-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลความร้อนที่ไม่เย็นแบบ Ultra Compact ด้วยความละเอียด 640×512 และขนาดพิกเซล 8μm สําหรับการถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูง
| ปณิธาน | 640x512 /8μm | สุทธิ | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | ขนาด (มม.) | 22.2×22.2×23.9 (พร้อมเลนส์ 6 มม.) |
| วิดีโอดิจิทัล | ยูเอสบี/MIPI | วิดีโออะนาล็อก | PAL (ค่าเริ่มต้น) / NTSC |
| เน้น | Uncooled โมดูลความร้อนพร้อมเลนส์ 9.1 มม.,Uncooled โมดูลความร้อนพร้อมเลนส์ 13 มม.,โมดูลกล้องความร้อนพร้อมเลนส์ 19 มม. |
||
MICO608 เป็นแกนความร้อนที่คอมแพคต์มาก โดยใช้เครื่องตรวจจับอินฟราเรด ApexCore 640 × 512/8μmและการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแกร่งในแพคเกจที่คอมพัคต์การสนับสนุนผลิตวิดีโอแบบอนาล็อกและดิจิตอล ทําให้สามารถบูรณาการได้อย่างต่อเนื่องกับแพลตฟอร์มแบ็คเอ็นด์ เพื่อให้ภาพความร้อนที่มีคุณภาพสูงและมั่นคง พร้อมความยืดหยุ่นของระบบอย่างพิเศษ
มิกอ 608 ที่ออตติเมชั่นให้กับ SWaP (ขนาด น้ําหนัก และพลังงาน) ผสมผสานการใช้งานที่คอมพัคต์ การออกแบบเบาและการใช้พลังงานที่ต่ํา โดยไม่เสียผลงานมันเหมาะกับการรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง, การวัดอุตสาหกรรมอุณหภูมิภาพ, มุมมองกลางคืน, และการบูรณาการระบบที่ฝังไว้
- ความเหมาะสมกับกระแสทั่วไป ประหยัด
- อุปกรณ์พร้อมกับเครื่องตรวจจับอินฟราเรด ApexCore 640×512/8μm ส่งภาพความร้อนที่ชัดเจนกับประสิทธิภาพราคาที่โดดเด่น
- อุปกรณ์ประกอบด้วยชิป ASIC ที่มุ่งเน้นเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
- การออกแบบ SWaP ที่ดีที่สุด
- ขนาดส่วน: เพียง 22.2×22.2×23.9mm (รวมกับเลนส์ 6mm)
- น้ําหนักเพียง 17±1.5 กรัม
- การบริโภคพลังงานต่ํา: 680mW
- การพัฒนาที่ง่ายและการบูรณาการที่รวดเร็ว
- ผลิตวิดีโอแบบแอนาล็อก (native analog video) หรือผลิตวิดีโอแบบดิจิตอล (digital video output) รองรับทั้งมาตรฐาน CVBS / USB / MIPI ไม่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม
- การติดตั้งง่าย ด้วยความพยายามในการออกแบบโครงสร้างอย่างน้อย
| รุ่น | MICO608 |
|---|---|
| เครื่องตรวจจับ IR | |
| วัสดุที่มีความรู้สึก | VOx |
| การแก้ไข | 640 × 512 |
| ขนาดพิกเซล | 8μm |
| NETD | ≤ 30mK/F1.0/25°C |
| การตอบสนองทางสายสี | 8 ~ 14μm |
| เลนส์แสง | |
| โฟกัส/F# | 3.2/F1.0 6 มิลลิเมตร/F1.0 8.7 มิลลิเมตร/F1.0 |
| FOV | 91° H × 73° V 47.7° H × 38.2° V 33° H × 26° V |
| ระยะการตรวจจับ (8 พิกเซล) | 99m (5'11" คนสูง) 360m (ยาน 4m × 3m) |
| ประเภท | โฟกัสคง Athermal |
| การปิด/เคลือบเลนส์ครั้งแรก | IP67 |
| การประมวลภาพ | |
| วิดีโอแบบแอนลาจ | PAL (ปกติ) / NTSC |
| วิดีโอดิจิตอล | USB / MIPI |
| อัตราเฟรม | 25Hz/30Hz |
| เวลาเริ่มต้น | ≤ 6s |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
| สีปลอม | 11 ประเภท - สามารถปรับแต่งได้ |
| อินเตอร์เฟซไฟฟ้า | |
| อินเตอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | อินเตอร์เฟซ 3PIN (A1251-WV-S-3P) ◎ 9PIN อินเตอร์เฟส (A1251-WV-S-9P) ◎ 26PIN อินเตอร์เฟส (DF56C-26S-0.3V-51) |
| อินเตอร์เฟซวีดีโอ | ซีวีบีเอส ผ่าน USB ผ่าน MIPI |
| พลังงาน | |
| โลเตชั่นไฟฟ้า | DC: 5V ~ 24V |
| การบริโภคพลังงานที่คง | ≤ 680mW@5V, 23±3°C |
| เครื่องจักรกล | |
| ขนาด | 22.2mm × 22.2mm × 23.9mm (รวมเลนส์ 6mm) |
| น้ําหนัก | 17±1.5 กรัม |
| การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C~+70°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -45°C+85°C |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ปรับความหนา |
| การสั่นสะเทือน | สั่นสะเทือนสุ่ม 5.35 กรัม 3 แกน |
| ผลสัมฤทธิ์ | คลื่นซีนส์ครึ่ง, 40g / 11ms, 3 แกน, 6 ทิศทาง |
| การรับรอง | RoHS2.0/Reach |
โมดูลความร้อน MICO608 สามารถใช้ในงานเทอร์โมกราฟี ติดตามความปลอดภัย การดับเพลิงและการกู้ภัย นอกบ้าน AIoT หาร์ดแวร์สมาร์ท ADAS และอื่นๆ อีกมากมาย
- เอกสารครบถ้วนคู่มือผลิตภัณฑ์ คู่มือการติดตั้ง และคําแนะนําการเลือก
- การพัฒนาและการทดสอบการทดสอบแบบบูรณาการ การประเมินผลงาน และการตรวจสอบพารามิเตอร์ได้ง่ายขึ้น
- ชุดเครื่องมือผู้พัฒนาระดับสูง:SDKs, API, อัลการิทึม และเครื่องมือแก้ไขความผิดพลาดเพื่อการบูรณาการลึก
- การสนับสนุนทางเทคนิคทางไกลการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง/ 7 วัน/ 7 วัน/ 7 วัน/ 7 วัน/ 7 วัน/ 7 วัน
- การรับประกันอะไหล่แท้และการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด เพื่อคืนผลงานที่ดีที่สุด
สําหรับการทดสอบที่ไม่ทําลายล้าง มันง่ายที่จะทดสอบและตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียหาย ซึ่งส่งผลให้มีการประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดการเสื่อมของแรงงานและอุปกรณ์
สําหรับเทอร์โมกราฟีทางการแพทย์ มันมีประสิทธิภาพมากในการค้นหาปัญหาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายมนุษย์ ปลอดภัย 100% โดยไม่ต้องใช้รังสีและความเจ็บปวด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวินิจฉัยสุขภาพในช่วงต้น

