-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
EYAS G1010HMG 1024×768 ความละเอียด 10μm Pixel Pitch Cooled HOT Infrared Module สําหรับการบูรณาการอย่างรวดเร็ว
| ปณิธาน | 1024×768 | สนามพิกเซล | 10μm |
|---|---|---|---|
| สุทธิ | 20เอ็มเค(F2); 25เอ็มเค(F4) | ช่วงสเปกตรัม | 3.7~4.8μm เมกะวัตต์ |
| ขนาด | 72×87×51มม | อัตราเฟรม | ปรับได้ 1 ~ 100Hz |
| เน้น | EYAS 1212 IR Camera Core,1280x1024 IR Camera Core,12um Integration Cooled โมดูลกล้อง |
||
โมดูล AD ที่เย็น EYAS G1010HMG ประกอบด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรดที่เย็น HOT 1024 × 768/10μm และแผ่นวงจร AD ที่ติดเครื่องปรับปรุงความเย็นแบบสไตรลิงแบบหมุน RS046.มันแปลงสัญญาณออกแบบแอนาล็อกของตัวตรวจจับอินฟราเรดที่เย็นลงเป็นสายวีดีโอดิจิตอล, ขณะที่ยังให้พลังงานขับเคลื่อนและการควบคุมเวลา
โมดูลนี้ช่วยให้ลูกค้า OEM ทดสอบและตรวจสอบตัวตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว ทําให้กระบวนการบูรณาการระหว่างตัวตรวจจับอินฟราเรดที่เย็นและระบบที่สมบูรณ์แบบง่ายขึ้นและเร่งความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างสําคัญโมดูล HOT (อุณหภูมิการทํางานสูงถึง 150K) มีขนาด, น้ําหนัก และพลังงาน (SWaP) และความน่าเชื่อถือที่ปรับปรุงได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานเบาที่ต้องการความมั่นคงสูง
- ขนาดใหญ่ พิกเซลเล็ก:พัฒนาขึ้นจากตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบเย็น HOT MWIR ขนาดขนาดใหญ่ 1024×768/10μm มีพิกเซลขนาดเล็ก
- วงจร AD ที่บูรณาการ:การแปลงแบบอานาล็อกเป็นดิจิตอล ทําให้สามารถบูรณาการแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว ด้วยขนาดที่สอดคล้องกับตัวตรวจจับ
- เทคโนโลยี HOT การปรับปรุง SWaP-C:อุณหภูมิการทํางานในระนาบแกร่งที่เพิ่มขึ้นถึง 150K ขนาดขั้นต่ํา ≤ 72×87×51mm น้ําหนักต่ําสุด 250g และการใช้พลังงานต่ําสุด 6W
- ผลงานดีเด่น:อัตราเฟรมที่ปรับได้จาก 1-120 Hz สามารถจับเป้าหมายเคลื่อนที่เร็ว
- อินเตอร์เฟซลิงค์กล้อง:Outputs 16-bit raw data กับการควบคุมพอร์ตลําดับ
| รุ่น | EYAS G1010HMG |
|---|---|
| การแก้ไข | 1024×768 |
| ขนาดพิกเซล | 10μm |
| การตอบสนองทางสายสี | 3.7μm±0.2μm·4.8μm±0.2μm |
| เครื่องตรวจจับ IR NETD ((23°C) | 20mK ((F2) 25mK ((F4) |
| อัตราเฟรม | 1 ~ 100Hz ปรับได้ (50Hz ตามปกติ) |
| ระบบทํางาน | รูปฉบับ, รูปแบบการบูรณาการ ITR/IWR, รูปแบบป้องกันการบวม, รูปแบบ Windows |
| อินเตอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | 60pin: 37201-SM060-032W1R01 5pin: A1257WR-S-5P-LCP |
| วิดีโอดิจิตอล | 16 บิต CameraLink (รูปแบบ CameraLink DualBase) |
| ซินคอร์เนอร์ภายนอก | CC1: กรอบภายนอกร่วมกัน |
| การสื่อสาร | CameraLink UART (Default) / RS232 (สามารถปรับแต่ง) Baud rate: 9600bps (Default) |
| พลังงาน | บอร์ด AD: 5V เครื่องเย็นเย็น 12 วอลต์ |
| พลังงานคงที่ (23°C) | ≤6W |
| เวลาเย็น ((23°C) | ≤3 นาที |
| ขนาด ((มม) | 72 × 87 × 51 |
| น้ําหนัก ((g) | ≤ 250 |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C~+71°C |
โมดูลการถ่ายภาพทางความร้อน EYAS G1010HMG ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขา เช่น NDT, การติดตามสิ่งแวดล้อม, การเฝ้าระยะไกล, การวิจัยวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
- เอกสารครบถ้วนคู่มือผลิตภัณฑ์, คู่มือการตั้งตั้ง, และคําแนะนําการเลือก เพื่อเริ่มต้นโดยไม่ต้องเดา
- การพัฒนาและการทดสอบการทดสอบบูรณาการตัวอย่าง การประเมินผลงาน และการตรวจสอบพาราเมตรได้ง่ายขึ้น
- ชุดเครื่องมือผู้พัฒนาระดับสูง:SDKs, API, อัลการิธึมและเครื่องมือแก้ไขความผิดพลาดสําหรับการบูรณาการลึก
- การสนับสนุนทางเทคนิคทางไกลการสนับสนุน 24/7 ด้วยการตอบสนองอย่างรวดเร็วและแก้ไขในทันเวลาสําหรับปัญหาสําคัญ
- การรับประกันอะไหล่แท้และการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อคืนผลงานที่ดีที่สุด
ตามวิธีการทําความเย็น, แอรรี่ระดับแหล่งไฟฟ้าอินฟราเรดสามารถแบ่งออกเป็นตัวตรวจจับภาพความร้อนที่เย็นและไม่เย็นเครื่องตรวจจับไฟฟ้าอินฟราเรด FPA ที่เย็นขึ้นโดยหลักการนํา Dewar กระป๋อง / รวดเร็วเริ่มต้นกระป๋องเย็นและกระป๋อง Dewar / กระป๋องเย็นวงจร Stirlingขณะที่เครื่องตรวจจับไฟฟ้าไฟฟ้า FPA ที่ไม่เย็นทํางานในอุณหภูมิห้อง และเป็นแกนหลักของระบบถ่ายภาพความร้อนที่ไม่เย็นวัสดุที่มีความรู้สึกต่อความร้อนที่พบได้ทั่วไปที่สุด ได้แก่ วานาเดียม โอ๊กไซด์ (Vox) และซิลิคอนออมฟ์ (a-Si)วัตถุดิบวานาดิอุคไซด์เป็นตัวเลือกหลักในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากคูณความทนทานอุณหภูมิสูงและความรู้สึกทางความร้อนสูง
แผนขององค์ประกอบที่มีความรู้สึกต่อแสงถูกจัดวางบนตัวตรวจจับแหล่งระนาบแกร่งแสงอินฟราเรดที่ออกมาจากความไม่สิ้นเชิงถูกถ่ายภาพบนองค์ประกอบที่มีความรู้สึกต่อแสงเหล่านี้ของระบบระดับจุดเฉพาะผ่านระบบแสงเครื่องตรวจจับเปลี่ยนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า และทําการขยายความเข้มข้น, การเก็บตัวอย่าง, ระบบพัฟเฟอร์การออกและ multiplexingและสุดท้ายถูกส่งไปยังระบบติดตาม เพื่อสร้างภาพ.

