-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบไม่ใช้ระบบระบายความร้อน ความละเอียด 640×512 พร้อมความแม่นยำ ±0.5°C และระยะพิกเซล 8μm สำหรับการวัดอุณหภูมิอย่างแม่นยำ
| ปณิธาน | 640x512/8μm | สุทธิ | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | อัตราเฟรมดิจิตอล | 25เฮิร์ต |
| แรงดันไฟฟ้า | 5V ± 0.5 | การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 0.6W |
| เน้น | กล้องถ่ายภาพความร้อน VOx สำหรับตรวจจับไข้,กล้องถ่ายภาพความร้อน VOx ที่ไม่มีการระบายความร้อน |
||
สร้างขึ้นด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบ Uncooled ประสิทธิภาพสูง ApexCore โดย iHA608W มาพร้อมความละเอียดระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ 640×512 และระยะพิกเซลละเอียดพิเศษ 8μm ให้การถ่ายภาพความร้อนและการตรวจจับอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษ หลังจากการปรับเทียบด้วยอัลกอริทึมทางการแพทย์ระดับมืออาชีพ โมดูลนี้รองรับการวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสด้วยความแม่นยำสูงสุด ±0.5°C พร้อมมอบความละเอียดของอุณหภูมิและความสามารถในการฟื้นฟูภาพที่ยอดเยี่ยม
โมดูลนี้มีขนาดกะทัดรัด 21×21×31.5 มม. และน้ำหนักสุทธิ 25±2 กรัม บรรลุการย่อขนาดอุปกรณ์ถ่ายภาพความร้อนขั้นสุด รวมเอาต์พุตวิดีโอ Type-C และอินเทอร์เฟซการสื่อสารความเร็วสูง USB 2.0 ไว้ด้วยกัน พร้อมทั้งมี SDK เวอร์ชันเต็มสำหรับระบบ Windows, Android และ Linux เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดและการรวมระบบ
- การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระดับแนวหน้า: ความละเอียดสูง 640×512 + ระยะพิกเซลละเอียดพิเศษ 8μm เพื่อการแสดงภาพความร้อนที่คมชัดละเอียดอ่อน
- การปรับเทียบความแม่นยำระดับมืออาชีพ: เทคโนโลยีการปรับเทียบอุณหภูมิระดับการแพทย์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการตรวจจับสูงพิเศษ ±0.5°C
- เทคโนโลยีการย่อขนาดขั้นสุด: การออกแบบน้ำหนักเบาระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านขนาดของโมดูลความร้อนทางการแพทย์แบบดั้งเดิม
- การส่งข้อมูลความเร็วสูง: การสื่อสารความเร็วสูง USB 2.0 + เอาต์พุตวิดีโอ Type-C ที่เสถียรสำหรับการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์
| รุ่น | iHA608W |
|---|---|
| ตัวชี้วัดตัวตรวจจับอินฟราเรด (IR) | |
| วัสดุตรวจจับ | VOx |
| ความละเอียด | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 8μm |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 8μm ~ 14μm |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 25Hz |
| เวลาเริ่มต้นทำงาน | ≤6 วินาที |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV/TMP |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| การแสดงผลภาพ | ทางการแพทย์/สีเทียม (Pseudo Color) |
| ซอฟต์แวร์ PC | |
| ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 10℃~+50℃ |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 32℃~+42℃ |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ≤±0.5℃ (หลังจากวอร์มอัป 2 นาที, อุณหภูมิแวดล้อม 23±3°C, เป้าหมาย 32-42°C) |
| ระยะการวัด | 0.5 ม. - 5 ม.; รองรับการวัดอุณหภูมิหลายระยะผ่าน SDK |
| SDK | รองรับ Windows/Android/Linux SDK, รองรับการวิเคราะห์สตรีมวิดีโอ, การควบคุมโมดูล, การวัดอุณหภูมิแบบอาร์เรย์อย่างครอบคลุม, การสร้างภาพความร้อน, การตั้งค่าหน้าต่างอุณหภูมิ, การรวมระบบที่หลากหลาย |
| ระบบไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | USB(TYPE-C) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | USB |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | USB2.0 |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | 5V±0.5 |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 0.6W |
| เลนส์ออปติคอล | |
| ความยาวโฟกัส | 4 มม. |
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่แบบ Athermal (Fixed Focus Athermal) |
| F/# | 1 |
| FOV(H×V) | 69.2°×55.4° |
| คุณสมบัติเชิงกล | |
| ขนาด (รวมเลนส์) | 21 มม. × 21 มม. × 31.5 มม. (รวมเลนส์ 4 มม.) |
| น้ำหนัก (รวมเลนส์) | 25 กรัม ± 2 (รวมเลนส์ 4 มม.) |
| การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+50℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45℃~+85℃ |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่งลูก (Half Sine Wave), 40g/11ms, ทิศทางแรงกระแทก 3 แกน 6 ทิศทาง |
| ESD | การปล่อยประจุแบบสัมผัส 6kV; การปล่อยประจุในอากาศ 8kV |
| การรับรอง | |
| การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม | ROHS2.0/REACH |
กล้องถ่ายภาพความร้อน iHA608W ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์และการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายที่สูงผิดปกติ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
- ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเชิงลึก
- การตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างเข้มงวดช่วยรับประกันคุณภาพ
- มุ่งเน้นที่นวัตกรรมและการนำไปใช้งานจริงในการตรวจจับด้วยอินฟราเรด
- บริการสนับสนุนด้านเทคนิคระดับมืออาชีพและการพัฒนาร่วมกัน
โดยการใช้หลักการผลทางความร้อนจากการแผ่รังสีอินฟราเรด ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบ Uncooled จะแปลงพลังงานรังสีอินฟราเรดเป็นพลังงานความร้อนด้วยวัสดุดูดซับอินฟราเรด เพื่อให้อุณหภูมิของวัสดุตรวจจับเพิ่มขึ้น จากนั้น พารามิเตอร์ทางกายภาพบางอย่างของวัสดุตรวจจับจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณแสงที่มองเห็นได้ผ่านกลไกการแปลงที่ออกแบบไว้เพื่อตรวจจับวัตถุ
ตัวตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดแบบ Uncooled ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ Integrated Dewar Cooler Assembly (IDCA) และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้อง มีข้อดีคือเริ่มการทำงานได้รวดเร็ว กินไฟต่ำ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาวนาน ต้นทุนต่ำ และอื่นๆ แม้ว่าความไวของตัวตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดแบบ Uncooled จะไม่ดีเท่ากับตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบ Cooled แต่หลังจากการพัฒนามาหลายปี ความคุ้มค่าต่อราคาของมันก็ดีกว่าตัวตรวจจับแบบ Cooled อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งทำให้มีโอกาสในการนำไปประยุกต์ใช้งานที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

