-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
ความละเอียด 1280x1024 ความละเอียด 12μm ขนาดพิกเซล VOx วัสดุที่รู้สึก ไม่เย็น โมดูลกล้องอินฟราเรด
| ปณิธาน | 1280x1024/12μm | NETD ทั่วไป | ≤40mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 1.0W |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V | อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | TTL-232 |
| เน้น | 1280x1024 โมดูลการถ่ายภาพอินฟราเรด,HD กล้องถ่ายภาพความร้อน Core,HD 1280x1024 กล้องความร้อน Core |
||
COIN1212 เป็นโมดูลกล้องอินฟราเรดที่ไม่เย็นของซีรีส์ COIN ที่พัฒนาโดย SensorMicroพื้นฐานของตัวตรวจจับอินฟราเรด 1280x1024/12μm ที่ไม่เย็นด้วยวงจรการประมวลผลสัญญาณมืออาชีพและแพลตฟอร์มการประมวลผลภาพ, โมดูลการถ่ายภาพความร้อนนี้รองรับโปรโตคอลการสื่อสารลําดับที่ได้รับการนํามาใช้อย่างแพร่หลายและนําเสนออินเตอร์เฟซผลิตวิดีโอต่างๆ พร้อมกับตัวเลือกเลนส์ออปติกเต็มรูปแบบ
สามารถตรวจจับจุดร้อนได้อย่างรวดเร็ว และส่งภาพความร้อนที่ชัดเจนทําให้มันเป็นการแก้ไขการบูรณาการภาพความร้อนทั้งหมดในตัวเดียว สําหรับการใช้งานในการติดตามพื้นฐานสําคัญ, การผลิตระดับสูง, การขนส่งที่ฉลาด, การวิจัยวิทยาศาสตร์, และการใช้งานภาพความร้อนที่ก้าวหน้าอื่น ๆ
- การ ถ่าย ภาพ ความ ละเอียด สูง การ ค้น พบ ที่ แม่นยํา
ความละเอียด 1280 × 1024 / 12μm megapixel ทําให้สามารถถ่ายภาพ HD ระยะไกลและด้านมองที่กว้างขวาง โดยสามารถจับภาพรายละเอียดของเป้าหมายได้ชัดเจนในระหว่างการสังเกตที่ใกล้ชิด - มี คุณสมบัติ เต็ม ที่ และ ประหยัด
สร้างขึ้นด้วยเครื่องตรวจจับอินฟราเรดขนาดใหญ่ ไม่เย็น ที่นําหน้าในอุตสาหกรรม - การบูรณาการอย่างรวดเร็ว การพัฒนาที่เร่งรัด
รองรับอินเตอร์เฟซผลิตภาพหลายตัว รวมถึง DVP และ BT1120. ออกข้อมูลภาพ RAW / YUV ด้วยการควบคุม Port ซีเรียล
| รุ่น | COIN1212 |
|---|---|
| เครื่องตรวจจับ IR ตัวแสดง | วัสดุที่มีความรู้สึก: VOx |
| ความละเอียด: 1280×1024 | |
| ขนาดพิกเซล: 12μm | |
| การตอบสนองสายสี: 8μm ~ 14μm | |
| NETD แบบ: ≤40mK/F1.0/25°C | |
| การประมวลภาพ | อัตราภาพดิจิตอล: 30Hz |
| เวลาเริ่มต้น: 6 วินาที | |
| วิดีโอดิจิตอล: RAW/YUV422 | |
| อัลกอริทึมภาพ: การแก้ไขความไม่เหมือนกัน (NUC), การลดเสียง 3 มิติ (3DNR), การยับยั้งเสียง 2 มิติ (DNS), การยับยั้งระยะไดนามิก (DRC), การเสริมขอบ (EE) | |
| ภาพแสดง: 10 ประเภท (สีขาวร้อน / ลาวา / เหล็กแดง / เหล็กร้อน / การแพทย์ / แอร์ติก / สายรุ้ง 1 / สายรุ้ง 2 / สีสี / สีดําร้อน) | |
| โปรแกรม PC | ซอฟต์แวร์ ICC: โมดูลควบคุมและจอวีดีโอ |
| เครื่องไฟฟ้า | อินเตอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน: 50pin: DF40C-50DP-0.4V ((51), (HRS, Male) |
| บอร์ดขยาย USB30 | |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร: TTL-232 | |
| อินเตอร์เฟซวีดีโอดิจิตอล: DVP16/BT.1120/MIPI | |
| โลเตชั่นไฟฟ้า 4.5~5.5V | |
| การบริโภคพลังงานทั่วไป: 1.0W | |
| เครื่องจักรกล | ขนาดเนื้อหาเปล่า: 14mm/19mm/25mm: 25.4mm×25.4mm×19.3mm; 35mm/50mm/100m: 35.4mm×35.4mm×17.8mm |
| น้ําหนักแกนเปล่า: 14mm/19mm/25mm: 19.7±1g; 35mm/50mm/100m: 32.5±1g | |
| การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน: -40 °C ~ + 70 °C |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา: -45°C ~ + 85°C | |
| ความชื้น: 5%~95%, ไม่หมัก | |
| สั่นสะเทือน: 5.35 กรัม สั่นสะเทือนสุ่ม 3 แกน | |
| กระแทก: คลื่นซีนส์ครึ่ง, 40g / 11ms, ทิศทางการกระแทก 3 แกน, ทิศทาง 6 | |
| การรับรอง | RoHS2.0/REACH |
| เลนส์แสง | เลนส์ออปติกอล: โฟกัสคงที่ Athermal: 14mm / 19mm / 25mm / 35mm / 50mm / 100mm |
| ระดับการป้องกัน: IP67 ((เลนส์ด้านหน้า) |
โมดูลการถ่ายภาพความร้อน COIN1212 ใช้กันอย่างแพร่หลายในการติดตามพื้นฐานสําคัญ การผลิตระดับสูง การตรวจสอบอุตสาหกรรม การวิจัยวิทยาศาสตร์และแอพลิเคชันการถ่ายภาพทางความร้อนที่พัฒนามื่นๆ.
- ความรู้สึกสูงและผลงานที่ดีเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยีชั้นนําของโลกในอุตสาหกรรมอินฟราเรด
- เครื่องตรวจจับอินฟราเรดหลากหลายที่มีอยู่ รวมทั้ง เครื่องตรวจจับอินฟราเรดไม่เย็นและเย็นในรูปแบบและขนาดพิกเซลที่แตกต่างกัน
- การผลิตปริมาณเพื่อรับรองการจัดส่งอย่างรวดเร็ว ด้วยสายการผลิตสามสายและความสามารถในการผลิตรายปีสูงสุดถึงล้านตัวตรวจจับ
โมดูลความร้อนทํางานตามปกติ ดังนี้
- การตรวจจับอินฟราเรด:โมดูลความร้อนมีตัวตรวจจับอินฟราเรด ที่ตรวจจับรังสีไฟฟ้าแม่เหล็กในช่วงอินฟราเรด
- ออตติกส์:แสงอินฟราเรดถูกเน้นไปที่ตัวตรวจจับ ผ่านระบบออปติก ซึ่งอาจรวมถึงเลนส์หรือชุดกระจก
- การขยายสัญญาณ:สัญญาณที่ตรวจพบจะถูกขยายและทําให้เป็นดิจิตอลโดยอิเล็กทรอนิกส์ภายในโมดูลความร้อน
- การประมวลภาพ:สัญญาณดิจิตอลถูกประมวลผลเพื่อผลิตภาพทางความร้อน โดยรวมการลดเสียงดัง การเพิ่มความแตกต่าง และการแผนที่สี
- แสดง:ภาพความร้อนจะแสดงบนจอ ภายในโมดูลความร้อนหรือบนอุปกรณ์ภายนอก

