,多个所述导电环(5)将内透明罩(3)和外透明罩(4)之间的空间分割为多个环形透光腔(6),多个所述环形透光腔(6)内均填充有二氧化氮和四氧化二氮混合气体,所述基座(1)的上端固定安装有太阳能板(7),所述基座(1)的内侧壁上固定安装有电机(8),所述电机(8)的输出轴上固定连接有U形磁铁(9),所述太阳能板(7)通过整流器(10)与电机(8)电连接。
2.根据权利要求1所述的基于可逆反应原理的自调节安防摄像头,其特征在于,多根所述导电环(5)均水平设置,且所述导电环(5)形成闭合回路。
3.根据权利要求1所述的基于可逆反应原理的自调节安防摄像头,其特征在于,所述基座(1)的侧壁上设有与基座(1)内部连通的通风口(11),所述通风口(11)的侧壁上转动连接有风扇(12),所述风扇(12)的两片扇叶均由磁性材料制成且磁极相反。
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