คอมเมร่าความร้อนไมโครโบโลเมตรที่ไม่เย็นด้วยความละเอียด 1280 × 1024 และความยาวของพิกเซล 12μm สําหรับการเฝ้าระยะไกล

สถานที่กำเนิด อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์ SensorMicro
ได้รับการรับรอง ISO9001:2015; RoHS; Reach
หมายเลขรุ่น เหรียญ1212
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคา ต่อรองได้
เงื่อนไขการชำระเงิน ที/ที
รายละเอียดสินค้า
ปณิธาน 1280×1024 การใช้พลังงาน 1.0W
อินเตอร์เฟซวิดีโอดิจิตอล DVP16/BT.1120/MIPI ช่วงสเปกตรัม 8~14ไมโครเมตร
สนามพิกเซล 12μm คณะกรรมการขยาย USB3.0
เน้น

แกนกล้องความร้อนไมโครโบโลมิเตอร์

,

แกนกล้อง LWIR สังเกตการณ์สัตว์ป่า

,

แกนกล้องความร้อนใสที่ไม่มีการระบายความร้อน

ฝากข้อความ
รายละเอียดสินค้า
Uncooled 1280 × 1024/12μm Microbolometer แกนกล้องความร้อนสำหรับการเฝ้าระวังระยะไกล
แกนกล้องถ่ายภาพความร้อนไมโครโบโลมิเตอร์ที่ไม่มีการระบายความร้อนสำหรับการสังเกตสัตว์ป่า

มาพร้อมกับความละเอียด 1280×1024, เครื่องตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ระยะพิทช์พิกเซล 12μm, แกนกล้องอินฟราเรด COIN1212 ผสานรวมฮาร์ดแวร์การประมวลผลสัญญาณที่ซับซ้อนและอัลกอริธึมการถ่ายภาพที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจถึงการรับรู้ความร้อนที่แม่นยำและเอาต์พุตภาพที่มีความละเอียดสูง มีความเข้ากันได้อย่างครอบคลุมกับโปรโตคอลการสื่อสารแบบอนุกรมหลัก เอาต์พุตวิดีโอหลายรูปแบบที่ยืดหยุ่น (DVP, BT.1120) และเอาต์พุตข้อมูล RAW/YUV ที่กำหนดค่าได้พร้อมการควบคุมพอร์ตอนุกรม การออกแบบโมดูลาร์ช่วยลดปัญหาในการพัฒนาขั้นทุติยภูมิได้อย่างมาก ด้วยการถ่ายภาพระยะไกลในสนามกว้างและความสามารถในการตรวจจับระยะใกล้ที่มีรายละเอียดสูง โดยทำหน้าที่เป็นโซลูชันหลักที่เชื่อถือได้สำหรับระบบถ่ายภาพความร้อนทางอุตสาหกรรม การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติหลัก
  • การถ่ายภาพความละเอียดสูง การตรวจจับที่แม่นยำ- ความละเอียด 1280×1024/12μm ล้านพิกเซล ช่วยให้สามารถถ่ายภาพ HD ในระยะไกลและมีขอบเขตการมองเห็นกว้างได้ จับรายละเอียดของเป้าหมายอย่างละเอียดได้อย่างชัดเจนในระหว่างการสังเกตในระยะใกล้
  • คุณสมบัติครบถ้วนและคุ้มค่า- สร้างด้วยเครื่องตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ขนาดใหญ่ชั้นนำของอุตสาหกรรม ผสานรวมกับอัลกอริธึมการประมวลผลภาพขั้นสูงเพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพและคุณภาพของภาพ
  • บูรณาการอย่างรวดเร็ว เร่งการพัฒนา- รองรับอินเทอร์เฟซเอาต์พุตภาพหลายรูปแบบ รวมถึง DVP และ BT.1120 ส่งออกข้อมูลภาพ RAW/YUV พร้อมการควบคุมพอร์ตอนุกรม
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง เหรียญ1212
ตัวบ่งชี้เครื่องตรวจจับ IR
วัสดุที่ละเอียดอ่อน วอกซ์
ปณิธาน 1280×1024
ขนาดพิกเซล 12μm
การตอบสนองทางสเปกตรัม 8ไมโครเมตร ~ 14ไมโครเมตร
NETD ทั่วไป ≤40mK/F1.0/25℃
การประมวลผลภาพ
อัตราเฟรมดิจิตอล 30เฮิร์ต
เวลาเริ่มต้น 6ส
วิดีโอแอนะล็อก /
วิดีโอดิจิทัล ดิบ/YUV422
อัลกอริธึมรูปภาพ การแก้ไขความไม่สม่ำเสมอ (NUC)
ลดเสียงรบกวน 3D (3DNR)
การลดเสียงรบกวน 2D (DNS)
การบีบอัดช่วงไดนามิก (DRC)
การปรับปรุงขอบ (EE)
การแสดงภาพ 10 ประเภท (สีขาวร้อน/ลาวา/เหล็กแดง/เหล็กร้อน/การแพทย์/อาร์กติก/สายรุ้ง 1/สายรุ้ง 2/สีอ่อน/สีดำร้อน)
ซอฟต์แวร์พีซี
ซอฟต์แวร์ไอซีซี การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ
ไฟฟ้า
อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน 50พิน: DF40C-50DP-0.4V(51), (ชม.,ชาย)
คณะกรรมการขยาย ยูเอสบี3.0
อินเตอร์เฟซการสื่อสาร TTL-232
อินเตอร์เฟซวิดีโอดิจิตอล DVP16/BT.1120/MIPI
แรงดันไฟฟ้า 4.5~5.5V
การใช้พลังงานโดยทั่วไป 1.0 วัตต์
เครื่องกล
ขนาดแกนเปลือย (มม.) 14 มม./19 มม./25 มม.: 25.4 มม.×25.4 มม.×19.3 มม.
35 มม./50 มม./100 ม.: 35.4 มม.×35.4 มม.×17.8 มม.
น้ำหนักแกนเปลือย (กรัม) 14 มม./19 มม./25 มม.: 19.7±1 กรัม
35มม./50มม./100ม.: 32.5±1ก
การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน -40°C~+70°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -45°C~+85°C
ความชื้น 5%~95% ไม่ควบแน่น
การสั่นสะเทือน 5.35กรัม การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม 3 แกน
ผลกระทบ Half Sine Wave, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทกแกน X, 3 ครั้ง
การรับรอง ROHS2.0/การเข้าถึง
เลนส์ออฟติคอล
เลนส์ออฟติคอล ความร้อนแบบโฟกัสคงที่: 14mm/19mm/25mm/35mm/50mm/100mm
ระดับการป้องกัน IP67 (เลนส์ด้านหน้า)
การใช้งานทางอุตสาหกรรม

โมดูลถ่ายภาพความร้อน COIN1212 ถูกนำไปใช้ในด้านการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การผลิตระดับไฮเอนด์ การตรวจสอบอุตสาหกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

บริการที่กำหนดเอง
  • การปรับแต่งผลิตภัณฑ์:ปรับการกำหนดค่าและปรับอัลกอริธึมให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม
  • การสนับสนุนและการฝึกอบรมด้านเทคนิคถึงสถานที่:มอบการตั้งค่าระบบและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้กับลูกค้าหลัก
  • นวัตกรรมร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่:ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อร่วมพัฒนาโซลูชันการประยุกต์ใช้งานอินฟราเรดที่เป็นนวัตกรรมใหม่
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดทำงานอย่างไร?

เครื่องตรวจจับอินฟราเรดทำงานโดยการตรวจจับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงอินฟราเรด กลไกการตรวจจับที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องตรวจจับอินฟราเรด

เครื่องตรวจจับความร้อนทำงานโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดจากการดูดซับรังสีอินฟราเรด ตัวอย่างเช่น ไมโครโบโลมิเตอร์ประกอบด้วยเมทริกซ์ขององค์ประกอบต้านทานขนาดเล็กที่ไวต่อความร้อน เมื่อเครื่องตรวจจับดูดซับรังสีอินฟราเรด จะทำให้อุณหภูมิขององค์ประกอบความต้านทานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าที่สามารถตรวจจับและแปลงเป็นภาพได้

เครื่องตรวจจับโฟตอนทำงานโดยการแปลงโฟตอนจากรังสีอินฟราเรดเป็นสัญญาณไฟฟ้า เครื่องตรวจจับโฟตอนทั่วไปสองประเภทคือเครื่องตรวจจับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และโฟโตคอนดักเตอร์ เครื่องตรวจจับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะสร้างแรงดันไฟฟ้าเมื่อโฟตอนอินฟราเรดถูกดูดซับ ในขณะที่โฟโตคอนดักเตอร์จะเพิ่มค่าการนำไฟฟ้าเมื่อโฟตอนถูกดูดซับ

เครื่องตรวจจับอินฟราเรดยังสามารถใช้กลไกการตรวจจับอื่นๆ เช่น ไพโรอิเล็กทริก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้เกิดประจุในวัสดุ หรือผลกระทบจากเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัสดุสองชนิดทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า

สัญญาณเอาท์พุตจากเครื่องตรวจจับอินฟราเรดสามารถประมวลผลและแสดงเป็นภาพได้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การถ่ายภาพความร้อนในการใช้งานทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม การสำรวจสภาพแวดล้อมระยะไกล และการสแกนความร้อนในระบบรักษาความปลอดภัย

แนะนำผลิตภัณฑ์