-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
คล้องถ่ายภาพทางความร้อน LWIR ที่ไม่เย็น มีความละเอียด 1280x1024 และ Pixel Pitch 12μm
| ปณิธาน | 1280x1024 | การใช้พลังงาน | 1.0W |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | สนามพิกเซล | 12μm |
| สุทธิ | ≤40mK/F1.0/25℃ | อัตราเฟรม | 30เฮิร์ต |
| เน้น | 640x512 ศูนย์กลางการถ่ายภาพความร้อน,12um Thermal Imaging IR Core หลัก,เครื่องตรวจจับความร้อนที่ไม่เย็น LWIR Core |
||
โมดูลกล้องอินฟราเรด COIN1212 มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อินฟราเรดระดับเวเฟอร์ความละเอียดเมกะพิกเซล 1280×1024/12 ไมครอน ผสานรวมกับวงจรประมวลผลสัญญาณขั้นสูงและอัลกอริทึมการสร้างภาพ รองรับโปรโตคอลการสื่อสารแบบอนุกรมหลักและมีอินเทอร์เฟซเอาต์พุตวิดีโอหลากหลายพร้อมตัวเลือกเลนส์ออปติคัลที่ครอบคลุม สามารถตรวจจับจุดร้อนได้อย่างรวดเร็วและให้ภาพความร้อนที่ชัดเจน ช่วยลดความซับซ้อนของการพัฒนาขั้นที่สองได้อย่างมาก นำเสนอโซลูชันการรวมภาพความร้อนแบบครบวงจรสำหรับการใช้งานในการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การผลิตระดับไฮเอนด์ การขนส่งอัจฉริยะ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการใช้งานภาพความร้อนระดับไฮเอนด์อื่นๆ
- การสร้างภาพความละเอียดสูง การตรวจจับที่แม่นยำ: ความละเอียดเมกะพิกเซล 1280×1024/12 ไมครอน ให้มุมมองภาพกว้างและการถ่ายภาพ HD ระยะไกล จับรายละเอียดเป้าหมายที่ละเอียดได้อย่างชัดเจนระหว่างการสังเกตระยะใกล้
- ครบวงจรและคุ้มค่า: สร้างขึ้นด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรดระดับเวเฟอร์ขนาดใหญ่ชั้นนำของอุตสาหกรรม ผสานรวมกับอัลกอริทึมประมวลผลภาพขั้นสูงเพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพและคุณภาพของภาพ
- การรวมระบบที่รวดเร็ว การพัฒนาที่เร่งขึ้น: รองรับอินเทอร์เฟซเอาต์พุตภาพหลายแบบ รวมถึง DVP และ BT.1120 ส่งออกข้อมูลภาพ RAW/YUV พร้อมการควบคุมพอร์ตอนุกรม
| รุ่น | COIN1212 |
|---|---|
| ตัวบ่งชี้เซ็นเซอร์ IR | |
| วัสดุไวแสง | VOx |
| ความละเอียด | 1280×1024 |
| ขนาดพิกเซล | 12 ไมครอน |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 8 ไมครอน ~ 14 ไมครอน |
| NETD ทั่วไป | ≤40mK/F1.0/25℃ |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 30Hz |
| เวลาเริ่มต้น | 6 วินาที |
| วิดีโออนาล็อก | / |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV422 |
| อัลกอริทึมภาพ | การแก้ไขความไม่สม่ำเสมอ (NUC) การลดสัญญาณรบกวน 3 มิติ (3DNR) การลดสัญญาณรบกวน 2 มิติ (DNS) การบีบอัดช่วงไดนามิก (DRC) การเพิ่มขอบ (EE) |
| การแสดงผลภาพ | 10 ประเภท (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) |
| ซอฟต์แวร์ PC | ซอฟต์แวร์ ICC - การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| ไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | 50 พิน: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS, ชาย) |
| บอร์ดขยาย | USB3.0 |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | TTL-232 |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | DVP16/BT.1120/MIPI |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 1.0W |
| กลไก | |
| ขนาดแกนเปลือย (มม.) | 14 มม./19 มม./25 มม.: 25.4 มม. × 25.4 มม. × 19.3 มม. 35 มม./50 มม./100 ม.: 35.4 มม. × 35.4 มม. × 17.8 มม. |
| น้ำหนักแกนเปลือย (ก.) | 14 มม./19 มม./25 มม.: 19.7 ± 1 ก. 35 มม./50 มม./100 ม.: 32.5 ± 1 ก. |
| ความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45℃~+85℃ |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่งลูก, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทกแกน X, 3 ครั้ง |
| การรับรอง | ROHS2.0/REACH |
| เลนส์ออปติคัล | |
| เลนส์ออปติคัล | โฟกัสคงที่แบบ Athermal: 14 มม./19 มม./25 มม./35 มม./50 มม./100 มม. |
| ระดับการป้องกัน | IP67 (เลนส์ด้านหน้า) |
โมดูลภาพความร้อน COIN1212 ถูกนำไปใช้ในด้านการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การผลิตระดับไฮเอนด์ การตรวจสอบทางอุตสาหกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
- เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน VOx ขนาด 8 นิ้ว 0.11 ไมครอน
- เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบระบายความร้อน MCT ขนาด 8 นิ้ว 0.5 ไมครอน
- เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบระบายความร้อน T2SL ขนาด 8 นิ้ว 0.5 ไมครอน
- เซ็นเซอร์อินฟราเรดที่พัฒนาเอง 6 ล้านตัวต่อปี
- โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาด 30,000 ตร.ม.
- พื้นที่คลีนรูม 20,000 ตร.ม.
เป็นตัวบ่งชี้ความคมชัดของภาพความร้อน แสดงถึงความสามารถในการแยกรูปร่างของเป้าหมาย และมักแสดงเป็น mrad (มิลลิเรเดียน)
ความละเอียดเชิงพื้นที่คือการวัดวัตถุที่เล็กที่สุดที่เซ็นเซอร์สามารถแยกแยะได้ หรือพื้นที่บนพื้นดินที่ภาพถูกสร้างขึ้นสำหรับมุมมองภาคสนามทันที (IFOV) ของเซ็นเซอร์ IFOV ได้รับผลกระทบจากขนาดขององค์ประกอบการตรวจจับแต่ละตัว d และความยาวโฟกัสของเลนส์ f นั่นคือ iFOV = d / f
สำหรับระยะทางที่กำหนด ค่าความละเอียดเชิงพื้นที่ที่น้อยลง หมายถึงสามารถมองเห็นเป้าหมายที่เล็กกว่าและมีรายละเอียดมากขึ้น สำหรับเป้าหมายที่กำหนด ค่าความละเอียดเชิงพื้นที่ที่น้อยลง หมายถึงระยะการตรวจจับที่ไกลขึ้น

