-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
EO IR Systems
-
กล้องส่องทางไกลถ่ายภาพความร้อน
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลกล้องอินฟราเรดปลอดรังสีสำหรับการคัดกรองภาพความร้อนทางการแพทย์
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ปณิธาน | 384x288 | การใช้พลังงาน | 0.85W |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | Pixel Pitch | 17μm |
| NETD . ทั่วไป | <50mK | อัตราเฟรม | 25Hz |
| เน้น | โมดูลกล้องอินฟราเรดปลอดรังสี,โมดูลกล้องอินฟราเรดทางการแพทย์ 384x288,โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อนทางการแพทย์ |
||
โมดูลกล้องอินฟราเรดที่ปราศจากรังสีสำหรับการคัดกรองภาพความร้อนทางการแพทย์
โมดูลระบายความร้อน iHA417W ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ข้อมูลอุณหภูมิที่จับได้และการกระจายความร้อนของเป้าหมายสามารถใช้เพื่อให้เกิดการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้นที่ปราศจากรังสีและไม่รุกราน และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในระยะไกลในขนาดใหญ่
ส่วนประกอบส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องตรวจจับอินฟราเรด 384×288/17μm บรรจุภัณฑ์ระดับเวเฟอร์ เลนส์ออปติคัลและ SDK สำหรับการวัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูงถึง ±0.5℃
หากไม่มีตัวเครื่องสีดำภายนอก โมดูลถ่ายภาพความร้อน iHA417W มีโครงสร้างที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ซึ่งรับประกันต้นทุนการรวมที่ต่ำกว่าระยะการตรวจจับมีสองโหมด: 0.5 ม. (สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์) และ 5 ม. (สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดและการถ่ายภาพความร้อนของสัตว์)
โมดูลกล้องความร้อน iHA417W มีอินเทอร์เฟซ Type-C มาตรฐานแบบ all-in-one พร้อมแหล่งจ่ายไฟ การรับส่งข้อมูล และการควบคุม ลูกค้าสามารถพัฒนาและผสานรวมระบบวัดอุณหภูมิต่างๆ เช่น การวินิจฉัยทางการแพทย์และการป้องกันโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว
- ขนาดเล็ก: 25.4 มม. × 25.4 มม. × 30.3 มม. (พร้อมเลนส์)
- NETD ทั่วไป<50mk
- ระยะตรวจจับ: 0.5m/5m
- น้ำหนักเบาเพียง 32.2g
- ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิที่เหนือกว่า: ±0.5℃
| แบบอย่าง | iHA417W |
| ประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับ IR | |
| ปณิธาน | 384×288 |
| ขนาดพิกเซล | 17μm |
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm |
| NETD . ทั่วไป | <50mk |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 25Hz |
| เวลาเริ่มต้น | 5s |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV |
| การแสดงภาพ | สีดำร้อน/สีขาวร้อน/สีหลอก |
| อัลกอริธึมภาพ | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE/SFFC |
| ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | Type-C |
| โหมดการสื่อสาร | ยูเอสบี |
| การจ่ายแรงดัน | 5±0.5V |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 0.85W |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ~ +50 °C |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 15 ℃ ~ 50 ℃ |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ≤±0.5℃ (ไม่มีลมในร่ม ช่วงอุณหภูมิเป้าหมาย 32℃~42℃) |
| วัดระยะทาง | สองโหมด: 0.5m หรือ 5m |
| SDK | รองรับ Windows/Android/Linux SDK, บรรลุ Full Screen Thermography |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (มม.) | ≤25.4×25.4×30.3 (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.) |
| น้ำหนัก | 32.2±3g (พร้อมเลนส์ 9.1 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: 9.1mm |
| ใบรับรอง | |
| มาตรฐาน | ROHS/REACH |
![]()
โมดูลระบายความร้อน iHA417 คาดว่าจะใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการตรวจคัดกรองโรค กายภาพบำบัดการแพทย์แผนจีน การตรวจสุขภาพ การฟื้นฟู ฯลฯ ในปัจจุบันและอนาคต
![]()
![]()
1. ความไวต่อความร้อนคืออะไร?
ความไวต่อความร้อนหรือที่เรียกว่า NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) เป็นพารามิเตอร์หลักสำหรับการประเมินกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบคลื่นปานกลาง (MWIR) และคลื่นยาว (LWIR)มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับความชัดเจนที่วัดโดยเครื่องถ่ายภาพความร้อนเป็นค่าตัวเลขที่แสดงอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนของความแตกต่างของอุณหภูมิและวัดเป็นมิลลิเคลวิน (mK)ยิ่งค่าความไวต่อความร้อนน้อยเท่าใด ความไวแสงก็จะยิ่งสูงขึ้นและได้ภาพที่ชัดเจนขึ้น
2. การใช้งานของการถ่ายภาพความร้อนคืออะไร?
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสองประการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีทั้งสองนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบ น้ำหนักบรรทุก UAV การตรวจสอบอุตสาหกรรม การดับเพลิง การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ADAS การป้องกันการแพร่ระบาด AIoT เป็นต้น

