-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
384x288 ความละเอียด 17μm Pixel Pitch Thermal Module ด้วยการใช้พลังงาน 0.65W
| ปณิธาน | 384x288 | การใช้พลังงาน | 0.65W |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | สนามพิกเซล | 12μm |
| สุทธิ | ≤30mK | อัตราเฟรม | 25เฮิร์ต/30เฮิร์ต/50เฮิร์ต |
| เน้น | โมดูลความร้อนรวมอย่างรวดเร็ว 640x512,0.8W โมดูลความร้อนเครื่องตรวจจับอินฟราเรด RS232 โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด,RS232 Infrared Thermal Camera Module |
||
แกนกล้องอินฟราเรด COIN417RG3 สำหรับการวัดอุณหภูมิมีตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่เย็นขนาด 384*288/17µm และรวมส่วนประกอบการวัดอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ รองรับช่วงอุณหภูมิที่กว้างด้วยความแม่นยำ ±3°C หรือ ±3% ทำให้สามารถตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ การออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษและความเข้ากันได้กับอินเทอร์เฟซมาตรฐานอุตสาหกรรมช่วยลดต้นทุนการพัฒนาและการรวมระบบได้อย่างมาก แกนกล้องได้รับการรวมเข้ากับการตรวจสอบอุณหภูมิในอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการ และแอปพลิเคชันการผลิตอัจฉริยะอย่างลึกซึ้ง เร่งการใช้งานระบบเทอร์โมกราฟีอินฟราเรด
- คุณสมบัติครบถ้วน คุ้มค่า
- พัฒนาขึ้นจากตัวตรวจจับ IR แบบไม่เย็นที่คุ้มค่า
- รวมอัลกอริทึมประมวลผลภาพขั้นสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพ
- ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิสูงถึง ±2°C หรือ ±2% รองรับช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง 150°C และ 100°C ถึง 550°C สามารถปรับแต่งสำหรับช่วงที่ขยายได้
- ขยายความยืดหยุ่น บูรณาการอย่างรวดเร็ว
- มีตัวเลือกเลนส์ออปติคัลหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันที่หลากหลาย
- รองรับโหมดเอาต์พุตหลายโหมด รวมถึง USB2.0/DVP/LVDS/BT.656
- ส่งออกข้อมูลภาพ RAW/YUV พร้อมการควบคุมผ่านพอร์ตอนุกรม
| รุ่น | COIN417RG3 |
|---|---|
| ตัวบ่งชี้ตัวตรวจจับ IR | วัสดุไวแสง: VOx |
| ความละเอียด: 384*288 | |
| ขนาดพิกเซล: 17µm | |
| การตอบสนองสเปกตรัม: 8µm ~ 14µm | |
| NETD ทั่วไป: ≤30mK | |
| การประมวลผลภาพ | อัตราเฟรมดิจิทัล: 25/30/50Hz |
| เวลาเริ่มต้น: 6 วินาที | |
| วิดีโออะนาล็อก: PAL/NTSC | |
| วิดีโอดิจิทัล: RAW/YUV422 | |
| อัลกอริทึมภาพ: การแก้ไขความไม่สม่ำเสมอ (NUC), การลดสัญญาณรบกวน 3 มิติ (3DNR), การลดสัญญาณรบกวน 2 มิติ (DNS), การบีบอัดช่วงไดนามิก (DRC), การเพิ่มขอบ (EE) | |
| การแสดงผลภาพ: 10 ประเภท (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| ซอฟต์แวร์ PC | ซอฟต์แวร์ ICC: การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| ไฟฟ้า | อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน: 50 พิน: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS, ชาย) |
| บอร์ดขยาย: USB3.0/USB2.0/VPC/USB2.0&VPC | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: TTL-232/USB2.0 | |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล: DVP8/DVP16/USB2.0/BT.656/LVDS | |
| แรงดันไฟฟ้า: 4.5~5.5V | |
| การใช้พลังงานทั่วไป: 0.65W | |
| การวัดอุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน: -10°C~+50°C |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -20°C~+150°C, 100°C~+550°C | |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ: มากกว่า ±2°C / ±2% | |
| การวัดอุณหภูมิบางส่วน: รองรับการแสดงค่าสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของพื้นที่วัดอุณหภูมิ | |
| SDK: Android/Windows/Linux; บรรลุการวิเคราะห์สตรีมวิดีโอและการแปลงจากสีเทาเป็นอุณหภูมิ | |
| กลไก | ขนาดแกนเปลือย (มม.): 25.4*25.4*16.5 |
| น้ำหนักแกนเปลือย (ก.): 16.6±1 | |
| การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -40°C~+70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -45°C~+85°C | |
| ความชื้น: 5%~95%, ไม่ควบแน่น | |
| การสั่นสะเทือน: การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 5.35grms, 3 แกน | |
| แรงกระแทก: คลื่นไซน์ครึ่ง, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทก 3 แกน, 6 ทิศทาง | |
| การรับรอง: ROHS2.0/REACH | |
| เลนส์ออปติคัล | เลนส์ออปติคัล: โฟกัสคงที่แบบ Athermal: 4.8 มม./7 มม./9.1 มม./13 มม./19 มม./25 มม. |
| ระดับการป้องกัน: IP67 (เลนส์ด้านหน้า) |
โมดูลสร้างภาพความร้อน COIN417RG3 ถูกนำไปใช้ในสาขาเทอร์โมกราฟี, การเฝ้าระวังความปลอดภัย, หุ่นยนต์, ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ, ADAS, การดับเพลิงและการกู้ภัย ฯลฯ
- ความไวสูงและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
- เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมอินฟราเรด
- มีตัวตรวจจับอินฟราเรดหลากหลายชนิด - ทั้งตัวตรวจจับ IR แบบไม่เย็นและแบบเย็นในรูปแบบและขนาดพิกเซลที่แตกต่างกัน
- การผลิตจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าจัดส่งได้รวดเร็ว - สายการผลิตสามสายพร้อมกำลังการผลิตต่อปีสูงถึงหลายล้านตัวตรวจจับ
• ขนาดพิกเซล
• NETD
• คุณภาพของภาพ
• ตัวเลือกเลนส์
• การใช้พลังงาน
• ขนาดและน้ำหนัก
• อินเทอร์เฟซทางกลและไฟฟ้า
• งบประมาณ

