-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
LWIR Thermal Camera Core พร้อมความละเอียด 256 × 192 และ 12μm Pixel Pitch สําหรับความปลอดภัยที่สมาร์ท
| ปณิธาน | 256×192 | การใช้พลังงาน | ≤550mW@5V |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | สนามพิกเซล | 12μm |
| สุทธิ | ≤30mK/F1.0/25℃ | แรงดันไฟฟ้า | กระแสตรง: 5V~24V |
| เน้น | หัวแคมเปร่า LWIR สําหรับการถ่ายภาพทางความร้อน,640x512 เครื่องตรวจจับ LWIR กล้องหลัก,เครื่องตรวจจับ 12um หัวหินกล้องความร้อน |
||
MICO212 ultra-compact infrared camera core ผสานรวม 256×192 resolution infrared detector, 10mm optical lens (FOV: 17.5°×13.2°), image processing board และ high-strength structural components ส่งสัญญาณวิดีโอแบบอนาล็อกหรือดิจิทัลไปยังแพลตฟอร์มแบ็คเอนด์ ช่วยลดรอบการรวมระบบได้อย่างมาก พร้อมนำเสนอโซลูชัน thermal imaging ที่คุ้มค่า
- โซลูชันที่คุ้มค่า: มาพร้อมกับ 256×192/12μm uncooled infrared detector ที่พัฒนาขึ้นเอง และ dedicated ASIC chip เพื่อประสิทธิภาพพลังงานสูง
- การออกแบบ SWaP ที่ปรับให้เหมาะสม: ขนาดกะทัดรัดพิเศษ (22.2×22.2×28.4 มม. ไม่รวมเลนส์), น้ำหนักเบา (16±2 กรัม), การใช้พลังงานต่ำ (550 มิลลิวัตต์)
- การพัฒนาที่ง่ายและการรวมระบบที่รวดเร็ว: เอาต์พุตวิดีโอแบบอนาล็อกหรือดิจิทัลแบบเนทีฟ รองรับมาตรฐาน CVSB/USB/MIPI โดยใช้ความพยายามในการออกแบบโครงสร้างน้อยที่สุด
| รุ่น | MICO212 |
|---|---|
| IR Detector | วัสดุไวต่อแสง: VOx |
| ความละเอียด: 256×192 | |
| ขนาดพิกเซล: 12μm | |
| NETD: ≤30mK/F1.0/25℃ | |
| การตอบสนองสเปกตรัม: 8~14μm | |
| เลนส์ออปติคัล | โฟกัส/F#: 10 มม./F1.0-FF |
| FOV: 17.5°(H)×13.2°(V) | |
| ระยะการตรวจจับ (8 พิกเซล): 99 ม. (คน), 360 ม. (ยานพาหนะ) | |
| ประเภท: Fixed Focus Athermal | |
| การปิดผนึก/เคลือบเลนส์แรก: IP67/HD | |
| การประมวลผลภาพ | วิดีโออนาล็อก: PAL (ค่าเริ่มต้น) / NTSC |
| วิดีโอดิจิทัล: USB | |
| เวลาเริ่มต้น: ≤6 วินาที | |
| อัลกอริทึมภาพ: NUC/3D/2D/DRC/EE/SFFC | |
| อินเทอร์เฟซไฟฟ้า | อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน: 3PIN (A1251-WV-S-3P) | 9PIN (A1251-WV-S-9P) อินเทอร์เฟซวิดีโอ: CVBS | USB |
| แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้า: DC: 5V~24V |
| การใช้พลังงานคงที่: ≤550mW@5V, 23±3℃ | |
| เชิงกล | ขนาด: ≤22.2 มม. × 22.2 มม. × 28.4 มม. (ยาว × กว้าง × สูง) |
| น้ำหนัก: <16±2 กรัม | |
| ความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -40℃~+70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -45℃~+85℃ | |
| ความชื้น: 5%~95%, ไม่ควบแน่น | |
| การสั่นสะเทือน: Random Vibration, 5.35grms, 3-axis | |
| แรงกระแทก: Half Sine Wave, 40g/11ms, 3 Axis, 6 Direction | |
| การรับรอง | ROHS2.0/REACH |
Thermography, การเฝ้าระวังความปลอดภัย, หุ่นยนต์, ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ, ADAS, การดับเพลิงและกู้ภัย
- เทคโนโลยี Infrared Detector ภายในองค์กร: 8-นิ้ว 0.11μm VOx Uncooled, 8-นิ้ว 0.5μm MCT Cooled, 8-นิ้ว 0.5μm T2SL Cooled Infrared Detectors
- กำลังการผลิต: 6 ล้าน infrared detectors ที่พัฒนาขึ้นเองต่อปี
- โรงงานผลิต: โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาด 30,000 ตร.ม. พร้อมพื้นที่คลีนรูม 20,000 ตร.ม.
Optical gas imaging เป็นเทคโนโลยีอินฟราเรดที่ทำให้มองเห็นก๊าซอุตสาหกรรมที่มองไม่เห็น วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (-273.15°C) จะปล่อยรังสีอินฟราเรด โดยมีความเข้มขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดจะแปลงรังสีนี้ให้เป็นภาพที่มองเห็นได้ โดยพิจารณาจากความแตกต่างของอุณหภูมิหรือรังสี
การดูดซับก๊าซที่ความยาวคลื่นเฉพาะจะสร้างความแตกต่างของรังสีระหว่างก๊าซและพื้นหลัง เครื่องตรวจจับอินฟราเรดสำหรับตรวจจับก๊าซรั่วที่มีตัวกรองแบบแถบแคบจะรับแถบอินฟราเรดใกล้กับจุดดูดซับสูงสุดของก๊าซ ทำให้ก๊าซมองเห็นได้ผ่านความแตกต่างของรังสี
กล้อง Optical gas imaging สามารถตรวจจับก๊าซรั่วได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหยุดสายการผลิต โดยการระบุความแตกต่างของรังสีและทำให้มองเห็นการมีอยู่ของก๊าซ เพื่อระบุแหล่งที่มาของการรั่วไหลได้อย่างแม่นยำ

