-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลกล้องความร้อน LWIR ที่ไม่มีการระบายความร้อนด้วยความละเอียด 256x192 ความละเอียดพิกเซล12μmและการใช้พลังงาน 330mW
| ปณิธาน | 256x192 | การใช้พลังงาน | 330mW |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | สนามพิกเซล | 12μm |
| สุทธิ | ≤50mk | อัตราเฟรม | ถ่ายภาพความร้อน: 25Hz, การถ่ายภาพ: 50Hz |
| เน้น | กล้องความร้อน LWIR 12uM,เลนส์ 3.2 มม. กล้องความร้อน LWIR,แกนกล้องความร้อน LWIR 256x192 |
||
โมดูลสร้างภาพ IR แบบไม่ระบายความร้อน Mini212G2 รวมเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแพ็คเกจเวเฟอร์อาร์เรย์ระนาบโฟกัส (WLP) ขนาด 256x192/12μm ที่สามารถจับสเปกตรัมอินฟราเรดคลื่นยาว (LWIR) ได้ตั้งแต่ 8 ถึง 14μm
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน Mini212G2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อ SWaP-C (ขนาด น้ำหนัก กำลังไฟ และต้นทุน) อย่างเหมาะสม ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และราคาที่แข่งขันได้ ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็กช่วยให้โซลูชันคุ้มค่าในขณะที่ลดเวลาในการพัฒนา
- โมดูลขนาดเล็กพร้อมเอาท์พุตการถ่ายภาพความร้อนโดยตรง:ติดตั้งเครื่องตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ขนาด 256×192/12μm ที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งให้ความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างมาก
- การออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ:ขนาดเพียง 17×17 มม. (PCBA) น้ำหนักเพียง 4 กรัม เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด
- การประมวลผลแบบรวม:บอร์ดประมวลผล ISP และอัลกอริธึมภาพขั้นสูงให้ภาพความร้อนที่ชัดเจนพร้อมความสามารถรอบด้านที่แข็งแกร่ง
- การวัดอุณหภูมิที่แม่นยำ:การวัดที่มีความแม่นยำสูงด้วยความแม่นยำสูงถึง ± 2 ℃; รองรับการวัดเฉพาะจุด พื้นที่ และฟูลเฟรม
- การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น:มีตัวเลือกเลนส์มุมมองที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการสังเกตที่หลากหลาย
- อินเทอร์เฟซที่หลากหลาย:USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS อินเทอร์เฟซเอาต์พุตวิดีโอดิจิทัลพร้อมความเข้ากันได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ
| แบบอย่าง | มินิ212G2 |
|---|---|
| ปณิธาน | 256×192 |
| ขนาดพิกเซล | 12μm |
| การตอบสนองทางสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร |
| สุทธิ | ≤50mK |
| ข้อมูลขาออก | ดิบ 14 บิต |
| อัตราเฟรม | ถ่ายภาพความร้อน: 25Hz, การถ่ายภาพ: 50Hz |
| โหมดโฟกัส | โฟกัสฟรี |
| ตัวเลือกเลนส์ (HFOV/FL) | 17.5°/10มม. | 25°/7มม. | 56°/3.2มม. | 90°/2.1 มม |
| น้ำหนัก | 7.1ก | 6.4ก | 4จี | 6.8ก |
| ขนาด PCBA | 17×17มม |
| อินเตอร์เฟซวิดีโอดิจิตอล | USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอแบบอะนาล็อก | CVBS (PAL/NTSC) |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 3.3V ± 0.1V |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 330มิลลิวัตต์ |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20°C~+550°C (-20°C~+150° | +100°C~+550°) |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | มากกว่า ±2°C / ±2% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+70°C |
| ความชื้น | 5%~85% |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C~+85°C |
| การรับรอง | RoHS 2.0 / การเข้าถึง |
โมดูลถ่ายภาพความร้อน iLC212 ถูกนำไปใช้กับ AIoT, วิชันซิสเต็ม, วิชันอุตสาหกรรม, การตรวจสอบความปลอดภัย, การสังเกตตอนกลางคืน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารครบถ้วน:คู่มือผลิตภัณฑ์ คู่มือการตั้งค่า และการอ้างอิงการเลือกเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น
- ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาและการทดสอบ:ตัวอย่างการทดสอบแบบรวม การประเมินประสิทธิภาพ และบริการตรวจสอบพารามิเตอร์
- ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาขั้นสูง:SDK, API, อัลกอริธึม และเครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับการบูรณาการเชิงลึก
- การสนับสนุนทางเทคนิคระยะไกล:การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันพร้อมการตอบสนองที่รวดเร็วและการแก้ไขปัญหาที่สำคัญอย่างทันท่วงที
- การรับประกัน:ชิ้นส่วนดั้งเดิมและการยึดมั่นในกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อคืนประสิทธิภาพสูงสุด
รังสีอินฟราเรด (IR) หมายถึงพลังงานที่มีความยาวคลื่นเริ่มต้นที่ประมาณ 700 นาโนเมตรและขยายไปจนถึงประมาณ 1 มิลลิเมตร วัตถุทุกชนิดปล่อยความร้อนออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์ เนื่องจากเรามองเห็นได้เฉพาะ "แสงที่มองเห็น" ภายในสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้น
ส่วนประกอบหลักคือเครื่องตรวจจับความร้อนอินฟราเรด ซึ่งตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยในวัตถุโดยรอบได้อย่างละเอียดอ่อน โดยรวบรวมข้อมูลการแผ่รังสีและข้อมูลอุณหภูมิเอาต์พุตสำหรับการถ่ายภาพตามความแปรผันของอุณหภูมิเหล่านี้ วัตถุที่ร้อนกว่าจะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมามากขึ้น ซึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงความร้อนเมื่อมีความเข้มสูงเพียงพอ

