0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

老外拆解一款3合1激光测距仪:揭密其内部结构及硬件设计,看看能学点啥?

硬件花园 来源:EDN 作者:EDN 2024-09-05 16:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

今天给大家分享一款3合1激光测距仪!

在各种“一定会让我血压升高的对象”列表中,卷尺、缠在一起(和松脱)的延长线可以说和园艺软管并列。除非在其测量区域的下方表面都十分平整顺畅,否则在我的臂展之外,卷尺通常无法可靠发挥作用(这要归咎于重力)。

金属卷尺在曲面上的表现不佳,而织布卷尺更容易受到重力的影响。说到这一点,在不使用时,唯一能让织布卷尺保持整齐的方法就是使用橡皮筋,但橡皮筋难免会滑落,一样会让放置的抽屉一片狼藉;而当使用会自动卷绕的金属卷尺时,难免也会拍打、刮伤或甚至在过程中划伤你的手(或身体的它部位)。

这就是为什么去年10月下旬,当Woot网购平台以19.99美元的价格出售Dremel HSLM-01 3合1数字测量工具时,我一看到就雀跃不已,立马出手购入三个:一个作为圣诞礼物送给我姐夫,另一个送给我自己,第三个就用来拆解

76992fea-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

看看另一张照片,其中的标签可能更有助于解释您刚才看到的内容。而且,在此设备屏幕上其实还显示着更有意义的信息范例:

76a39aa2-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

76b6c2f8-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

默认的激光配置号称能以±1/8英寸的精度,可靠地支持测量超过50英尺:

76ba4afe-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

而其圆附件(Wheel Adapter)可以用来测量弯曲表面:

76beb09e-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

卷尺配件(没错,我无法完全摆脱卷尺,但至少这款工具是可选的,而且在某些情况下仍有用武之地)在评估周长时更为精确:

那让我们开始拆吧!先来看看这次拆解的目标,首先是必备的外盒照:

76c32976-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

再来看看里面有些什么东西:

76e760fc-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

这只是部分的文件数据,以及随附的两节AAA电池,我会将它们好好地用在其他地方。仔细看看竟还有Arm意法半导体(ST)的技术授权?这可真让人好奇!

接来是设备顶部的快照,照例附上一枚直径为0.75英寸(19.1mm)的一美分硬币,用于尺寸的对照;同时,翻过来瞧瞧并不那么令人兴奋的底部照片:

770272de-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

7707f718-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

77274fd2-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

现在正是从概念上解释这些设备如何运作的好时机。维基百科(Wikipedia)一般将它称为激光测距仪:

激光测距仪(laser rangefinder或laser telemeter),是一种使用激光束测定物体距离的测距仪。最常见的激光测距仪是根据飞行时间(time of flight;ToF)原理进行操作,即向目标发送一束窄激光脉冲,然后测量脉冲从目标反射并返回发送者所需的时间。由于光速较快,这种技术不适合高精度的次毫米测量,在此情况下通常使用三角测量或其他技术。这是一种无扫描的激光光达(LiDAR)。

如上所述,它所采用的基本原理被称为“飞行时间”,是计算机视觉和其他应用中辨别深度的三种最常用方法之一(与人类视觉系统采用的立体视觉和Microsoft Kinect最初采用的结构光并列)。在前一张图片中,右边是激光照明发射器(Class 2且<1mW),左边是图像传感器接收器。我猜这就是为什么在说明书中附上了ST授权之故。三个金属触点与其匹配的引脚(你很快就会在不需要激光的适配器上看到)。

左侧和右侧的纹理和橡胶材质(便于使用者的手牢固握持)也是如此(左侧底部的两孔结构设计可能是用于包装中未随附的“皮带”):

773a8048-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

我故意把正面拍得偏离中心一些,以避免光滑的显示器和外壳表面反光;表面较暗的背面则没有反光问题:

77633a38-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

我不知道电池盒内的白色长方形物体是什么,也没有勇气将其切开来进行更彻底的检查(可能会是RFID跟踪标签,读取器?):

7793392c-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

这张背面标签的特写可以作为我最初拆解步骤的图片说明。而且,正如我所猜测到的,其下还有螺丝!

你应该知道接下来会发生什么…让它完全拆解!

77a93f24-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

77bee158-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

77c41a24-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

我们大致上已经能够看到右上角的激光发射器功能模块(配有散热片)和左上角的接收器功能模块。事实上,整个内部组件都可以直接取出来,无需再拧螺丝、拆胶水等。

77e57a5c-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

从方向的角度来看,右侧现在看到的是外壳前半部的内部情况。请注意先前提到的三个顶部金属触点的金属延伸部分,它们很可能压在印刷电路板(PCB)本身搭配的触点上(柔性的?)。

现在我们可以将它翻转过来,第一次看到PCB的另一面(甚至更裸露)。另一张照片是先前已经看过的角度的照片,不过这次是没有外壳的;甚至也可以再从不同角度看看:

7809f288-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

781cb90e-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

78364748-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

你可能已经猜到了,显示器除了以软性线缆与PCB连接之外,并未连接至PCB,因此可以很容易地来个180°翻转。

783b80be-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

78617ada-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

而说到翻转,让我们把整个PCB翻过来背面,现在也可以看到已经没有之前固定它的外壳束缚了:

78737a3c-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

换几个角度看看:

78916772-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

78b254fa-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

看到那两颗螺丝了吗?从拆卸的角度来看,就算拧下这两颗螺丝也无法让我们更进一步。

78f0f534-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

但拧下在上面的另两颗螺丝后,就大功告成了:

79074870-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

将PCB翻转过来,并在PCB和ToF子之间插入一个“楔子”(小号一字螺丝起子),直接将后者卸下:

791cd9e2-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

79220d18-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

794a788e-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

这是现在露出的ToF模块底部,以及之前看到的正面和末端,这次没有PCB:

79697f9a-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

原本还在ToF模块下方这个才刚露出来的是系统处理器,即采用Arm Cortex-M0的ST STM32F051R8T7处理器(令人惊喜!但如果您还记得之前的授权数据就不一样了……)。

796ec0b8-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

另外新显示的是左侧的激光器,它为同侧ToF模块光学器件提供信号,右侧是由模块另一半光学组件提供信号的图像传感器(请注意,在这个方向上,PCB与其正常操作时的配置是颠倒的)。然后,我差点就迫止步于此了,幸好在底座顶部边缘的三个金属触点引起了我的兴趣:

7996ba00-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

799be994-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

适配器中一定有匹配的电路,对吧?我想还是先满足一下好奇心再说。反正也不分先后顺序,就先从长期以来的测量媒体克星—Tape Adapter测量卷尺开始,分别是正视图、俯视图以及底视图,并露出之前预告过的接脚:

79bd3720-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

79c1cd9e-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

左侧和右侧照片,这让我们第一次看到了胶带末端的尖端:

79ec12ac-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

再从背面看看两个尖端:

7a03154c-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

上次剥离标签成功了,为什么不再试一次呢?

7a136820-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

7a188738-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

揭露开来的是两个塑料标签,我好像有点健忘,马上就把它们给忘了(敬请期待)。毕竟,顶部的接缝看起来很诱人,对吧?而且,看起来这个动作的效果还不错:

7a3df86a-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

看看顶盖内部照,在它中间的凹槽与转轴“弹簧”一侧的末端相吻合,很快就会看到;另一张是外壳底面的内部,看到中间圆孔底部有一个IC吗?让我想想…

现在来看看通常位于二者之间的转轴。先看俯视图。盘绕的金属弹簧通常会完全嵌入于塑料件中,其末端则插入之前看到的顶盖内凹槽;从底面照来看,至少胶卷并非采用可能伤到手的金属:

7a633c7e-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

7a82c8aa-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

安装在适配器中使用时的侧视图。顺便说一下,那个圆孔里的转轴……是金属的。(还记得之前说过用橡皮筋保持布质卷尺整洁的方法吗?):

7aa6e5e6-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

7ac3150e-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

接下来让我详细说明之前说过的“忘了塑料标签”那件事。起初一切都很顺利…

7add84ca-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

后来,我被卡住了,无法再用力把内部组装拉出来。于是,我把之前看到的一字螺丝起子卡在一旁,然后用楔子使其摇出来:

7afdf016-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

遗憾的是,在此过程中弄坏了PCB上的一个IC:

7b15e518-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

如果我把两个塑料片都取下来,那就可以开心地回家了。“活到老,学到老”,所幸我还能辨认出封装标记。较大的芯片也是ST生产的(毫不意外!),这是另一款采用Arm Cortex-M0的微控制器(MCU)——STM32F030F4。一开始,我以为另一款IC (我们之前在圆孔底部看过)可能是霍尔效应传感器,但事实并非如此:它是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的KMZ60磁阻角度传感器,集成了放大器,通常用于角度控制应用和无刷直流(DC)马达。在此情况下,使用者的肌肉就是马达!有意思吧?

现在来看看这款工具的另一个附件—Wheel Adapter,正面照与顶部:

7b44feca-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

底部(又是插销!请注意,之前看到的神秘白色条带用于斜顶适配器下方的支撑设备),以及贴有卷标的背面:

7b49bd70-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

去掉标签:

7b795a3a-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

我真是料事如神,不是吗?但提醒一下我自己:这次可千万别忘了那两个已经露出来的塑料标签。毕竟,这次顺利多了:

7bacb308-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

7bd5ddb4-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

但是,这次有两个微型PCB,一个在触针下面,另一个在轮轴上方,由三根线束连接。遗憾的是,在拆卸外壳的过程中,我不知什么时候不慎将连接这个微型PCB和线束之间的连接器折断了:

7beb6de6-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

让我们先回到下方较大的微型PCB,这里采用的主要芯片还是ST的另一款型号为STM32F030F4的MCU:

7bf100e4-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

7c09fd10-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

线束另一端的微型PCB随即弹出:

7c1cd9a8-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

看起来有点像马达(实际上是Alps Alpine传感器),对吧?不过这次是由手动驱动的轮轴(而不是以磁带滚动条)提供动力。

7c408aec-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

7c67ef7e-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

因此,这种方法在概念上类似我们之前看到的另一种附件,只是在实现时有所变化。最后,我将展示张先前混淆的公母连接器照片:

7c7d13c2-6b1a-11ef-8e70-92fbcf53809c.png

(原文刊登于EDN美国版,由Susan Hong编译)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光测距仪
    +关注

    关注

    2

    文章

    100

    浏览量

    15752
  • 硬件设计
    +关注

    关注

    18

    文章

    438

    浏览量

    45536
  • TOF
    TOF
    +关注

    关注

    9

    文章

    521

    浏览量

    38144
  • 拆解
    +关注

    关注

    84

    文章

    611

    浏览量

    116438
  • LIDAR
    +关注

    关注

    11

    文章

    362

    浏览量

    31152
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    华盛昌激光测距仪破解复杂场景测量痛点

    手动记录测量数据繁琐易出错?墙面尺寸测不准导致材料浪费?高处测量担心安全风险?户外强光下测量读数模糊、数据不准?在各类测量场景中,到底如何选择合适的激光测距仪?面对各类复杂测量场景,如何精准选用合适的激光
    的头像 发表于 10-29 17:27 931次阅读

    RS232 转 Profinet 连接测距仪,隐藏的高效秘诀你知道吗?

    如同狭窄的乡村小路,根本无法承载毫秒级高频数据的洪流。如何让低速串口设备接入高速工业以太网?耐达讯自动化RS232转Profinet网关正成为破解这困境的关键技术。   汽车焊接产线中,激光测距仪需实时向PLC反馈机械臂与工件
    的头像 发表于 08-11 15:00 332次阅读
    RS232 转 Profinet 连接<b class='flag-5'>测距仪</b>,隐藏的高效秘诀你知道吗?

    如何判断感应电机内部结构的故障?

    感应电机作为现代工业中应用最广泛的动力设备之其内部结构复杂,故障类型多样。准确判断感应电机内部结构的故障,不仅关系到设备的正常运行,还直接影响生产效率和安全性。本文将详细介绍感应电机内部结
    的头像 发表于 07-06 07:11 679次阅读

    激情通信,Modbus RTU转Profinet网关与激光测距仪通讯案例

    激情通信,Modbus RTU转Profinet网关与激光测距仪通讯案例
    的头像 发表于 07-02 17:00 539次阅读
    激情通信,Modbus RTU转Profinet网关与<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>通讯案例

    modbusRTU转profinet网关与HMLDM-UD100A激光测距仪通讯案例

    在现代工业生产与自动化控制领域,精确的距离测量以及设备间的高效通讯至关重要。今天,就为大家详细讲解下HMLDM-UD100A型工业激光测距仪与modbusRTU转profinet网关的通讯案例。
    的头像 发表于 06-28 14:28 475次阅读
    modbusRTU转profinet网关与HMLDM-UD100A<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>通讯案例

    HMLDM-UD100A 型工业激光测距仪通过modbusRTU 转 profinet 网关轻松接入到西门子1200plc

    profinet网关则搭建起了不同协议间沟通的桥梁,实现设备间的互联互通。下面将通过个实际案例,深入剖析HMLDM-UD100A型工业激光测距仪与modbusRTU转profinet网关的通信过程。
    的头像 发表于 06-24 13:25 414次阅读
    HMLDM-UD100A 型工业<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>通过modbusRTU 转 profinet 网关轻松接入到西门子1200plc

    SGK5872-20A 是一款高功率 GaN-HEMT,其内部匹配标准通信频段,可提供最佳功率和线性度。

    :SGK5872-20A 是一款高功率 GaN-HEMT,其内部匹配标准通信频段,可提供最佳功率和线性度。 现货库存qq:419341947
    发表于 06-16 16:18

    测径滤光镜片详细介绍

    运和安装过程中应特别小心。 3.定期检查:定期对滤光片进行检查,确保其性能稳定可靠。如发现性能下降或损坏,应及时更换新的滤光片。 综上所述,测径滤光镜片作为激光测距仪的核心元件之
    发表于 05-20 18:03

    十种主流电机拆解全解析:内部结构大揭秘!

    点击附件查看全文*附件:十种主流电机拆解全解析:内部结构大揭秘!.doc (免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第时间告知,删除内容!)
    发表于 04-01 14:25

    OptiSystem应用:激光雷达系统设计

    ,CFTNoiseThreshold可以修改恒比鉴别器的灵敏度。 图3.激光测距系统 2.测距(相移) 测量对象/目标的距离的另种方法是
    发表于 03-31 10:18

    电压调节芯片SG3525内部结构及功能

    电子发烧友网站提供《电压调节芯片SG3525内部结构及功能.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 16:27 1次下载

    京朗仕特防爆激光测距仪激光安全等级:I 类激光

    京朗仕特防爆激光测距仪可以用在些有定浓度的易燃易爆性混合气体场所测量使用(ⅡC 类),能够得到精准的测量数据,对于生产、施工和开采等领域都有很大的帮助。
    的头像 发表于 03-07 10:00 622次阅读
    京朗仕特防爆<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b><b class='flag-5'>激光</b>安全等级:I 类<b class='flag-5'>激光</b>

    位移传感器与激光测距仪对比

    在现代工业和科研领域,精确的测量技术是不可或缺的。位移传感器和激光测距仪作为两种常用的测量工具,它们各自有着独特的优势和应用场景。 1. 测量原理 1.1 位移传感器 位移传感器是
    的头像 发表于 01-19 09:56 1459次阅读

    毕业设计竞赛选题推荐 | 鸿蒙物联网应用之智能测距仪项目实战(含文档及源码)

    01引言在工程测量、建筑施工、室内装潢以及地理信息系统等领域,精确的距离测量是至关重要的。智能测距仪项目以其先进的技术,为这些领域带来了革命性的改变。它不仅提高了测量的准确性和效率,还通过智能化
    的头像 发表于 01-07 15:35 1614次阅读
    毕业设计竞赛选题推荐 | 鸿蒙物联网应用之智能<b class='flag-5'>测距仪</b>项目实战(含文档及源码)

    智能吉他的内部结构

    智能吉他的内部结构是怎么样的?我的电话是13316312382,谢谢
    发表于 12-22 17:15