-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
EO IR Systems
-
กล้องส่องทางไกลถ่ายภาพความร้อน
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
Linear Dimming Mode Drone กล้องความร้อนแกนน้ำหนักเบา
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | ปณิธาน | 640x512 / 12μm |
|---|---|---|---|
| NETD | <40mK | ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±3℃ หรือ ±3% |
| ขนาด | 25.4x25.4x14.1mm | ช่วงอุณหภูมิ | -20 ℃ ~ + 550 ℃ (ปรับแต่งได้) |
| เน้น | แกนกล้องความร้อน Drone น้ำหนักเบา,โหมดหรี่แสงเชิงเส้นกล้องถ่ายภาพความร้อน Drone,RoHS UAV กล้องความร้อน Core |
||
แกนกล้องความร้อน UAV 640x512 / 12µM สำหรับยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ
กล้องถ่ายภาพความร้อน UAV ขนาด 640x512 / 12μm, กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับอากาศยานไร้คนขับ
กล้องถ่ายภาพความร้อน COIN612R สำหรับโดรน พัฒนาโดย Global Sensor Technology (GST)มันมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถรวมเข้ากับ UAV น้ำหนักเบาได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทราบสภาพอากาศและพื้นดินในทุกสภาพอากาศ
แกนกล้องอินฟราเรด COIN612R รวมเครื่องตรวจจับความร้อนอินฟราเรดแพ็คเกจระดับเวเฟอร์ (WLP) ขนาด 640x512 / 12μmนำเสนอภาพที่คมชัด ขนาดกะทัดรัด และราคาประหยัดโมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อนนี้ยังมีฟังก์ชันเทอร์โมกราฟิกที่เป็นอุปกรณ์เสริม โดยมีช่วงการวัดตั้งแต่ -20 ℃~550 ℃ สำหรับการวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรม
- มินิไซส์
- น้ำหนักเบา
- NETD≤50mk
- ภาพคุณภาพสูง
- การใช้พลังงานต่ำ
- การพัฒนาและบูรณาการอย่างรวดเร็ว
| แบบอย่าง | COIN612R |
| ประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับ IR | |
| ปณิธาน | 640x512 |
| Pixel Pitch | 12μm |
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm |
| NETD | ≤50mk |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 25Hz/30Hz |
| เวลาเริ่มต้น | <5s |
| วิดีโอแอนะล็อก | PAL/NTSC |
| วิดีโอดิจิทัล | ดิบ/YUV/BT656;USB2.0;รองรับสายพารามิเตอร์การวัดอุณหภูมิ |
| โหมดลดแสง | เชิงเส้น/ฮิสโตแกรม/ผสม |
| ซูมแบบดิจิตอล | ซูมต่อเนื่อง 1~8X, ขนาดขั้น 1/8 (เอาต์พุต YUV) |
| การแสดงภาพ | สีดำร้อน/สีขาวร้อน/สีหลอก |
| ทิศทางของภาพ | แนวนอน |
| อัลกอริธึมภาพ | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | 30pin_HRS |
| โหมดการสื่อสาร | RS232-TTL, USB2.0 |
| การจ่ายแรงดัน | 3.5~5.5V |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | <1W |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ~ 50 °C |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20 °C ~ 150 °C, 100 °C ~ 550 °C (ปรับแต่งได้) |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | มากกว่า ±3°C หรือ ±3% (ทั่วไป) |
| SDK | รองรับ Windows/Linux SDK;วิเคราะห์สตรีมวิดีโอและแปลงจากระดับสีเทาเป็นอุณหภูมิ |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (มม.) | 25.4x25.4x25.8 (พร้อมเลนส์ 8.8 มม.) 25.4X25.4X39.5 (พร้อมเลนส์ 13 มม.) 25.4X25.4X38.3 (พร้อมเลนส์ 19 มม.) |
| น้ำหนัก | 22g±1g (พร้อมเลนส์ 8.8 มม.) 42g±1g (พร้อมเลนส์ 13 มม.) 40g±1g (พร้อมเลนส์ 19 มม.) |
| 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: 8.8mm/13mm/19mm |
กล้องถ่ายภาพความร้อน COIN612R สำหรับ UAV สามารถใช้สำหรับการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า การตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์ การตรวจจับการปกป้องสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพทางอากาศ การสืบสวนของตำรวจ การบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือ การป้องกันไฟป่า ความปลอดภัยในเมือง ฯลฯ
![]()
![]()
![]()
1. การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดคืออะไร?
การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดเป็นวิธีการใช้รังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ เพื่อกำหนดภาพวัตถุ หรือรับข้อมูลอุณหภูมิของวัตถุ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ทัศนวิสัยต่ำ
2. การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดทำงานอย่างไร
ระบบถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดเป็นการตรวจจับและระบุเทคโนโลยีอินฟราเรดแบบไม่สัมผัสแบบไม่สัมผัสโดยเน้นการแผ่รังสีอินฟราเรดของฉากบนเครื่องตรวจจับอินฟราเรดอาร์เรย์ระนาบโฟกัสผ่านระบบออปติคัลอินฟราเรดที่สามารถผ่านรังสีอินฟราเรดได้เครื่องตรวจจับความร้อนจะแปลงสัญญาณรังสีที่มีความเข้มต่างกันไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงผ่านการขยายและประมวลผลวิดีโอ ทำให้เกิดภาพอินฟราเรดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

