一种用于航拍无人机红外摄像头的外壳制造技术

技术编号:38167681 阅读:16 留言:0更新日期:2023-07-16 11:34
本实用新型专利技术的一种用于航拍无人机红外摄像头的外壳,包括顶部与无人机衔接的卡口;顶部航向轴组件;连接航向轴与俯仰轴组件之间的固定关节;俯仰轴组件安装于红外摄像头模组的侧面,包括俯仰轴电动云台,所设红外摄像镜头壳体包含两层,红外摄像镜头外壳第二层固定壳体由电机直接驱动;横向滚轴模组,包括设置于相机后部的横向滚轴电动云台,设置于第二层壳体内部且与红外摄像头直接接触固定同时也由后部横向滚轴模组的电动云台直接驱动回转的第一层红外摄像机外壳;相机模组安装于第一层壳体内部与外壳固定,第一层壳体外部使用轴承与第二层壳体接触;本实用新型专利技术可节省空间,减少成本,解决安装于无人机底部震动导致采集图片困难的问题。片困难的问题。片困难的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种用于航拍无人机红外摄像头的外壳


[0001]本技术涉及无人机航拍
,具体涉及一种用于航拍无人机红外摄像头的外壳。

技术介绍

[0002]无人机航拍摄影是以无人驾驶飞机作为空中平台,以机载遥感设备如高分辨率CCD数码相机、红外扫描仪等获取信息,再通过计算机进行信息处理,再按照一定精度制作成图像。是集成高空拍摄、遥控、遥测技术、视频影像微波传输和计算机影像信息处理的新型应用技术。
[0003]在现有的技术中,在摄影摄像环节常使用三轴云台摄像机,云台相机,指的是带有云台的摄像机,云台是安装固定摄像机的支撑设备,而三轴云台则是为了增稳,是一种可以实现物体姿态稳定控制的装置,可使拍摄途中摄像机可保持其姿态的静止。尤其在航拍的无人机摄像中,无人机飞行过程中产生抖动易对拍摄质量造成一定的影响,三轴电动云台依靠电机补偿抖动从而起到稳固拍摄的作用,其电动的三轴云台包括水平的航向轴电机、俯仰轴电机和横向滚轴电机,驱动摄像头旋转,达到360
°
无死角拍摄。
[0004]红外摄像机镜头模组,是包括红外摄像头、探测器组件、气体检测机芯,三部分安装固定于底座,机械固定保证稳固为一体,但一般无人机飞行途中易遇到突发情况从而导致拍摄角度不稳定,无人机自身飞行也会产生震动,在晃动过程中固定连接点容易产生间隙,也容易产生松动,影响其密封性的同时也容易产生冲击,意外发生时镜头也容易受到冲击,整体结构产生崩溃,导致散架脱落。其中红外摄像镜头模组后部可装有挡圈缓冲一部分冲击,延长无人机红外摄像镜头模组的使用时间,但是只能缓解部分冲击,发生松动甚至散架时由于镜头模组相当昂贵需保护镜头模组丢失以及摔落损坏。
[0005]现有技术中航向轴电机用于驱动水平方向整体云台,俯仰轴电机用于驱动包括镜头模组、横向滚轴电机的小整体,横向滚轴电机驱动传递扭矩至镜头模组,从而对拍摄角度调整。

技术实现思路

[0006]本技术提出的一种用于航拍无人机红外摄像头的外壳,可解决红外摄像机现有技术缺陷,确保相机稳定拍摄且可保持任意角度拍摄,并保证固定镜头模组防止脱落丢失。
[0007]为实现上述目的,本技术采用了以下技术方案:
[0008]一种用于航拍无人机红外摄像头的外壳,包括顶部与无人机衔接的卡口模组,所述卡口模组包括顶部与无人机接触的卡口槽部、紧固组件、以及顶部航向轴组件;航向轴组件内部云台电机驱动航向旋转、补偿抖动;
[0009]还包括固定关节,固定关节连接顶部航向轴组件与俯仰轴组件且为支架结构,所述固定关节将顶部的整个卡口模组的轴线与下部整体红外摄像头模组和横向滚轴模组的
共同中心轴线垂直;俯仰轴组件用电机驱动,该电机输出轴与所述固定关节顶部连接,电机用于驱动控制旋转整个红外摄像头模组;
[0010]所述横向滚轴组件内部有横向滚轴电机,该电机带动沿红外摄像头模组中心轴线旋转,使红外摄像头模组与红外摄像头镜头第二层壳体相对转动;
[0011]轴承设置于红外摄像头镜头第一层壳体外部圆周面与第二层壳体面接触;所述红外摄像头镜头第一层壳体内部沿中心轴线存有小平台,内部平台打有螺栓孔与红外摄像头模组底部所开螺栓孔对应,并有螺栓固定,且外壳两侧开有相对卡槽固定衔接;所述红外摄像头镜头第二层壳体两层也设有相对卡槽,同一侧壳体围绕形成用于衔接俯仰轴组件的衔接口,且该衔接口设有卡槽正对俯仰轴电机。
[0012]进一步的,所述顶部卡口模组与紧固组件、顶部航向轴组件三部分为一整体,且三部分中心轴线重合。
[0013]进一步的,所述固定关节与顶部航向轴组件、俯仰轴组件固定为一整体,固定关节通过角度调整确保顶部航向轴中心轴线垂直于整个红外摄像头模组中心轴线。
[0014]进一步的,所述红外摄像头镜头第一层壳体的上半部分壳体和下半部分壳体后部设有半圆柱开有键槽传递后部横向滚轴电机转矩,且还设有衔接卡槽,同时还套有挡圈固定。
[0015]进一步的,镜头通孔设置在所述红外摄像头镜头第一层壳体前端。
[0016]进一步的,所述红外摄像头第二层壳体为半圆柱壳体结构,其内圆周面沿轴径方向存有半圆环,且半圆环上开设螺纹孔,采用螺栓固定,第二层壳体上半部分壳体和下半部分壳体两侧设有卡槽方便嵌入式安装。
[0017]进一步的,两层壳体中间设有轴承支撑,轴承外部紧贴第二层壳体内圆弧,轴承内部存有滚子,横向滚轴电机驱动壳体旋转。
[0018]进一步的,所述俯仰轴组件中心轴线垂直于横向滚轴组件中心轴线,且横向滚轴组件中心轴线与红外摄像头模组中心轴线相重合。
[0019]进一步的,所述横向滚轴组件内部电机嵌套于红外摄像头镜头第一层壳体,电机驱动通过平键传递扭矩至壳体后部柱状壳体,从而驱动整个红外摄像头模组。
[0020]进一步的,所述红外摄像头模组包括前端红外摄像镜头、制冷红外机芯组件以及底座。
[0021]由上述技术方案可知,本技术的用于航拍无人机红外摄像头的外壳具有以下有益效果:
[0022]本技术中所设计的无人机红外摄像镜头外壳采用三轴云台电机驱动,横向滚轴云台电机配合轴承实现对红外摄像镜头模组的驱动,同时由于是用于无人机航拍容易产生抖动干扰影像,其云台电机也通过补偿抖动稳固红外摄像设备,且采用固定关节机械固定极大的保证了摄像稳定性;轴承与壳体之间充分接触紧密配合,挡圈与壳体之间紧固配合都降低了镜头外壳的所占空间,确保轻量化;第二层红外摄像壳体侧面开有固定于俯仰轴电机的收容腔与第一层红外摄像壳体不接触不产生干涉,确保稳定运行;且壳体后部开设可容纳USB3.0连接线接口孔洞方便连接,也方便散热。
[0023]本技术通过合理设计,节省空间,减少成本,解决安装于无人机底部震动导致采集图片困难的问题。相机的横向滚轴与相机模组轴线重合,节省空间;俯仰轴轴线与顶部
航向轴轴线垂直,云台电机补偿抖动实现拍摄稳固。
附图说明
[0024]图1是本技术结构设计示意图;
[0025]图2是本技术结构俯视图;
[0026]图3是本技术结构右视图;
[0027]图4是本技术结构整体爆炸示意图;
[0028]图5是该技术红外摄像机模组硬件互联示意图。
具体实施方式
[0029]为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0030]如图1所示,本实施例所述的用于航拍无人机红外摄像头的外壳,包括顶部与无人机衔接的卡口模组1,所述卡口模组1包括顶部与无人机接触的卡口槽部、紧固组件、以及顶部航向轴组件2;航向轴组件内部云台电机驱动航向旋转、补偿抖动;
[0031]还包括固定关节5,固定关节5连接顶部航向轴组件2与俯仰轴组件8且为支架结构,所述固定关节5将顶部的整个卡口模组的轴线与下部本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于航拍无人机红外摄像头的外壳,包括顶部与无人机衔接的卡口模组(1),其特征在于:所述卡口模组(1)包括顶部与无人机接触的卡口槽部、紧固组件,还包括顶部航向轴组件(2),顶部航向轴组件(2)内部云台电机驱动航向旋转、补偿抖动;还包括固定关节(5),固定关节(5)连接顶部航向轴组件(2)与俯仰轴组件(8)且为支架结构,所述固定关节(5)将顶部的整个卡口模组的轴线与下部整体红外摄像头模组(4)和横向滚轴组件(3)的共同中心轴线垂直;俯仰轴组件(8)用电机驱动,该电机输出轴与所述固定关节(5)顶部连接,电机用于驱动控制旋转整个红外摄像头模组(4);所设红外摄像镜头壳体包括第一层壳体(7)和第二层壳体(6),红外摄像头模组(4)安装于第一层壳体内部,第一层壳体外部使用轴承与第二层壳体接触;所述横向滚轴组件(3)内部有横向滚轴电机,所述横向滚轴电机带动红外摄像头模组(4)沿中心轴线旋转,使红外摄像头模组(4)与红外摄像头镜头第二层壳体(6)相对转动;轴承设置于第一层壳体(7)外部圆周面上且与第二层壳体(6)面接触;所述第一层壳体(7)内部沿中心轴线存有平台,内部平台打有螺栓孔与红外摄像头模组(4)底部所开螺栓孔对应,并有螺栓固定,且第一层壳体(7)两侧开有相对卡槽固定衔接;所述红外摄像头镜头第二层壳体(6)两侧也设有相对卡槽,同一侧第二层壳体(6)围绕形成用于衔接俯仰轴组件(8)的衔接口,且该衔接口设有卡槽正对俯...

【专利技术属性】
技术研发人员:夏秀山曹洋姚星宇康宇许镇义
申请(专利权)人:中国科学技术大学先进技术研究院
类型:新型
国别省市:

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