-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลกล้องอุณหภูมิที่ไม่เย็นด้วย 640x512 / 12μm และ ≤30mK NETD สําหรับการติดตามความปลอดภัย
| ปณิธาน | 640x512 / 12μm | สุทธิ | ≤30mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| เลนส์กล้อง | มีจำหน่ายหลายรายการ | อัตราเฟรม | 25เฮิร์ต/30เฮิร์ต/50เฮิร์ต |
| อัลกอริธึมรูปภาพ | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm LW |
| เน้น | กล้องวงจรปิดความร้อนที่ไม่เย็น,กล้องรักษาความปลอดภัยทางความร้อน LWIR 17uM,640x512 กล้องวงจรปิดภาพความร้อน |
||
แกนกล้องอินฟราเรด MICO612 ขนาดกะทัดรัดพิเศษนี้รวมเอาตัวตรวจจับอินฟราเรดความละเอียดมาตรฐาน 640*512, ตัวเลือกเลนส์ออปติคัลหลายแบบ, บอร์ดประมวลผลภาพ และโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน มันส่งสัญญาณวิดีโอแบบอะนาล็อกหรือดิจิทัลไปยังแพลตฟอร์มแบ็คเอนด์เพื่อการรวมระบบที่ราบรื่น ด้วยอาร์เรย์ที่ใหญ่ขึ้น MICO612 จึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในการใช้งานต่างๆ
เซ็นเซอร์ความละเอียดสูง 640x512 และขนาดพิกเซลเล็ก 12µm ให้ความคมชัดและรายละเอียดของภาพที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยในภาพความร้อนได้ ความแม่นยำระดับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัย ช่วยระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติซึ่งอาจไม่ถูกตรวจพบ
- ความเข้ากันได้มาตรฐาน ประหยัดค่าใช้จ่าย
มาพร้อมกับตัวตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ 640*512/12µm ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อการยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมเข้ากับชิป ASIC เฉพาะเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง - การออกแบบ SWaP ที่ปรับให้เหมาะสม
ขนาดส่วน: เพียง 22.2*22.2*27.2 มม. (ไม่รวมเลนส์) น้ำหนัก: เพียง 30.3±2 กรัม การใช้พลังงานต่ำ: 680mW - การพัฒนาที่ง่ายและการรวมระบบที่รวดเร็ว
เอาต์พุตวิดีโออะนาล็อกหรือดิจิทัลแบบเนทีฟรองรับมาตรฐาน CVBS/USB/MIPI — ไม่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม การติดตั้งง่ายด้วยความพยายามในการออกแบบโครงสร้างน้อยที่สุด
| รุ่น | MICO612 |
|---|---|
| ตัวตรวจจับ IR | |
| วัสดุไวแสง | VOx |
| ความละเอียด | 640*512 |
| ขนาดพิกเซล | 12µm |
| NETD | ≤30mK/F1.0/25℃ |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 8~14µm |
| เลนส์ออปติคัล | |
| โฟกัส/F# | 4.8/F1.0 | 9.1 มม./F1.0 | 13 มม./F1.0 |
| FOV | 91°(H)*73°(V) | 47.7°(H)*38.2°(V) | 33°(H)*26°(V) |
| ระยะการตรวจจับ (8 พิกเซล) | |
| 99 ม. (คนสูง 5'11") 360 ม. (รถยนต์ขนาด 4 ม.*3 ม.) | |
| ประเภท | โฟกัสคงที่แบบ Athermal |
| การปิดผนึก/เคลือบเลนส์แรก | IP67 |
| การประมวลผลภาพ | |
| วิดีโออะนาล็อก | PAL (ค่าเริ่มต้น) / NTSC |
| วิดีโอดิจิทัล | USB / MIPI |
| อัตราเฟรม | 25Hz/30Hz/50Hz |
| เวลาเริ่มต้น | ≤6 วินาที |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
| สีปลอม | 11 ประเภท - ปรับแต่งได้ |
| อินเทอร์เฟซไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | อินเทอร์เฟซ 3 พิน (A1251-WV-S-3P) | อินเทอร์เฟซ 9 พิน (A1251-WV-S-9P) | อินเทอร์เฟซ 26 พิน (DF56C-26S-0.3V-51) |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอ | CVBS | USB | MIPI |
| แหล่งจ่ายไฟ | |
| แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | DC: 5V~24V |
| การใช้พลังงานคงที่ | ≤680mW@5V, 23±3℃ |
| เชิงกล | |
| ขนาด | 22.2 มม.*22.2 มม.*27.2 มม. (ย*ก*ส) |
| น้ำหนัก | 30.3±2 กรัม |
| การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45℃~+85℃ |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 5.35grms, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นฮาล์ฟไซน์, 40g/11ms, 3 แกน, 6 ทิศทาง |
| การรับรอง | RoHS2.0/Reach |
โมดูลกล้องความร้อน MICO612 สามารถรวมเข้ากับกล้องรักษาความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบอุณหภูมิตั้งแต่ระยะใกล้ไปจนถึงระยะไกลพิเศษ เช่น กล้อง PTZ, กล้อง Box และกล้อง Speed Dome
- เอกสารที่สมบูรณ์: คู่มือผลิตภัณฑ์, คู่มือการตั้งค่า และข้อมูลอ้างอิงการเลือกสำหรับการนำไปใช้งานทันที
- ความช่วยเหลือในการพัฒนาและทดสอบ: การทดสอบแบบรวมตัวอย่าง, การประเมินประสิทธิภาพ และการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ทำได้ง่าย
- ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาขั้นสูง: SDK, API, อัลกอริทึม และเครื่องมือดีบักสำหรับการรวมระบบเชิงลึก
- การสนับสนุนทางเทคนิคระยะไกล: การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมการตอบสนองที่รวดเร็วและการแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงทีสำหรับปัญหาสำคัญ
- การรับประกัน: ชิ้นส่วนดั้งเดิมและการปฏิบัติตามกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อคืนประสิทธิภาพสูงสุด
โดยธรรมชาติแล้ว วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (-273℃) จะปล่อยรังสีอินฟราเรด การใช้ตัวตรวจจับกล้องอินฟราเรดเพื่อวัดความแตกต่างของอุณหภูมิรังสีอินฟราเรดระหว่างเป้าหมายและพื้นหลังจะสร้างภาพอินฟราเรดที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่าภาพความร้อน
รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากเป้าหมายจะเข้าสู่ช่วงการตรวจจับของตัวตรวจจับความร้อน ตัวตรวจจับอินฟราเรดจะแปลงสัญญาณรังสีที่มีความเข้มแตกต่างกันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะถูกขยายและประมวลผลเพื่อสร้างภาพอินฟราเรดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ตัวตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดแบบเย็นทำงานที่อุณหภูมิต่ำที่จัดหาโดยเครื่องทำความเย็นแบบ Dewar (DDC) ของตัวตรวจจับ พวกมันมีความไวสูงกว่าและสามารถแยกความแตกต่างของอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนกว่าตัวตรวจจับแบบไม่เย็น ทำให้สามารถตรวจจับ ระบุ และจดจำวัตถุในระยะทางเกินสิบกิโลเมตร อย่างไรก็ตาม โครงสร้างที่ซับซ้อนส่งผลให้มีต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวตรวจจับแบบไม่เย็น

