- 
			แกนกล้องความร้อน
- 
			กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
- 
			กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
- 
			EO IR Systems
- 
			กล้องส่องทางไกลถ่ายภาพความร้อน
- 
			โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
- 
			โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
- 
			เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
- 
			การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
- 
			กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
- 
			โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
- 
			กล้องความร้อนติดรถยนต์
- 
			แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
- 
			เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
แกนกล้องความร้อน Uncooled Array ขนาดใหญ่ 1280x1024 12μmเพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ
 
    ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ปณิธาน | 1280x1024/12μm | NETD | <50mK | 
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | ขนาด | 20x20x10.4mm | 
| เน้น | กล้องความร้อน Uncooled Array ขนาดใหญ่,กล้องความร้อน Uncooled Core 1280x1024 | ||
อาร์เรย์ขนาดใหญ่ 1280x1024 / 12μm Uncooled FPA Thermal Imaging Camera Core เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ
PLUG1212 แกนกล้องความร้อนที่ไม่มีการระบายความร้อนให้ภาพความร้อนสูงถึง 1280x1024 พิกเซลและแสดงรายละเอียดที่เล็กที่สุดให้คุณขนาดพิกเซลที่ลดลง 12µm ให้ความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ดีขึ้น และจับคู่โฟกัสของเลนส์ออปติคัลที่สั้นกว่าเพื่อให้ได้ภารกิจช่วงเดียวกัน
แกนความร้อนอินฟราเรด PLUG1212 ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่หลากหลาย และโซลูชั่นข้อมูลภาพครอบคลุมทั้งกลางวัน กลางคืน ทัศนวิสัยต่ำ และทุกสภาพอากาศ
Global Sensor Technology เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต การขาย และการตลาดของเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนและโมดูลเซนเซอร์ภาพความร้อนเราสามารถให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชันการถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดซึ่งช่วยลดเวลาในการพัฒนารองและลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้อย่างมาก
- NETD<30mk, ความไวแสงสูง
- ประสิทธิภาพที่มั่นคง
- คุณภาพของภาพและรายละเอียดที่ชัดเจน
- การรวมและปลั๊กอินที่ง่ายดาย
- การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง
| แบบอย่าง | PLUG1212 | 
| ประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับ IR | |
| ปณิธาน | 1280x1024 | 
| Pixel Pitch | 12μm | 
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | 
| NETD | <30mk | 
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 25Hz | 
| เวลาเริ่มต้น | <25s | 
| วิดีโอแอนะล็อก | / | 
| วิดีโอดิจิทัล | HDMI/RAW/YUV/BT1120 | 
| ส่วนประกอบส่วนขยาย | USB/Camerlink | 
| โหมดลดแสง | เชิงเส้น/ฮิสโตแกรม/ผสม | 
| ซูมแบบดิจิตอล | ซูมต่อเนื่อง 1~8X ขนาดขั้น 1/8 | 
| การแสดงภาพ | สีดำร้อน/สีขาวร้อน/สีหลอก | 
| ทิศทางของภาพ | แนวนอน/แนวตั้ง/แนวทแยงพลิก | 
| อัลกอริธึมภาพ | NUC/AGC/IDE | 
| ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | อินเทอร์เฟซ 50pin_HRS | 
| โหมดการสื่อสาร | RS232-TTL, 115200bps | 
| การจ่ายแรงดัน | 5±0.5V | 
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | <2.0W | 
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (มม.) | 56x56x40.2 | 
| น้ำหนัก | ≤220g | 
| การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ +70°C | 
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C ~ +85°C | 
| ความชื้น | 5%~95% ไม่ควบแน่น | 
| การสั่นสะเทือน | การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม 5.35grms, 3 Axis | 
| ช็อค | ฮาล์ฟไซน์เวฟ, 40g/11ms, 3 แกน 6 ทิศทาง | 
| เลนส์ | |
| เลนส์เสริม | Athermal โฟกัสคงที่: 19mm/25mm | 
โมดูลภาพอินฟราเรด PLU1212 ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบ กลางแจ้ง การดับเพลิงและกู้ภัย การบังคับใช้กฎหมายและการช่วยเหลือ ADAS, UAV Payloads เป็นต้น


1. การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดคืออะไร?
ในธรรมชาติ วัตถุทั้งหมดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (- 273 ℃) สามารถแผ่รังสีอินฟราเรดได้ด้วยการใช้เครื่องตรวจจับกล้องอินฟราเรดเพื่อวัดความแตกต่างของอุณหภูมิรังสีอินฟราเรดระหว่างเป้าหมายและพื้นหลัง คุณจะได้ภาพอินฟราเรดที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าภาพความร้อน
2. เครื่องตรวจจับอินฟราเรดทำงานอย่างไร
รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากเป้าหมายจะเข้าสู่ช่วงการตรวจจับของเครื่องตรวจจับความร้อน จากนั้นเครื่องตรวจจับอินฟราเรดจะแปลงสัญญาณรังสีที่มีความเข้มต่างกันไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน จากนั้นจึงผ่านการขยายและการประมวลผลวิดีโอ ทำให้เกิดภาพอินฟราเรดที่สามารถสังเกตได้โดย ตาเปล่า
3.ข้อดีของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนคืออะไร?
เครื่องตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดที่ระบายความร้อนด้วยการทำงานที่อุณหภูมิต่ำซึ่งจัดหาโดยตัวตรวจจับ dewar cooler (ddc)มีความไวสูงและสามารถแยกแยะความแตกต่างของอุณหภูมิที่ลึกซึ้งกว่าเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่มีการระบายความร้อนสามารถตรวจจับ ระบุ และจดจำวัตถุในระยะไกลมาก ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่าสิบกิโลเมตรโครงสร้างของตัวตรวจจับการระบายความร้อนนั้นซับซ้อนมาก ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวตรวจจับที่ไม่มีการระบายความร้อน
 


 
                        