-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
แกนกล้องความร้อน LWIR กลางแจ้ง 640x512 25.4mm×25.4mm×35mm
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ปณิธาน | 640x512 | การใช้พลังงาน | 0.8W |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | สนามพิกเซล | 12μm |
| สุทธิ | <40mK | อัตราเฟรม | 25Hz/30Hz |
| เน้น | แกนกล้องความร้อน 25.4 มม. × 25.4 มม.,แกน LWIR 640x512,แกน LWIR กลางแจ้ง |
||
ห้องกลาง LWIR ห้องกลางกล้องความร้อน 640x512 25.4mm × 25.4mm × 35mm
โมดูลความร้อน TWIN612 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาใหม่ที่พัฒนาโดย SensorMicro
มีพิกเซลขนาด 640x512 พิกเซลที่มีความยาวของพิกเซล 12 μm หัวกล้องนี้ให้ภาพความละเอียดสูงมาก ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมีความรู้สึกต่ออุณหภูมิอย่างพิเศษ และช่วงความเคลื่อนไหวที่กว้างมากถึง 14 บิต.
ไม่ว่าคุณต้องการภาพความร้อน สําหรับความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง การตรวจสอบอุตสาหกรรม หรือภาพการแพทย์หัวหินกล้องอินฟราเรดที่ไม่เย็น 640x512/12μm เป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานของคุณได้อย่างง่ายดาย.
หัวแหลมกล้องอินฟราเรดที่ไม่เย็น 640x512/12μm เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนที่มีความก้าวหน้าที่ให้ภาพที่มีคุณภาพสูงและผลงานที่พิเศษในแพคเกจที่คอมพัคต์และง่ายต่อผู้ใช้
- 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 |
โมดูลถ่ายภาพความร้อน TWIN612/R ใช้ในสาขาเทอร์โมกราฟี ติดตามความปลอดภัย เครื่องบินไร้คนขับ เครื่องหุ่นยนต์ อุปกรณ์ฉลาด ADAS การดับเพลิงและการช่วยเหลือ
![]()
1เครื่องตรวจจับอินฟราเรดทํางานยังไง
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดทํางานโดยการตรวจจับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงอินฟราเรด กลไกการตรวจจับที่แม่นยําแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องตรวจจับอินฟราเรด
เครื่องตรวจจับความร้อนทํางานโดยวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดจากการดูดซึมรังสีอินฟราเรดไมโครโบโลเมตรประกอบด้วยเมทริกซ์ขององค์ประกอบต่อต้านขนาดเล็กที่มีความรู้สึกต่อความร้อนเมื่อรังสีอินฟราเรดถูกดูดซึมโดยตัวตรวจจับ มันทําให้อุณหภูมิขององค์ประกอบความต้านทานเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานไฟฟ้าที่สามารถตรวจจับและแปลงเป็นภาพ.
หน่วยตรวจจับฟอตอนทํางานโดยแปลงฟอตอนจากรังสีอินฟราเรด เป็นสัญญาณไฟฟ้าเครื่องตรวจจับฟอตอน 2 แบบที่พบทั่วไป คือ เครื่องตรวจจับไฟฟ้าไฟฟ้า และ เครื่องตรวจจับแสงเครื่องตรวจจับไฟฟ้าไฟฟ้าสร้างความกระชับกําลัง เมื่อโฟตอนอินฟราเรดถูกซึมซึม ขณะที่โฟโตคอนดักเตอร์เพิ่มความสามารถในการนําไฟฟ้าเมื่อโฟตอนถูกซึมซึม
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดยังสามารถใช้กลไกตรวจจับอื่น ๆ เช่น ไฟไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า (Pyroelectricity) ที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทําให้วัสดุมีค่าไฟฟ้าซึ่งความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัสดุสองวัสดุ สร้างความตึงเครียด.
สัญญาณออกจากตัวตรวจจับอินฟราเรดสามารถถูกประมวลผลและแสดงเป็นภาพ ซึ่งสามารถใช้ได้ในหลายจุด เช่น การถ่ายภาพทางความร้อนในอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรมการตรวจจับระยะไกลของสิ่งแวดล้อมและการสแกนความร้อนในระบบรักษาความปลอดภัย

