-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
คล้องไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ไม่เย็นด้วยความละเอียด 1280x1024 ขนาดพิกเซล 12μm และความเร็วกรอบ 30Hz สําหรับการติดตามความปลอดภัย
| ปณิธาน | 1280x1024/12μm | สุทธิ | ≤40mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | อัตราเฟรมดิจิตอล | 30เฮิร์ต |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V | การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 1.0W |
| เน้น | กล้องความร้อน Uncooled Array ขนาดใหญ่,กล้องความร้อน Uncooled Core 1280x1024 |
||
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบไม่ระบายความร้อน COIN1212 ให้ภาพความร้อนความละเอียดสูงถึง 1280x1024 พิกเซล แสดงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่างชัดเจน ด้วยขนาดพิกเซลที่ลดลงเหลือ 12 ไมโครเมตร ให้ความละเอียดเชิงพื้นที่ที่เหนือกว่าและเข้ากันได้กับเลนส์ออปติคัลที่สั้นลงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการมองเห็นระยะไกล
โมดูลอินฟราเรดความร้อนนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ให้โซลูชันข้อมูลภาพที่เชื่อถือได้ในทุกสภาพแสง ทั้งกลางวัน กลางคืน ทัศนวิสัยต่ำ และทุกสภาพอากาศ
- ภาพความละเอียดสูง การตรวจจับที่แม่นยำ: ความละเอียดเมกะพิกเซล 1280x1024/12 ไมโครเมตร ช่วยให้มองเห็นมุมกว้างและภาพ HD ระยะไกล พร้อมจับรายละเอียดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนในการสังเกตการณ์ระยะใกล้
- ครบวงจรและคุ้มค่า: สร้างด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อนขนาดใหญ่ชั้นนำของอุตสาหกรรม และอัลกอริทึมประมวลผลภาพขั้นสูงในตัวเพื่อเพิ่มความคมชัดและคุณภาพของภาพ
- การรวมระบบที่รวดเร็ว การพัฒนาที่เร่งขึ้น: รองรับอินเทอร์เฟซเอาต์พุตภาพหลายแบบ รวมถึง DVP และ BT.1120 พร้อมเอาต์พุตข้อมูลภาพ RAW/YUV และการควบคุมผ่านพอร์ตอนุกรม
| รุ่น | COIN1212 |
| ตัวบ่งชี้ตัวตรวจจับอินฟราเรด | |
| วัสดุไวแสง | VOx |
| ความละเอียด | 1280x1024 |
| ขนาดพิกเซล | 12 ไมโครเมตร |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 8 ไมโครเมตร ~ 14 ไมโครเมตร |
| NETD ทั่วไป | ≤40mK/F1.0/25℃ |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 30Hz |
| เวลาเริ่มต้น | 6 วินาที |
| วิดีโออะนาล็อก | / |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV422 |
| อัลกอริทึมภาพ | การแก้ไขความไม่สม่ำเสมอ (NUC) การลดสัญญาณรบกวน 3 มิติ (3DNR) การลดสัญญาณรบกวน 2 มิติ (DNS) การบีบอัดช่วงไดนามิก (DRC) การเพิ่มขอบ (EE) |
| การแสดงผลภาพ | 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, Male) |
| บอร์ดขยาย | USB3.0 |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | TTL-232 |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | DVP16/BT.1120/MIPI |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 1.0W |
| กลไก | |
| ขนาดโมดูลเปล่า (มม.) | 14 มม./19 มม./25 มม.: 25.4 มม. x 25.4 มม. x 19.3 มม. 35 มม./50 มม./100 ม.: 35.4 มม. x 35.4 มม. x 17.8 มม. |
| น้ำหนักโมดูลเปล่า (ก.) | 14 มม./19 มม./25 มม.: 19.7 ± 1 กรัม 35 มม./50 มม./100 ม.: 32.5 ± 1 กรัม |
| ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45℃~+85℃ |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่งลูก, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทก 3 แกน, 6 ทิศทาง |
| การรับรอง | ROHS2.0/REACH |
| เลนส์ออปติคัล | |
| เลนส์ออปติคัล | โฟกัสคงที่แบบ Athermal: 14 มม./19 มม./25 มม./35 มม./50 มม./100 มม. |
| ระดับการป้องกัน | IP67 (เลนส์ด้านหน้า) |
โมดูลสร้างภาพอินฟราเรด COIN1212 ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการเฝ้าระวังโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การผลิตระดับไฮเอนด์ การตรวจสอบทางอุตสาหกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ความไวสูงและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดชั้นนำของโลก
- มีตัวตรวจจับอินฟราเรดหลากหลายชนิด รวมถึงตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อนและแบบระบายความร้อนในรูปแบบและขนาดพิกเซลที่แตกต่างกัน
- การผลิตจำนวนมากด้วยสายการผลิตสามสายและความสามารถในการผลิตต่อปีสูงถึงหลายล้านตัวตรวจจับสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็ว
โดยธรรมชาติแล้ว วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (-273℃) จะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมา ตัวตรวจจับกล้องอินฟราเรดจะวัดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเป้าหมายและพื้นหลังเพื่อสร้างภาพความร้อน หรือที่เรียกว่าภาพอินฟราเรด
รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากเป้าหมายจะเข้าสู่ช่วงการตรวจจับของตัวตรวจจับความร้อน ตัวตรวจจับอินฟราเรดจะแปลงความเข้มของรังสีที่แตกต่างกันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะถูกขยายและประมวลผลเพื่อสร้างภาพอินฟราเรดที่มองเห็นได้
ตัวตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดแบบระบายความร้อนทำงานที่อุณหภูมิต่ำที่จัดหาโดยเครื่องทำความเย็นสำหรับตัวตรวจจับ (DDC) ให้ความไวสูงกว่า สามารถแยกความแตกต่างของอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนกว่าตัวตรวจจับแบบไม่ระบายความร้อน และสามารถตรวจจับ ระบุ และจดจำวัตถุในระยะทางที่เกินสิบกิโลเมตร โครงสร้างที่ซับซ้อนส่งผลให้มีต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวตรวจจับแบบไม่ระบายความร้อน

