-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลถ่ายภาพความร้อน LWIR แบบไม่ระบายความร้อน 384x288/17μm พร้อมเทอร์โมกราฟีและ NETD ≤30mK สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
| ปณิธาน | 384x288 / 17μm | สุทธิ | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | อัตราเฟรมดิจิตอล | 25/30/50เฮิร์ต |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 0.65W | แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V |
| เน้น | โมดูลเซนเซอร์ถ่ายภาพความร้อน LWIR,โมดูลเซนเซอร์ถ่ายภาพความร้อนที่ไม่มีการระบายความร้อน,โมดูลเซนเซอร์ถ่ายภาพความร้อน 30mK |
||
COIN417RG3 เป็นหนึ่งในโมดูลกล้องอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อนซีรีส์ COIN-R ที่พัฒนาโดย SensorMicro ประกอบด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน 384x288 / 17µm, ส่วนประกอบทางแสงครบวงจร, วงจรประมวลผลสัญญาณระดับมืออาชีพ และอัลกอริทึมประมวลผลภาพ
โมดูลถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อนนี้ใช้ในด้านการถ่ายภาพความร้อนทางอุตสาหกรรมและการวัดอุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเทอร์โมกราฟีทางอุตสาหกรรมเฉพาะ ความแม่นยำสูง ความเสถียร และอินเทอร์เฟซมาตรฐานหลายแบบรองรับความต้องการในการรวมระบบที่แตกต่างกัน
โมดูลกล้องอินฟราเรด COIN417RG3 สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ความแม่นยำช่วยให้การวัดที่แม่นยำ ในขณะที่การรวมระบบที่รวดเร็ว วงจรการพัฒนาขั้นที่สองที่สั้น และราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับลูกค้า OEM
- คุณสมบัติครบถ้วน คุ้มค่า
- พัฒนาขึ้นจากตัวตรวจจับ IR แบบไม่ระบายความร้อนที่คุ้มค่า
- รวมอัลกอริทึมประมวลผลภาพขั้นสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพ
- ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิสูงถึง ±2°C หรือ ±2% รองรับช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง 150°C และ 100°C ถึง 550°C สามารถปรับแต่งสำหรับช่วงที่ขยายได้
- การขยายที่ยืดหยุ่น การรวมระบบที่รวดเร็ว
- มีตัวเลือกเลนส์ออปติคัลหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
- รองรับโหมดเอาต์พุตหลายโหมด รวมถึง USB2.0/DVP/LVDS/BT.656
- ส่งออกข้อมูลภาพ RAW/YUV พร้อมการควบคุมผ่านพอร์ตอนุกรม
| รุ่น | COIN417RG3 |
|---|---|
| ตัวบ่งชี้ตัวตรวจจับ IR | |
| วัสดุไวแสง | VOx |
| ความละเอียด | 384*288 |
| ขนาดพิกเซล | 17µm |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 8µm ~ 14µm |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 25/30/50Hz |
| เวลาเริ่มต้น | 6 วินาที |
| วิดีโออะนาล็อก | PAL/NTSC |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV422 |
| อัลกอริทึมภาพ | การแก้ไขความไม่สม่ำเสมอ (NUC) การลดสัญญาณรบกวน 3 มิติ (3DNR) การลดสัญญาณรบกวน 2 มิติ (DNS) การบีบอัดช่วงไดนามิก (DRC) การเพิ่มความคมชัดของขอบ (EE) |
| การแสดงภาพ | 10 ประเภท (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) |
| ซอฟต์แวร์ PC | |
| ซอฟต์แวร์ ICC | การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| ไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | 50 พิน: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS, ชาย) |
| บอร์ดขยาย | USB3.0/USB2.0/VPC/USB2.0&VPC |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | TTL-232/USB2.0 |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | DVP8/DVP16/USB2.0/BT.656/LVDS |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 0.65W |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~+50°C |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20°C~+150°C, 100°C~+550°C |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | มากกว่า ±2°C / ±2% |
| การวัดอุณหภูมิบางส่วน | รองรับการแสดงค่าสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของพื้นที่วัดอุณหภูมิ |
| SDK | Android/Windows/Linux; บรรลุการวิเคราะห์สตรีมวิดีโอและการแปลงจากสีเทาเป็นอุณหภูมิ |
| กลไก | |
| ขนาดแกนเปลือย (มม.) | 25.4*25.4*16.5 |
| น้ำหนักแกนเปลือย (ก.) | 16.6±1 |
| การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C~+85°C |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 5.35grms, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่งลูก, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทก 3 แกน, 6 ทิศทาง |
| การรับรอง | ROHS2.0/REACH |
| เลนส์ออปติคัล | |
| เลนส์ออปติคัล | โฟกัสคงที่แบบ Athermal: 4.8 มม./7 มม./9.1 มม./13 มม./19 มม./25 มม. |
| ระดับการป้องกัน | IP67 (เลนส์ด้านหน้า) |
โมดูลกล้องความร้อน COIN417RG3 ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการตรวจสอบโรงไฟฟ้า, วิชันซิสเต็ม, ระบบ HVAC อาคาร, ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง, กลางแจ้ง, การดับเพลิงและการกู้ภัย, การบังคับใช้กฎหมายและการกู้ภัย, ADAS เป็นต้น
ด้วยประสบการณ์หลายปีในการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อินฟราเรด เราได้สร้างขีดความสามารถที่แข็งแกร่งในการออกแบบชิป การผลิตเวเฟอร์ การบรรจุและทดสอบ รวมถึงการรวมระบบ รากฐานที่มั่นคงของเราช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการถ่ายภาพความร้อน โดยผลักดันขีดจำกัดของ NETD, SWaP และอุณหภูมิในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผู้นำอย่างสม่ำเสมอในการใช้งานด้านความปลอดภัย การตรวจสอบทางอุตสาหกรรม ระบบอัจฉริยะ และอื่นๆ
ด้วยการสนับสนุนจากการวิจัยและพัฒนาอิสระและเส้นทางเทคนิคที่หลากหลาย เรานำเสนอส่วนประกอบตรวจจับอินฟราเรดที่ครอบคลุม ทั้งแบบระบายความร้อนและไม่ระบายความร้อน โดยนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ด้วยการสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านขั้นตอนการทดสอบหลายครั้งตลอดกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในระยะยาว
ทีมวิศวกรของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม R&D และทีมผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อเร่งการรวมระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการออกสู่ตลาด ความสำเร็จของคุณคือภารกิจร่วมกันของเรา
NETD ย่อมาจาก "Noise Equivalent Temperature Difference" เป็นการวัดว่าตัวตรวจจับภาพความร้อนสามารถแยกความแตกต่างเล็กน้อยของรังสีความร้อนในภาพได้ดีเพียงใด NETD มักจะแสดงเป็นมิลลิเคลวิน (mK) โดยทั่วไป ยิ่งค่า NETD ต่ำเท่าใด ความไวต่อความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
SWaP3 ย่อมาจาก ขนาด น้ำหนัก พลังงาน ประสิทธิภาพ และราคา บ่งชี้แนวโน้มเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอินฟราเรด
DRI มักหมายถึงระยะการตรวจจับ การรับรู้ และการระบุของระบบถ่ายภาพความร้อน เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการตัดสินประสิทธิภาพของระบบถ่ายภาพความร้อน

