-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
EO IR Systems
-
กล้องส่องทางไกลถ่ายภาพความร้อน
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
TWIN612/R LWIR โมดูลระบายความร้อนที่ไม่ระบายความร้อน 640x512 12μM
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ปณิธาน | 640x512 | การใช้พลังงาน | 0.8W |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | Pixel Pitch | 12μm |
| NETD | <40mK | อัตราเฟรม | 25Hz/30Hz |
| เน้น | TWIN612/R,LWIR โมดูลระบายความร้อนที่ไม่ระบายความร้อน,โมดูลระบายความร้อนที่ไม่ระบายความร้อน 640x512 |
||
SWaP-C Uncooled LWIR 640x512 12μM โมดูลถ่ายภาพความร้อน
โมดูลระบายความร้อน TWIN612 เป็นผลิตภัณฑ์มาใหม่ที่พัฒนาโดย Global Sensor Technologyรวมเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อนด้วยแพ็คเกจเซรามิกขนาด 640×512/12µmด้วย NETD<40mk ทั่วไป โมดูลระบายความร้อน TWIN612 สามารถแสดงภาพที่ชัดเจน คมชัด และมีรายละเอียดมากขึ้น
ด้วยช่วงการวัดอุณหภูมิ -20℃~150℃/0~550℃ ความแม่นยำ ±2℃ หรือ ±2% และอัตราเฟรมสูงสุด 30Hz โมดูลระบายความร้อนรับประกันภาพความร้อนที่ราบรื่นและการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำ
โมดูลระบายความร้อน TWIN612 มีข้อดีของการออกแบบที่กะทัดรัด โครงสร้างน้ำหนักเบา และการใช้พลังงานที่ต่ำเพียง 0.8wด้วยอัลกอริธึมภาพที่ได้รับการปรับปรุงและฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิ โมดูลระบายความร้อน TWIN612 นำเสนอภาพที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและอุณหภูมิที่แม่นยำ
กระบวนการบรรจุภัณฑ์เซรามิกคล้ายกับบรรจุภัณฑ์โลหะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์โลหะ ปริมาตรและน้ำหนักของเครื่องตรวจจับที่บรรจุหีบห่อจะลดลงอย่างมากดังนั้น โมดูลระบายความร้อน TWIN612 จึงสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดในด้านขนาด น้ำหนัก และการใช้พลังงาน
- ขนาดเล็ก: 25.4mm×25.4mm×35mm
- น้ำหนักเบา: 25g
- NETD ทั่วไป<40mk
- ภาพความร้อนคมชัด
- การใช้พลังงานทั่วไปเพียง 0.8W
| แบบอย่าง | TWIN612/คู่ |
| ประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับ IR | |
| ปณิธาน | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 12μm |
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm |
| NETD . ทั่วไป | <40mK |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 25Hz/30Hz |
| เวลาเริ่มต้น | 6s |
| วิดีโอแอนะล็อก | PAL/NTSC |
| วิดีโอดิจิทัล | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| การแสดงภาพ | ทั้งหมด 11 อัน (สีขาวร้อน/ลาวา/เหล็กดัด/น้ำ/เหล็กร้อน/การแพทย์/อาร์กติก/สายรุ้ง1/สายรุ้ง2/สีแดงร้อน/ดำร้อน) |
| อัลกอริธึมภาพ | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | 50pin_HRS |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS232/USB2.0 |
| การจ่ายแรงดัน | 4~5.5V |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 0.8W |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~50℃ |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | มากกว่า ±2℃ หรือ ±2% |
| SDK | วินโดว์/ลินุกซ์;บรรลุการวิเคราะห์สตรีมวิดีโอและการแปลงจากสีเทาเป็นอุณหภูมิ |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (มม.) | 25.4×25.4×35 (ไม่มีเลนส์) |
| น้ำหนัก | 25g (ไม่รวมเลนส์) |
| การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45℃~+85℃ |
| ความชื้น | 5%~95% ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, 3 แกน |
| ช็อค | ฮาล์ฟไซน์เวฟ, 40g/11ms, 3 แกน, 6 ทิศทาง |
| เลนส์ | |
| เลนส์เสริม | ความร้อนคงที่: 13mm |
โมดูลถ่ายภาพความร้อน TWIN612/R ถูกนำไปใช้กับด้านความร้อน, การตรวจสอบความปลอดภัย, น้ำหนักบรรทุก UAV, หุ่นยนต์, ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ, ADAS, ดับเพลิงและกู้ภัย
![]()
1. การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดคืออะไร?
การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดเป็นวิธีการใช้รังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ เพื่อกำหนดภาพวัตถุ หรือรับข้อมูลอุณหภูมิของวัตถุ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ทัศนวิสัยต่ำ
2. การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดทำงานอย่างไร
ระบบถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดเป็นการตรวจจับและระบุเทคโนโลยีอินฟราเรดแบบไม่สัมผัสแบบไม่สัมผัสโดยเน้นการแผ่รังสีอินฟราเรดของฉากบนเครื่องตรวจจับอินฟราเรดอาร์เรย์ระนาบโฟกัสผ่านระบบออปติคัลอินฟราเรดที่สามารถผ่านรังสีอินฟราเรดได้เครื่องตรวจจับความร้อนจะแปลงสัญญาณรังสีที่มีความเข้มต่างกันไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผ่านการขยายสัญญาณและการประมวลผลวิดีโอ จะสร้างภาพอินฟราเรดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

