-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
คล้องความร้อนขนาดเล็ก 256x192/12μm Core กับพลังงาน 330mW สําหรับ AIoT
| ปณิธาน | 256x192 | สนามพิกเซล | 12μm |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ | -20°C~+550°C | การใช้พลังงาน | 330mW |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอแบบอะนาล็อก | CVBS (PAL/NTSC) | อินเตอร์เฟซวิดีโอดิจิตอล | USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS |
| เน้น | LC260 แกนกล้องความร้อน,แกนกล้องความร้อนความละเอียด 256x192,แกนกล้องความร้อนอุณหภูมิร่างกาย 12uM |
||
โมดูลกล้องอินฟราเรด Mini212G2 รวมเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อนบรรจุภัณฑ์ระดับเวเฟอร์ขนาด 256x192/12μm ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับตลาดเกิดใหม่ รวมถึง AIoT (ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่ง) การมองเห็นด้วยเครื่องจักร การมองเห็นทางอุตสาหกรรม การตรวจสอบความปลอดภัย และการสังเกตการณ์ในเวลากลางคืน ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและความสามารถในการตรวจจับอินฟราเรดประสิทธิภาพสูง โมดูลนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบการตรวจจับหลักที่ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการถ่ายภาพแบบดั้งเดิม
ในฐานะซัพพลายเออร์เครื่องตรวจจับอินฟราเรดความร้อนและโมดูลกล้องที่มีประสบการณ์การใช้งานในอุตสาหกรรมมานานหลายปี เรามอบโซลูชันระดับมืออาชีพและมีประสิทธิภาพโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องตรวจจับอินฟราเรด R&D หลักของเรา
- โมดูลขนาดเล็กพร้อมเอาท์พุตการถ่ายภาพความร้อนโดยตรง
- เครื่องตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ขนาด 256×192/12μm ที่พัฒนาขึ้นเองพร้อมข้อได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างมาก
- การออกแบบโครงสร้างขนาดกะทัดรัดพิเศษ: ขนาด 17×17 มม. (PCBA) น้ำหนักเพียง 4 กรัม
- บอร์ดประมวลผล ISP ในตัวและอัลกอริธึมรูปภาพขั้นสูงเพื่อภาพความร้อนที่ชัดเจน
- การตรวจจับที่แม่นยำและการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น
- การวัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูงด้วยความแม่นยำถึง ±2°C
- รองรับโหมดการวัดเฉพาะจุด พื้นที่ และฟูลเฟรม
- มีตัวเลือกเลนส์มุมมองหลายแบบให้เลือก
- อินเทอร์เฟซที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการที่ง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซเอาต์พุตวิดีโอดิจิตอลหลายช่อง: USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS
- เข้ากันได้กับอินเทอร์เฟซมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์
| 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 |
- เอไอโอที:บูรณาการเข้ากับอุปกรณ์ AIoT ขนาดกะทัดรัด รวมถึงเครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ อุปกรณ์สวมใส่ และเครื่องตรวจสอบสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ
- วิสัยทัศน์อุตสาหกรรม:การตรวจสอบอุปกรณ์อุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ การประมวลผลด้วยเลเซอร์และสถานการณ์การเชื่อม การตรวจจับเซมิคอนดักเตอร์
- การตรวจสอบความปลอดภัย:การตรวจจับผู้บุกรุกที่ผิดกฎหมายพร้อมความสามารถในการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- การสังเกตตอนกลางคืน:การมองเห็นและการตรวจจับที่เพิ่มขึ้นในสภาพแสงน้อย
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม:หลายรูปแบบรวมถึงเครื่องตรวจจับอินฟราเรด แกนกล้อง และโมดูล
- ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย:ความละเอียดหลายอาเรย์ ขนาดพิกเซล คลื่นความถี่ และตัวเลือกเลนส์
- ประสิทธิภาพที่โดดเด่น:ภาพคมชัด ขนาดกะทัดรัด ใช้พลังงานต่ำ ความไวสูง และความน่าเชื่อถือสูง
- บูรณาการง่าย:ตัวเลือกอินเทอร์เฟซที่หลากหลายสำหรับการบูรณาการที่ตรงไปตรงมาและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดใช้รังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ ด้วยการตรวจจับความแตกต่างของรังสีระหว่างวัตถุและสภาพแวดล้อมพื้นหลัง เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงภายในตัววัตถุ ภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดจะแสดงความผันผวนของรังสีเพื่อแสดงลักษณะของฉาก
• มองทะลุความมืดมิดทั้งหมด
• บัตรประจำตัวภายใต้การพรางตัว
• การตรวจจับระยะไกล
• การตรวจจับการกระจายความร้อน
• การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
• การรับรู้ด้านอาชีพ
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสองประการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านพลังงานไฟฟ้า ความปลอดภัยและการตรวจสอบ การผลิตทางอุตสาหกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การรักษาพยาบาล และสาขาดั้งเดิมอื่นๆ

