-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
แกนกล้องความร้อน Linear LWIR ไม่ระบายความร้อน 400x300 50Hz
| ปณิธาน | 400x300 / 17μm | อัตราเฟรม | 25Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| สุทธิ | <30mK | ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm |
| ขนาด | 44.5x44.5x33.6มม | น้ำหนัก | ≤77g |
| เน้น | แกนกล้องความร้อน LWIR เชิงเส้น,แกนกล้องความร้อน LWIR 50Hz |
||
LWIR 400x300 / 17μm แกนกลางกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบไม่ระบายความร้อน พร้อมการถ่ายภาพความร้อนในอุตสาหกรรม
แกนกลางกล้องถ่ายภาพความร้อน PLUG417R ใช้ตัวตรวจจับอินฟราเรด LWIR แบบไม่ระบายความร้อนขนาด 400x300 / 17μm พร้อมฟังก์ชันการวัดอุณหภูมิเสริมพร้อมช่วงการวัดตั้งแต่ -20℃~150 ℃ สำหรับการวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมหรือร่างกาย โมดูลความร้อนอินฟราเรดนี้ไม่เพียงแต่วัดค่าอุณหภูมิรอบตัวคุณเท่านั้น แต่ยังแสดงภาพถ่ายความร้อนอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
โมดูลกล้องอินฟราเรดขนาดเล็กนี้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด เช่น การถ่ายภาพความร้อน การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า การตรวจสอบอาคาร ฯลฯ เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า OEM สำหรับการพัฒนาและการรวมระบบรองในเครื่องถ่ายภาพความร้อนและกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดทุกชนิด
- NETD<30mk, ความไวสูง
- ประสิทธิภาพที่มั่นคง
- บูรณาการง่าย
- คุณภาพและรายละเอียดของภาพที่คมชัด
- ช่วงอุณหภูมิที่ปรับแต่งได้
- การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง
| รุ่น | PLUG417R |
| ประสิทธิภาพของตัวตรวจจับ IR | |
| ความละเอียด | 400x300 |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 17μm |
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm |
| NETD | <30mk |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 25Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
| เวลาเริ่มต้น | <15s |
| วิดีโออนาล็อก | PAL/NTSC |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV/BT656/LVDS |
| ส่วนประกอบส่วนขยาย | USB/Camerlink |
| โหมดลดแสง | เชิงเส้น/ฮิสโตแกรม/ผสม |
| ซูมดิจิทัล | ซูมต่อเนื่อง 1~8X, ขนาดขั้นตอน 1/8 |
| การแสดงภาพ | สีดำร้อน/สีขาวร้อน/สีหลอก |
| ทิศทางภาพ | พลิกแนวนอน/แนวตั้ง/แนวทแยงมุม |
| อัลกอริธึมภาพ | NUC/AGC/IDE |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | อินเทอร์เฟซ 50pin_HRS |
| โหมดการสื่อสาร | RS232-TTL, 115200bps |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5~6V |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~50°C |
| ช่วงอุณหภูมิ | -20°C~150°C, 100°C~550°C |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±2°C หรือ ±2% (ใช้ค่าสูงสุด) |
| SDK | ARM/Windows/Linux SDK, การถ่ายภาพความร้อนแบบเต็มหน้าจอ |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (มม.) | 44.5x44.5x36.6 |
| น้ำหนัก | ≤77g |
| การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ +70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C ~ +85°C |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่มีการควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม 5.35grms, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่งลูก, 40g/11ms, 3 แกน 6 ทิศทาง |
| ออปติก | |
| เลนส์เสริม | โฟกัสคงที่ Athermal: 7.5mm/13mm/19mm/25mm/35mm |
แกนกลางกล้องถ่ายภาพความร้อน PLUG417R ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า, Machine Vision, การตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจสอบ HVAC ของอาคาร, กลางแจ้ง, การดับเพลิงและการกู้ภัย, การบังคับใช้กฎหมายและการกู้ภัย, ADAS, เพย์โหลด UAV ฯลฯ
![]()
แนวทางการบริการของเรา
ก่อนการขาย
การวิเคราะห์ความต้องการ
การประเมินสถานการณ์
การเลือกผลิตภัณฑ์
โซลูชันที่ปรับแต่ง
การปรับใช้
การจัดส่งที่รวดเร็ว
การรวมระบบและการทดสอบ
การฝึกอบรมด้านเทคนิค
คำแนะนำการใช้งาน
หลังการขาย
การวินิจฉัยระยะไกล
บริการรับประกัน
การอัปเกรดเฟิร์มแวร์
การบำรุงรักษาทางเทคนิค
1. ช่วง DRI คืออะไร
เป็นวิธีการวัดระยะทางที่ตัวตรวจจับอินฟราเรดสามารถสร้างภาพของเป้าหมายเฉพาะได้ และสามารถแบ่งออกเป็นช่วงการตรวจจับ ช่วงการรับรู้ ช่วงการระบุ
D (การตรวจจับ): ความสามารถในการแยกแยะวัตถุออกจากพื้นหลัง
R (การรับรู้): ความสามารถในการจัดประเภทวัตถุ (สัตว์, มนุษย์, ยานพาหนะ, เรือ …)
I (การระบุ): ความสามารถในการอธิบายวัตถุโดยละเอียด (ชายสวมหมวก, กวาง, รถจี๊ป …)
ตามเกณฑ์ของ Johnson เมื่อความน่าจะเป็นของรายละเอียดเป้าหมายที่มองเห็นได้ในระยะ DRI คือ 50% จำนวนคู่บรรทัดขั้นต่ำของเป้าหมายคือ 1:3:6 (หรือ 1:4:8) และจำนวนพิกเซลขั้นต่ำที่สอดคล้องกันคือ 2:6:12 (หรือ 2:8:16)
สมมติว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเป้าหมายคือ H, ความยาวโฟกัสคือ f, ขนาดพิกเซลคือ d และจำนวนคู่บรรทัดคือ n จากนั้นระยะการมองเห็น L=H×f/(2n×d)

