-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
256×192 ความละเอียด 12μm พิกเซล Pitch 330mW แหลมกล้องอุณหภูมิที่ใช้พลังงานต่ํา
| ปณิธาน | 256×192 | สนามพิกเซล | 12μm |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20°C~+550°C | การใช้พลังงาน | 330mW |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | มากกว่า ±2°C / ±2% | โหมดโฟกัส | โฟกัสฟรี |
| เน้น | 120x90 หัวหินกล้องความร้อน,หัวแคมเมอร์ความร้อน 17μM |
||
โมดูลอินฟราเรดขนาดเล็กที่ไม่มีการระบายความร้อน Mini212G2 รวมเอาเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่มีการระบายความร้อนที่บรรจุภัณฑ์ระดับเวเฟอร์ขนาด 256×192/12μm เข้าด้วยกัน สร้างขึ้นจากโมดูลอินฟราเรด TIMO212 ที่พัฒนาขึ้นเองของ SensorMicro โดยมีบอร์ดประมวลผล ISP อินฟราเรดในตัว ซึ่งช่วยให้สามารถส่งออกเมทริกซ์อุณหภูมิและภาพความร้อนได้โดยตรง ซึ่งช่วยลดภาระงานในการพัฒนาสำหรับลูกค้าได้อย่างมาก
ด้วยขนาดที่กะทัดรัด การใช้พลังงานต่ำ และประสิทธิภาพด้านต้นทุน โมดูลนี้รองรับการกำหนดค่ามุมมองที่หลากหลาย และรวมอินเทอร์เฟซการควบคุมแบบสากล ทำให้สามารถนำไปใช้งานในวงกว้างในอุตสาหกรรมต่างๆ
- โมดูลขนาดเล็กพร้อมเอาท์พุตการถ่ายภาพความร้อนโดยตรง- ติดตั้งเครื่องตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ขนาด 256×192/12μm ที่พัฒนาขึ้นเองพร้อมข้อได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างมาก
- การออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ- ขนาดเพียง 17×17 มม. (PCBA) น้ำหนักเพียง 4 กรัม เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด
- การประมวลผลขั้นสูง- บอร์ดประมวลผล ISP ในตัวและอัลกอริธึมรูปภาพเจเนอเรชั่นใหม่ให้ภาพความร้อนที่ชัดเจนโดยตรง
- การตรวจจับที่แม่นยำ- การวัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูงด้วยความแม่นยำสูงถึง ± 2 ℃; รองรับการวัดเฉพาะจุด พื้นที่ และฟูลเฟรม
- การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น- มีตัวเลือกเลนส์มุมมองที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการสังเกตที่หลากหลาย
- อินเทอร์เฟซที่หลากหลาย- USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS อินเทอร์เฟซเอาต์พุตวิดีโอดิจิตอล เข้ากันได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรม
| แบบอย่าง | มินิ212G2 |
|---|---|
| ปณิธาน | 256×192 |
| ขนาดพิกเซล | 12μm |
| การตอบสนองทางสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร |
| สุทธิ | ≤50mK |
| ข้อมูลขาออก | ดิบ 14 บิต |
| อัตราเฟรม | ถ่ายภาพความร้อน: 25Hz, การถ่ายภาพ: 50Hz |
| โหมดโฟกัส | โฟกัสฟรี |
| เลนส์ (HFOV/FL) | 17.5°/10มม. | 25°/7มม. | 56°/3.2มม. | 90°/2.1 มม |
| น้ำหนัก (กรัม) | 7.1 | 6.4 | 4 | 6.8 |
| ขนาด PCBA (มม.) | 17×17 |
| อินเตอร์เฟซวิดีโอดิจิตอล | USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอแบบอะนาล็อก | CVBS (PAL/NTSC) |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 3.3V ± 0.1V |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 330มิลลิวัตต์ |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20°C~+550°C (-20°C~+150° | +100°C~550°) |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | มากกว่า ±2°C / ±2% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+70°C |
| ความชื้น | 5%~85% |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C~+85°C |
| การรับรอง | RoHS 2.0 / การเข้าถึง |
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานใน AIoT, วิชันซิสเต็ม, วิชันซิสเต็มอุตสาหกรรม, การตรวจสอบความปลอดภัย และการสังเกตการณ์กลางคืน:
- เอไอโอที- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบูรณาการเข้ากับอุปกรณ์ AIoT ขนาดกะทัดรัด รวมถึงเครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ อุปกรณ์สวมใส่ได้ และเครื่องตรวจสอบสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ
- วิสัยทัศน์อุตสาหกรรม- การตรวจสอบอุปกรณ์อุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ การประมวลผลด้วยเลเซอร์และสถานการณ์การเชื่อม การตรวจจับเซมิคอนดักเตอร์ และอื่นๆ
- การตรวจสอบความปลอดภัย- การตรวจจับผู้บุกรุกที่ผิดกฎหมายพร้อมความสามารถในการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- อุปทานมีเสถียรภาพ- ห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อถือได้ทั่วทั้งระบบนิเวศทั้งหมดของเราพร้อมตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว
- นวัตกรรมที่ยั่งยืน- ความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องตรวจจับและการบูรณาการระบบช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องผ่านการตอบรับการใช้งานผลิตภัณฑ์และการอัพเกรดทางเทคนิค
- ความได้เปรียบด้านต้นทุน- การจัดการห่วงโซ่การผลิตที่สมบูรณ์และการผลิตขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพให้ราคาที่แข่งขันได้
การถ่ายภาพความร้อนเป็นเทคโนโลยีการวินิจฉัยแบบไม่รุกรานโดยอาศัยการตรวจจับอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุ รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุจะถูกบันทึกและแสดงเป็นภาพเป็นแผนที่การกระจายอุณหภูมิ
การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดสามารถใช้ในการตรวจสอบบ้าน การระบุข้อบกพร่องทางโครงสร้าง การตรวจจับข้อผิดพลาดทางไฟฟ้าและเครื่องกล การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในคนและสัตว์ และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย ให้การทำงานที่ง่ายดาย การตอบสนองที่รวดเร็วโดยไม่เกิดความเสียหาย ประหยัดต้นทุน ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น และลดกำลังคนและอุปกรณ์ สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ สามารถระบุปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัย 100% (ไม่มีรังสี) ทำให้เหมาะสำหรับการตรวจสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ

