อินเทอร์เฟซ DVP LVDS USB2.0 แกนกล้องอินฟราเรดที่ไม่มีการระบายความร้อน 640x512 12um

สถานที่กำเนิด อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์ SensorMicro
ได้รับการรับรอง ISO9001:2015; RoHS; Reach
หมายเลขรุ่น iTL612R โปร
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 0.7w
ช่วงสเปกตรัม 8~14μm สนามพิกเซล 12μm
NETD ทั่วไป ≤40mk อัตราเฟรม 30Hz
เน้น

USB2.0 กล้องอินฟราเรดที่ไม่ได้ระบายความร้อน

,

กล้องอินฟราเรดที่ไม่ได้ระบายความร้อน 12um

,

แกนกล้องอินฟราเรด DVP 640x512

ฝากข้อความ
รายละเอียดสินค้า

แกนกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดขนาดเล็ก 640x512 12um สำหรับ Payload ของ UAV
 

รายละเอียดสินค้าคำอธิบาย

 
ในฐานะผู้ผลิตชั้นนำด้านเครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลความร้อนแบบไม่ระบายความร้อน SensorMicro ได้พัฒนาแกนถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดขนาดเล็กและน้ำหนักเบา iTL612R Pro ซึ่งเป็นรุ่นกะทัดรัดของแกนกล้องถ่ายภาพความร้อน iTL612R
 
เน้นที่ SWaP-C (ขนาด-น้ำหนัก-พลังงาน-ต้นทุน) อย่างเต็มที่ ขนาดและน้ำหนักของแกนกล้องถ่ายภาพความร้อน iTL612R Pro นั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมแล้ว.เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่มีข้อกำหนดด้านขนาดและน้ำหนักที่จำกัดเมื่อรวมเข้ากับโดรนของตนเอง
 
ด้วยการนำเสนอเครื่องตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ขนาด 640×512/12μm ที่พัฒนาขึ้นเอง, เลนส์ป้องกันเกรด IP67, รุ่นการถ่ายภาพและการวัดอุณหภูมิ และโซลูชัน SDK ต่างๆ โมดูลความร้อน iTL612R Pro ตอบสนองต่อข้อจำกัดด้านพื้นที่ด้วยขนาดที่เล็กกว่าและน้ำหนักเบากว่า, ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลง, เอาชนะปัญหาการรวมเข้าในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และมอบโซลูชันเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดและพกพาได้
 
ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, การตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การถ่ายภาพทางอากาศ, การสืบสวนของตำรวจ, การบรรเทาทุกข์และกู้ภัย, การป้องกันไฟป่า, ความปลอดภัยในเมือง ฯลฯ
 

คุณสมบัติหลัก

 
การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
• ขนาด: 17 มม.×17 มม.×22 มม. (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.)
• น้ำหนัก: 13 กรัม (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.)
• การใช้พลังงานต่ำถึง 0.7W
ภาพที่คมชัดและการวัดรังสีที่แม่นยำ
• อัลกอริธึมประมวลผลภาพใหม่: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• รองรับ Windows/Linux/ARM SDK
• รองรับการวัดอุณหภูมิแบบภูมิภาค, จุด และไอโซเทอร์ม
อินเทอร์เฟซต่างๆ เพื่อการรวมที่ง่ายดาย
• อินเทอร์เฟซ DVP/LVDS/USB2.0, เอาต์พุตข้อมูลภาพ RAW/YUV, การควบคุมพอร์ตอนุกรม
 

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์


รุ่น iTL612R Pro
ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับ IR
วัสดุไวต่อความรู้สึก แวนเนเดียมออกไซด์
ความละเอียด 640×512
ขนาดพิกเซล 12μm
ช่วงสเปกตรัม 8~14μm
NETD ทั่วไป ≤40mk
การประมวลผลภาพ
อัตราเฟรม 30Hz
เวลาเริ่มต้น 5s
วิดีโอดิจิทัล RAW/YUV/BT656
อัลกอริธึมภาพ การแก้ไขความไม่สม่ำเสมอ (NUC)
การลดสัญญาณรบกวน 3 มิติ (3DNR)
การลดสัญญาณรบกวน (DNS)
การบีบอัดช่วงไดนามิก (DRC)
การปรับปรุงขอบ (EE)
การแสดงภาพ Black Hot/White Hot/Pseudo Color
ซอฟต์แวร์ PC
ซอฟต์แวร์ ICC การควบคุมโมดูลและการแสดงวิดีโอ
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V(51), (HRS, Male)
บอร์ดขยาย USB Type-C
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS232-TTL/USB2.0
อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล CMOS8/USB2.0
แรงดันไฟฟ้า 4.0-5.0V VDC
การใช้พลังงานทั่วไป 0.7W
การวัดอุณหภูมิ
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -10°C~+50°C
ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20°C~+150°C, 0°C~550°C; รองรับการปรับแต่งและการขยาย
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ มากกว่า ±2°C หรือ ±2% (@23℃±3℃)
การวัดอุณหภูมิแบบภูมิภาค รองรับค่าสูงสุด, ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิภูมิภาคเอาต์พุต
SDK รองรับ Windows/Linux/ARM; ทำการวิเคราะห์สตรีมวิดีโอและการแปลงจากสีเทาเป็นอุณหภูมิ
ลักษณะทางกายภาพ
ขนาด (มม.) 17×17×22 (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.)
น้ำหนัก 13 กรัม (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.)
การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน -40°C~+70°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -45°C~+85°C
ความชื้น 5%~95%, ไม่มีการควบแน่น
การสั่นสะเทือน 5.35grms, 3 แกน
แรงกระแทก คลื่นไซน์ครึ่ง, 40g/11ms, 3 แกน 6 ทิศทาง
ใบรับรอง ROHS2.0/REACH
ออปติก
เลนส์เสริม โฟกัสคงที่ Athermal: 9.1 มม.


การใช้งานในอุตสาหกรรม

 
โมดูลถ่ายภาพความร้อน iTL612R Pro สามารถรวมเข้ากับ payload ของ UAV และอุปกรณ์สวมใส่ได้ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้าน การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, การตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การถ่ายภาพทางอากาศ, การสืบสวนของตำรวจ, การบรรเทาทุกข์และกู้ภัย, การป้องกันไฟป่า, ความปลอดภัยในเมือง ฯลฯ.
อินเทอร์เฟซ DVP LVDS USB2.0 แกนกล้องอินฟราเรดที่ไม่มีการระบายความร้อน 640x512 12um 0

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

 

ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเครื่องตรวจจับอินฟราเรด, แกนกล้อง และโมดูล เพื่อตอบสนองความต้องการในการรวมที่หลากหลาย

 

ผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ความละเอียดอาร์เรย์, ขนาดพิกเซล, แถบคลื่น และตัวเลือกเลนส์ที่หลากหลาย ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

 

ประสิทธิภาพที่โดดเด่น

การถ่ายภาพที่คมชัด, ขนาดกะทัดรัด, การใช้พลังงานต่ำ, ความไวสูง และความน่าเชื่อถือสูง—ออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย

 

การรวมที่ง่ายดาย

ตัวเลือกอินเทอร์เฟซที่หลากหลายทำให้การรวมเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วในหลายสาขาการใช้งาน


คำถามที่พบบ่อย

 
1. ข้อดีของการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร?
สำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย เป็นเรื่องง่ายที่จะทดสอบและตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดความเสียหาย ซึ่งส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดกำลังคนและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
สำหรับการถ่ายภาพความร้อนทางการแพทย์ มีประสิทธิภาพมากในการค้นหาปัญหาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายมนุษย์ ปลอดภัย 100% โดยไม่มีรังสีและความเจ็บปวด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสุขภาพในระยะแรก
 
2. DRI Range คืออะไร?
เป็นวิธีการวัดระยะทางที่เครื่องตรวจจับอินฟราเรดสามารถสร้างภาพของเป้าหมายเฉพาะได้ 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)