แกนกล้องความร้อน LWIR ที่ไม่มีการระบายความร้อน 0.8W การใช้พลังงาน 640x512

สถานที่กำเนิด อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์ GST
ได้รับการรับรอง ISO9001:2015; RoHS; Reach
หมายเลขรุ่น TWIN612/คู่
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคา Negotiable
เงื่อนไขการชำระเงิน แอล/C, ที/ที

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง

Whatsapp:0086 18588475571

วีแชท: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

x
รายละเอียดสินค้า
ปณิธาน 640x512 การใช้พลังงาน 0.8W
ช่วงสเปกตรัม 8~14μm Pixel Pitch 12μm
NETD <40mK อัตราเฟรม 25Hz/30Hz
แสงสูง

แกนกล้องความร้อน LWIR ที่ไม่มีการระบายความร้อน

,

แกนกล้องความร้อน 640x512

,

0.8W การบริโภคโมดูลการถ่ายภาพความร้อน

ฝากข้อความ
รายละเอียดสินค้า
TWIN612 โมดูลถ่ายภาพความร้อน

 
SWaP-C Uncooled LWIR 640x512 12μM โมดูลถ่ายภาพความร้อน

รายละเอียดสินค้า

 

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

 

คุณสมบัติหลัก

 

- ขนาดเล็ก: 25.4mm×25.4mm×35mm
- น้ำหนักเบา: 25g
- NETD ทั่วไป<40mk
- ภาพความร้อนคมชัด
- การใช้พลังงานทั่วไปเพียง 0.8W

 

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

 

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

 

งานอุตสาหกรรม

 
โมดูลถ่ายภาพความร้อน TWIN612/R ถูกนำไปใช้กับด้านความร้อน, การตรวจสอบความปลอดภัย, น้ำหนักบรรทุก UAV, หุ่นยนต์, ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ, ADAS, ดับเพลิงและกู้ภัย
 

ข้อดีของเรา

 
แกนกล้องความร้อน LWIR ที่ไม่มีการระบายความร้อน 0.8W การใช้พลังงาน 640x512 0
 

คำถามที่พบบ่อย

 

1. การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดคืออะไร?

ในธรรมชาติ วัตถุทั้งหมดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (- 273 ℃) สามารถแผ่รังสีอินฟราเรดได้ด้วยการใช้เครื่องตรวจจับกล้องอินฟราเรดเพื่อวัดความแตกต่างของอุณหภูมิรังสีอินฟราเรดระหว่างเป้าหมายและพื้นหลัง คุณจะได้ภาพอินฟราเรดที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าภาพความร้อน

 

2. เครื่องตรวจจับอินฟราเรดทำงานอย่างไร

รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากเป้าหมายจะเข้าสู่ช่วงการตรวจจับของเครื่องตรวจจับความร้อน จากนั้นเครื่องตรวจจับอินฟราเรดจะแปลงสัญญาณรังสีที่มีความเข้มต่างกันไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน จากนั้นจึงผ่านการขยายและการประมวลผลวิดีโอ ทำให้เกิดภาพอินฟราเรดที่สามารถสังเกตได้โดย ตาเปล่า

 

3.ข้อดีของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนคืออะไร?

เครื่องตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดที่ระบายความร้อนด้วยการทำงานที่อุณหภูมิต่ำซึ่งจัดหาโดยตัวตรวจจับ dewar cooler (ddc)มีความไวสูงและสามารถแยกแยะความแตกต่างของอุณหภูมิที่ลึกซึ้งกว่าเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่มีการระบายความร้อนสามารถตรวจจับ ระบุ และจดจำวัตถุในระยะไกลมาก ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่าสิบกิโลเมตรโครงสร้างของตัวตรวจจับการระบายความร้อนนั้นซับซ้อนมาก ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวตรวจจับที่ไม่มีการระบายความร้อน

แนะนำผลิตภัณฑ์