-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
1280x1024/8μm โมดูลการถ่ายภาพทางความร้อน LWIR แบบไม่เย็นขนาดเล็กมาก
| ปณิธาน | 1280x1024/8μm | สุทธิ | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| อัตราเฟรม | 25/30เฮิร์ต | ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 1W | แรงดันไฟฟ้า | 4.5-5.5V |
| เน้น | 1280x1024 โมดูลถ่ายภาพความร้อน,กล้องเฝ้าระวัง Uncooled โมดูลความร้อน,1280x1024 Uncooled โมดูลความร้อน |
||
1280x1024/8μm โมดูลภาพความร้อนแบบไม่ระบายความร้อนขนาดเล็กพิเศษ
ความก้าวหน้าของเมกะพิกเซล 8μm
• โมดูลกล้องความร้อนเมกะพิกเซล 8μm ตัวแรกของโลก
• ขับเคลื่อนด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรดขั้นสูง ApexCore 1280×1024/8μm สมดุลระหว่างความละเอียดสูงกับการรวมเข้ากับอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ
ประสิทธิภาพ SWaP ที่ล้ำสมัย
• ขนาดเพียง 22.6×22.6×34.5 มม. น้ำหนัก 35.7±2 กรัม (รวมเลนส์ 12 มม.) และใช้พลังงานเพียง 1W
• ทลายข้อจำกัดด้านขนาดสำหรับการถ่ายภาพความร้อนระดับเมกะพิกเซล
เลนส์ไร้เจอร์เมเนียม การรวมระบบที่รวดเร็ว
• เลนส์แคลโคเจไนด์ไร้เจอร์เมเนียมพร้อมตัวเลือกเลนส์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกัน
• อินเทอร์เฟซเอาต์พุตภาพ MIPI CSI พร้อมเอาต์พุตข้อมูล RAW และ YUV เพื่อการรวมระบบที่ง่ายขึ้น
| รุ่น | iTL1208 |
| ตัวบ่งชี้เซ็นเซอร์อินฟราเรด | |
| วัสดุไวแสง | VOx |
| ความละเอียด | 1280×1024 |
| ขนาดพิกเซล | 8μm |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 8μm ~ 14μm |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 25/30Hz |
| เวลาเริ่มต้น | ≤6s |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| การแสดงผลภาพ | 10 ประเภท (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) |
| ซอฟต์แวร์ PC | |
| ซอฟต์แวร์ PC | การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| ไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | อินเทอร์เฟซคอนเนคเตอร์ 34 พิน: BP04SD-34-0065-R0 |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | TTL-232/I2C |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | MIPI-CSI |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5-5.5V |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 1W |
| กลไก | |
| ขนาด (รวมเลนส์) | พร้อมเลนส์ 5 มม.: 22.6 มม. × 22.6 มม. × 50 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเลนส์ Φ37 มม.) พร้อมเลนส์ 10 มม.: 22.6 มม. × 22.6 มม. × 45.3 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเลนส์ Φ33 มม.) พร้อมเลนส์ 12 มม.: 22.6 มม. × 22.6 มม. × 34.5 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเลนส์ Φ26.6 มม.) พร้อมเลนส์ 17 มม.: 22.6 มม. × 22.6 มม. × 35.4 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเลนส์ Φ27 มม.) พร้อมเลนส์ 25 มม.: 22.6 มม. × 22.6 มม. × 44.2 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเลนส์ Φ33 มม.) พร้อมเลนส์ 35 มม.: 22.6 มม. × 22.6 มม. × 50.9 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเลนส์ Φ43.2 มม.) |
| น้ำหนัก (รวมเลนส์) | 85.5±4.5 กรัม (พร้อมเลนส์ 5 มม.) 70.5±3.6 กรัม (พร้อมเลนส์ 10 มม.) 35.7±2 กรัม (พร้อมเลนส์ 12 มม.) 40.7±2.1 กรัม (พร้อมเลนส์ 17 มม.) 71.0±3.6 กรัม (พร้อมเลนส์ 25 มม.) 110±5.5 กรัม (พร้อมเลนส์ 35 มม.) |
| การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C~+85°C |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่ง, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทก 3 แกน, 6 ทิศทาง |
| การรับรอง | ROHS2.0/REACH |
| เลนส์ออปติคัล | โฟกัสคงที่แบบ Athermal: 5/10/12/17/25/35 มม. |
โมดูลภาพความร้อน iTL1208 ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดับเพลิงป่า การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์ การเฝ้าระวังความปลอดภัย อุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์พกพา ฯลฯ
จุดแข็งของเรา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเชิงลึก
การตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันคุณภาพ
มุ่งเน้นนวัตกรรมและการนำไปใช้จริงในการตรวจจับอินฟราเรด
การสนับสนุนทางเทคนิคระดับมืออาชีพและบริการพัฒนาร่วมกัน
1. การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดคืออะไร?
การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดเป็นวิธีการที่ใช้รังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ ตามความแตกต่างของการแผ่รังสีระหว่างวัตถุและสภาพแวดล้อมโดยรอบ และความแตกต่างของการแผ่รังสีของแต่ละส่วนของวัตถุเอง ภาพความร้อนอินฟราเรดสามารถแสดงความผันผวนของการแผ่รังสีของแต่ละส่วนของฉาก ทำให้เห็นลักษณะของฉาก
2. ข้อดีของการถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดคืออะไร?
--- มองทะลุความมืดมิดได้อย่างสมบูรณ์
--- การระบุตัวตนภายใต้การพรางตัว
--- การตรวจจับระยะไกล
--- การตรวจจับการกระจายความร้อน
--- การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
--- การรับรู้การครอบครองพื้นที่
3. การใช้งานของการถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดคืออะไร?
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสองประการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีทั้งสองนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง การผลิตภาคอุตสาหกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาขาแบบดั้งเดิมอื่นๆ

