-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
ล้างแกนกล้องถ่ายภาพความร้อน LWIR พร้อมตัวตรวจจับอินฟราเรด 640x512 12μM
| ปณิธาน | 640x512 | การใช้พลังงาน | 0.8W |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | สนามพิกเซล | 12μm |
| สุทธิ | <40mK | อัตราเฟรม | 25เฮิร์ต/30เฮิร์ต |
| เน้น | หัวแคมเปร่า LWIR สําหรับการถ่ายภาพทางความร้อน,640x512 เครื่องตรวจจับ LWIR กล้องหลัก,เครื่องตรวจจับ 12um หัวหินกล้องความร้อน |
||
โมดูลการถ่ายภาพความร้อน LWIR พร้อมเครื่องตรวจจับอินฟราเรด 640x512 12μM สําหรับกลางแจ้ง
โมดูลความร้อน TWIN612 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาใหม่ที่พัฒนาโดย SensorMicro. มันรวมตัวตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่เย็นจากแพคเกจเซรามิกขนาด 640 × 512 / 12μm.โมดูลความร้อน TWIN612 สามารถนําเสนอชัดเจนกว่าภาพที่ชัดเจนและละเอียดมากขึ้น
ด้วยช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 °C ~ 150 °C / 0 ~ 550 °C ความแม่นยํา ± 2 °C หรือ ± 2% และอัตราเฟรมสูงถึง 30Hz โมดูลความร้อนรับประกันภาพความร้อนที่เรียบร้อยและการวัดอุณหภูมิที่แม่นยํา
โมดูลความร้อน TWIN612 มีข้อดีของการออกแบบที่คอมแพคต โครงสร้างน้ําหนักเบา และการบริโภคพลังงานที่ต่ําเพียง 0.8wโมดูลความร้อน TWIN612 แสดงภาพที่มั่นคงมากขึ้นและอุณหภูมิที่แม่นยํา.
กระบวนการบรรจุซากเซรามิกคล้ายกับการบรรจุโลหะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรรจุเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่วัยรุ่นปริมาตรและน้ําหนักของเครื่องตรวจจับที่บรรจุจะลดลงมากดังนั้น โมดูลความร้อน TWIN612 สามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการที่เข้มงวดต่อขนาด น้ําหนัก และการใช้พลังงาน
- ขนาดเล็ก: 25.4mm × 25.4mm × 35mm
- น้ําหนักเบา 25 กรัม
- NETD แบบ < 40mk
- การถ่ายภาพความร้อนที่ชัดเจน
- การบริโภคพลังงานทั่วไปต่ําเพียง 0.8W
| รุ่น | TWIN612/R |
| ผลประกอบของเครื่องตรวจจับ IR | |
| การแก้ไข | 640 × 512 |
| ขนาดพิกเซล | 12μm |
| ระยะสเปคตรัล | 8 ~ 14μm |
| NETD แบบ | < 40mK |
| การประมวลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 25Hz/30Hz |
| เวลาเริ่มต้น | 6s |
| วิดีโอแบบแอนลาจ | PAL/NTSC |
| วิดีโอดิจิตอล | YUV/BT.656/LVDS/USB20 |
| การแสดงภาพ | รวม 11 (สีขาวร้อน/ลาวา/หางเหลือง/น้ําเหลือง/หางเหลืองร้อน/การแพทย์/ภูมิภาคเหนือ/หางฟ้า1/หางฟ้า2/หางแดงร้อน/หางดําร้อน) |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| รายละเอียดไฟฟ้า | |
| อินเตอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | 50pin_HRS |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | RS232/USB20 |
| โลเตชั่นไฟฟ้า | 4~5.5V |
| การบริโภคพลังงานทั่วไป | 0.8W |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | -10°C ~ 50°C |
| ระยะวัดอุณหภูมิ | -20 °C ~ 150 °C, 0 °C ~ 550 °C |
| ความแม่นยําในการวัดอุณหภูมิ | มากกว่า ± 2 °C หรือ ± 2% |
| SDK | วินโดวส์ / ลินูคส์; ทําให้การวิเคราะห์และการแปลงจากสีเทาเป็นอุณหภูมิของคลื่นวีดีโอ |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (mm) | 25.4×25.4×35 (ไม่มีเลนส์) |
| น้ําหนัก | 25 กรัม (ไม่มีเลนส์) |
| การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C+70°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -45°C+85°C |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ปรับความหนา |
| การสั่นสะเทือน | 5.35 กรัม, 3 แกน |
| โชค | คลื่นซีนส์ครึ่ง, 40g / 11ms, 3 แกน, 6 ทิศทาง |
| ออตติก | |
| เลนส์เลือก | ปรับความหนาว: 13 มิลลิเมตร |
โมดูลการถ่ายภาพความร้อน TWIN612/R ใช้ในสาขาเทอร์โมกราฟี, การติดตามความปลอดภัย, ค่าใช้ประโยชน์, โรบอต, อุปกรณ์อัจฉริยะ, ADAS, การดับเพลิงและการช่วยเหลือ
![]()
1หลักการทํางานของการถ่ายภาพก๊าซทางแสง
การถ่ายภาพก๊าซทางแสงเป็นเทคโนโลยีอินฟราเรด ที่สามารถมองเห็นก๊าซอุตสาหกรรมที่มองไม่เห็นได้
วัตถุทั้งหมดในธรรมชาติที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าศูนย์สมบูรณ์ (-273.15 ° C) สามารถปล่อยรังสีอินฟราเรดได้ ความเข้มข้นของรังสีอินฟราเรดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป้าหมาย The infrared thermal camera converts invisible infrared radiation into visible infrared images according to the temperature difference or radiation difference between the target and the background or between various parts of the target.
หลังจากดูดซึมรังสีอินฟราเรดในความยาวคลื่นเฉพาะเจาะจง ความแตกต่างของรังสีอินฟราเรดจะเกิดระหว่างก๊าซและพื้นหลัง
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดการรั่วไหลของก๊าซที่มีเครื่องกรองวงจรแคบที่ติดตั้ง รับสัญญาณในวงจรอินฟราเรดเท่านั้น ใกล้จุดสูงของการดูดซึมอินฟราเรดของก๊าซและสามารถแปลงก๊าซเป็นภาพอินฟราเรดที่มองเห็นได้ ผ่านความแตกต่างของรังสีระหว่างก๊าซและพื้นหลัง.
The optical gas imaging camera can quickly detect the gas without temporarily stopping the production line by identifying the infrared radiation difference between the gas and the background and visualizing the gas whether the leakage existsและหาแหล่งรั่วไหลให้ถูกต้อง

