ES2279481T3 - Camara de infrarrojos. - Google Patents
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Abstract
Cámara de infrarrojos (20) que presenta un cuerpo principal (1), una pantalla LCD (3), un teclado (16) para controlar la cámara de infrarrojos (20) y un asa (4), por medio del cual la pantalla LCD (3) se conecta eléctricamente a dicho cuerpo principal (1) de dicha cámara de infrarrojos (20) por medio de un cable (9), caracterizada por que dicho teclado (16) está situado en un mando (2) conectado a dicha pantalla LCD (3) y por que dicho mando (2) puede conectarse, de manera que se puede desmontar, a dicho cuerpo principal (1) de dicha cámara de infrarrojos de manera que dicha pantalla LCD (3) y dicho teclado (16) son partes remotas desmontables de dicha cámara de infrarrojos (20).
Description
Cámara de infrarrojos.
La presente invención se refiere a una cámara
que puede medir la distribución de temperatura de una superficie
objetivo determinada. Más particularmente, la presente invención se
refiere a un tipo de cámara que es capaz de medir la distribución
de temperatura de un objetivo y mostrarla en una pantalla LCD.
Todavía más particularmente, la cámara presenta partes
desmontables, tales como la pantalla LCD y el teclado que permite al
usuario controlarla por control remoto.
Si resulta necesario medir la temperatura de un
objeto, una forma de hacerlo es haciendo contacto directamente
sobre el objeto con un termómetro o un dispositivo similar. En
algunos casos, sin embargo, esto no resulta práctico. En estos
casos, resulta posible medir la temperatura de un objeto desde una
distancia utilizando un instrumento sensible a la radiación
infrarroja. Si la emisividad es conocida o puede ser estimada,
entonces la temperatura del objeto puede ser determinada. Tales
instrumentos capaces de medición remota de temperatura se denominan
"radiómetros". Debido a que la radiación infrarroja es similar
a la luz visible, sólo que con una longitud de onda más larga,
resulta posible "ver en la noche" mediante cámaras electrónicas
que responden a las longitudes de onda infrarrojas.
Resulta posible combinar el concepto de un
radiómetro con el de un sistema de imagen térmica para proporcionar
un radiómetro de imágenes. De esta manera, resulta posible
determinar la temperatura de cada uno de los puntos en una escena
mediante la medición de la radiación infrarroja emitida por todos
los objetos presentes en la escena. Tales sistemas han encontrado
un uso comercial generalizado en el mantenimiento predictivo y
preventivo en fábricas. Por ejemplo, un punto caliente en una caja
de conexiones eléctricas que es detectado por un radiómetro de
imágenes puede avisar acerca de un fallo inminente. Esta es sólo una
de las muchas aplicaciones abordadas con las cámaras de
infrarrojos.
Históricamente, las cámaras de infrarrojos
utilizaban sensores realizados en materiales exóticos que requerían
una refrigeración con nitrógeno líquido a una temperatura de -195ºC.
Esto impedía la proliferación en la industria de tales cámaras.
Un avance tecnológico conseguido mediante
investigaciones hace posible, en la actualidad, la producción de
detectores de alto rendimiento, sin necesidad de refrigeración,
capaces de detectar y medir la energía infrarroja. Esta
relativamente nueva tecnología hace posible el desarrollo de
dispositivos de imagen infrarroja nuevos, más baratos y de más
fácil manejo utilizando una matriz bidimensional de detectores. Esto
permite "ver" la escena completa de una vez y puede producir
imágenes en tiempo real, a velocidades de TV, mediante cámaras de
infrarrojos comerciales.
Es conocida, en la técnica de la medición de la
temperatura de objetivos remotos, la utilización de cámaras de
infrarrojos que detectan la energía infrarroja radiada por las
diferentes superficies del objetivo y muestran el espectro de
energía en un visualizador o en una pantalla, tal como un monitor
LCD.
En el caso de que el entorno lo requiera, o en
el caso de que el usuario simplemente lo desee, resulta también
posible controlar de manera remota la cámara por medio de sistemas
conocidos.
Las cámaras de infrarrojos se utilizan en muchos
campos de aplicación: una aplicación es, por ejemplo, la inspección
visual de sistemas eléctricos para un gran abanico de problemas que
incluyen conexiones flojas, elementos corroídos, carga no
balanceada, cortocircuitos y otros fallos potencialmente peligrosos
que típicamente generan calor.
Un calentamiento anormal asociado a una alta
resistencia o a un flujo de corriente excesivo es un indicador
principal de muchos problemas en los sistemas eléctricos. La imagen
térmica permite al usuario ver la radiación térmica invisible que
puede presagiar una avería inminente antes de que su condición se
torne crítica. Cuando la corriente fluye en un circuito eléctrico,
parte de la energía eléctrica se convierte en calor debido a la
resistencia inherente en todos los elementos conductivos. La
existencia de una resistencia anormalmente alta en el circuito o la
existencia de un flujo de corriente elevado resultará en la
generación de niveles de calor anormalmente elevados que pueden ser
identificados rápidamente con un sistema de visualización térmico,
evitando el potencial daño a los equipos, o el peligro.
Otra aplicación puede encontrarse en el
diagnóstico de un rayo láser: en muchas aplicaciones resulta
extremadamente importante conocer el perfil del corte transversal
de un rayo láser. De esta manera, pueden determinarse la potencia,
la densidad de energía, la estructura modal y la divergencia del
láser. Estas propiedades afectan a la propagación del rayo en una
gran variedad de aplicaciones y finalmente determinan la utilidad
del láser en cada aplicación. Los sistemas de visualización por
infrarrojos proporcionan un procedimiento ideal para analizar los
perfiles de los rayos láser desde los 800 nm hasta los 20
micrones.
También, en muchos procesos industriales resulta
importante conocer, ver y medir la distribución de temperatura de
los productos sometidos a los procesos: por ejemplo, muchos procesos
de alta energía, tales como procesamientos petroquímicos y
químicos, procesamiento de cemento y la incineración utilizan
aislamiento refractario. La condición del material refractario
puede presentar serias consecuencias de seguridad así como presentar
un impacto en la calidad del producto. La inspección frecuente con
un sistema de visualización térmica resulta crítica con el fin de
reducir los problemas y mantener el rendimiento óptimo del
sistema.
Un ejemplo de la técnica anterior se da a
conocer en la patente W003098310. Principalmente incluye el cuerpo
principal de la cámara y un mando a distancia. La pantalla LCD está
fijada al cuerpo principal y el mando a distancia representa uno
más de los accesorios de la cámara. Si se desea utilizar el LCD en
el mando a distancia, resulta necesario desmontarlo del cuerpo
principal y conectarlo al mando con el fin de llevar a cabo las
funciones de control remoto. Dicho procedimiento resulta largo,
complejo y hace que la cámara controlada a distancia no sea fácil
de utilizar. Además, el hecho de que los accesorios se desmonten
puede provocar pérdidas de accesorios importantes y hace que todo
el sistema de la cámara sea voluminoso y difícil de transportar.
Véanse también las cámaras de infrarrojos dadas
a conocer en las patentes EP 1028313, FR 2834319 y US
2003/202089.
En vista de lo indicado anteriormente, resultará
evidente para los expertos en la materia, a partir de lo revelado
en esta memoria que existe una necesidad de una cámara de
infrarrojos mejorada con una pantalla LCD y un controlador que
resuelva los problemas de la técnica convencional, indicados
anteriormente.
La presente invención aborda esta necesidad en
la técnica así como otras necesidades, que resultarán evidentes
para los expertos en la materia a partir de lo revelado en este
documento.
Un objetivo de la presente invención es
proporcionar una cámara de infrarrojos mejorada según la
reivindicación 1.
Dicha pantalla LCD puede acoplarse de manera
articulada a dicho mando por medio de una bisagra.
Para conectar el cable al cuerpo principal de la
cámara de infrarrojos puede disponerse un conector en el extremo
más alejado de dicho cable opuesto a dicha pantalla LCD.
Dicho mando puede presentar un canal situado en
su parte inferior y dicho asa puede presentar una guía deslizante
que se ajuste a la forma de dicho canal, de manera que dicho mando
puede deslizarse a lo largo de dicho asa.
Con el fin de prevenir que dicho mando se
deslice inadvertidamente de dicho asa, dicha guía deslizante puede
comprender una clavija de fijación.
Resulta preferente que dicho cable presente una
forma espiral.
A continuación, con referencia a las figuras
anejas que forman parte de esta descripción original:
La Figura 1 es una vista lateral de una cámara
de infrarrojos según la invención;
La Figura 2 es una vista en corte tomada a lo
largo del plano A-A;
La Figura 3 es una vista en perspectiva del asa
de una cámara de infrarrojos según la invención;
La Figura 4 es una vista en perspectiva de una
pantalla LCD desmontable;
La Figura 5 representa un componente particular
de una cámara de infrarrojos según la invención.
Con referencia a la Figura 1, se muestra una
forma de realización preferente de la cámara de infrarrojos (20)
según la invención. La cámara incluye el cuerpo principal (1); sobre
el cuerpo principal se dispone el asa (2), por medio del cual la
cámara puede ser transportada por el usuario. La cámara (20) incluye
partes convencionales tales como lentes (12) y el visor (14).
La pantalla LCD (3) que muestra las imágenes y
la distribución de temperatura de los objetos tomados por la cámara
(20), no está fijada directamente al cuerpo principal (1) de la
cámara (20), sino que se puede desmontar de la cámara (20) por
medio del hecho de que está eléctricamente conectada a la cámara
(20) por medio del cable (9) que en su extremo opuesto a la
pantalla LCD (3) presenta un conector (10, Figura 4) que conecta
eléctricamente el cable a la cámara (20). Con esta solución el
usuario puede desplazar la pantalla LCD (3) desde la cámara (20) y
colocarla en una posición mejor. Esto puede resultar muy útil o
incluso necesario en el caso, por ejemplo, de que la visibilidad se
vea comprometida en determinados sitios, o en el caso de que las
condiciones del entorno impidan al usuario estar cerca de la cámara
(20). Con el fin de permitir la máxima libertad de posiciones, la
pantalla LCD (3) se conecta al mando (2) por medio de una bisagra
(5), de manera que la pantalla LCD (3) puede tomar cualquier ángulo
posible con referencia al mando (2).
En el mando (2) se dispone el teclado (16) de la
cámara (20) necesario para el control de la cámara (20) de manera
que el usuario puede controlar completamente la cámara (20) incluso
con la pantalla LCD (3) desplazada de la misma.
En caso de que el usuario no desee desplazar la
pantalla LCD (3) de la cámara (20), se prevé fijar la pantalla LCD
a la cámara (20).
El asa (4) está configurado para presentar una
guía deslizante (6) con un perfil de sección que coincide con el
canal (7) situado en la parte inferior del mando (2), tal como se
aprecia mejor en la Figura 2 y en la Figura 3. El usuario
simplemente tiene que deslizar el mando (2) a lo largo de la guía
deslizante (6) del asa (4). Con el fin de prevenir que el mando (2)
se deslice inadvertidamente del asa (4) hay dispuesta una clavija
de fijación (8, Figura 5) en el extremo posterior de la guía
deslizante (6), de manera que el mando (2) se fija de manera
integral al asa (4) y por lo tanto, a la cámara (20). En esta
posición, la cámara (20) según la invención puede ser utilizada
como una cámara de infrarrojos convencional.
En caso de que el usuario desee desplazar la
pantalla LCD (3) de la cámara (20), simplemente libera la clavija
de fijación (8) y desliza el mando (2) del asa (4). Después de esto,
el usuario puede controlar la cámara (20) y visualizar las imágenes
en la pantalla LCD (3).
Claims (6)
1. Cámara de infrarrojos (20) que presenta un
cuerpo principal (1), una pantalla LCD (3), un teclado (16) para
controlar la cámara de infrarrojos (20) y un asa (4), por medio del
cual la pantalla LCD (3) se conecta eléctricamente a dicho cuerpo
principal (1) de dicha cámara de infrarrojos (20) por medio de un
cable (9),
caracterizada porque
dicho teclado (16) está situado en un mando (2)
conectado a dicha pantalla LCD (3) y por que dicho mando (2) puede
conectarse, de manera que se puede desmontar, a dicho cuerpo
principal (1) de dicha cámara de infrarrojos de manera que dicha
pantalla LCD (3) y dicho teclado (16) son partes remotas
desmontables de dicha cámara de infrarrojos (20).
2. Cámara de infrarrojos (20) según la
reivindicación 1 caracterizada porque dicha pantalla LCD (3)
está fijada, de manera articulada, a dicho mando (2) por medio de
una bisagra (5).
3. Cámara de infrarrojos (20) según la
reivindicación 1, caracterizada porque
un conector (10) está dispuesto en el extremo
más alejado de dicho cable (9) opuesto a dicha pantalla LCD, de
manera que dicho cable (9) puede conectarse a dicho cuerpo principal
(1) de dicha cámara de infrarrojos (20).
4. Cámara de infrarrojos (20) según la
reivindicación 1 caracterizada porque
dicho mando (2) presenta un canal (7) situado en
su parte inferior y por que dicho asa (4) presenta una guía
deslizante (6) que coincide con la forma de dicho canal (7), de
manera que dicho mando (2) puede deslizarse a lo largo de dicho asa
(4).
5. Cámara de infrarrojos (20) según la
reivindicación 4 caracterizada porque
en dicha guía deslizante (6) se proporciona una
clavija de fijación (8) con el fin de prevenir que dicho mando (2)
se deslice inadvertidamente de dicho asa (4).
6. Cámara de infrarrojos (20) según la
reivindicación 1 caracterizada porque dicho cable (9)
presenta una forma espiral.
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