-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลถ่ายภาพความร้อนความละเอียด 640x512 พิกเซล 12 ไมโครเมตร พร้อมการวัดอุณหภูมิ
| ปณิธาน | 640x512 | การใช้พลังงาน | 0.65W |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | สนามพิกเซล | 12μm |
| สุทธิ | ≤25mK/F1.0/25℃ | อัตราเฟรม | 25เฮิร์ต/30เฮิร์ต |
| เน้น | โมดูลถ่ายภาพความร้อนคลื่นยาว,โมดูลการถ่ายภาพความร้อน 12um Detector,โมดูลกล้องอุณหภูมิอินฟราเรด |
||
แกนกล้องอินฟราเรด COIN612RG2 สำหรับการวัดอุณหภูมิมีเครื่องตรวจจับอินฟราเรด ApexCore 640*512/12μm ในการออกแบบที่กะทัดรัดและใช้พลังงานต่ำ ด้วยอัลกอริธึมการประมวลผลสัญญาณและการวัดอุณหภูมิขั้นสูง ทำให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำ ±2°C หรือ ±2% เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับโปรโตคอลการสื่อสารแบบอนุกรมมาตรฐาน COIN612RG2 รองรับอินเทอร์เฟซเอาต์พุตวิดีโอหลายตัวและเลนส์ออปติคอลที่หลากหลาย เพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนาขั้นที่สอง โดยนำเสนอโซลูชันการวัดอุณหภูมิอินฟราเรดที่ครอบคลุมสำหรับการถ่ายภาพความร้อนทางอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการ และการผลิตอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการพัฒนารองและบูรณาการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงอัลกอริธึม
- ฟังก์ชั่นที่ครอบคลุม การออกแบบที่คุ้มค่า
- พัฒนาโดยใช้เครื่องตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ ApexCore โดยมี NETD≤25mK
- รวม FPA ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเข้ากับอัลกอริธึมการประมวลผลภาพขั้นสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ
- ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิสูงถึง ±2°C หรือ ±2% รองรับช่วง -20°C ถึง 150°C และ 100°C ถึง 550°C พร้อมส่วนขยายที่ปรับแต่งได้
- กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานต่ำ
- ขนาด: 25.4*25.4*15.7 มม
- น้ำหนัก: 15 ± 1 กรัม การใช้พลังงาน: ≤0.65W
- การกำหนดค่าที่หลากหลาย บูรณาการอย่างรวดเร็ว
- เลนส์สายตาเสริมเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานที่หลากหลาย
- รองรับอินเทอร์เฟซเอาต์พุตภาพ USB2.0/DVP/LVDS/BT.656
- เอาต์พุตข้อมูลภาพ RAW/YUV/TMP พร้อมการควบคุมพอร์ตอนุกรม
| แบบอย่าง | COIN612RG2 |
|---|---|
| ตัวบ่งชี้เครื่องตรวจจับ IR | |
| วัสดุที่ละเอียดอ่อน | วอกซ์ |
| ปณิธาน | 640*512 |
| ขนาดพิกเซล | 12μm |
| การตอบสนองทางสเปกตรัม | 8ไมโครเมตร ~ 14ไมโครเมตร |
| NETD ทั่วไป | ≤25mK/F1.0/25℃ |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิตอล | 25/30เฮิร์ต |
| เวลาเริ่มต้น | 6ส |
| วิดีโอแอนะล็อก | ระบบ PAL/NTSC |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV422/TMP |
| อัลกอริธึมรูปภาพ | การแก้ไขความไม่สม่ำเสมอ (NUC) ลดเสียงรบกวน 3D (3DNR) การลดเสียงรบกวน 2D (DNS) การบีบอัดช่วงไดนามิก (DRC) การปรับปรุงขอบ (EE) |
| การแสดงภาพ | 10 ประเภท (สีขาวร้อน/ลาวา/เหล็กแดง/เหล็กร้อน/การแพทย์/อาร์กติก/สายรุ้ง 1/สายรุ้ง 2/สีอ่อน/สีดำร้อน) |
| ซอฟต์แวร์พีซี | |
| ซอฟต์แวร์ไอซีซี | การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| ไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | 50พิน: DF40C-50DP-0.4V(51), (ชม.,ชาย) |
| บอร์ดขยาย USB | USB3.0/USB2.0/VPC/USB2.0&VPC |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | TTL-232/USB2.0 |
| อินเตอร์เฟซวิดีโอดิจิตอล | DVP8/DVP16/USB2.0/BT.656/LVDS |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 0.65W |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~+50°C |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20°C~150°C, 100°C~550°C; รองรับการปรับแต่งและการขยาย |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ±2°C หรือ ±2% (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) |
| การวัดอุณหภูมิบางส่วน | รองรับค่าเอาท์พุตสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของพื้นที่การวัดอุณหภูมิ |
| SDK | หุ่นยนต์/วินโดวส์/ลินุกซ์; บรรลุการวิเคราะห์สตรีมวิดีโอและการแปลงจากสีเทาเป็นอุณหภูมิ |
| เครื่องกล | |
| ขนาดแกนเปลือย (มม.) | 25.4*25.4*15.7มม |
| น้ำหนักแกนเปลือย (กรัม) | 15±1ก |
| การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C~+85°C |
| ความชื้น | 5%~95% ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35กรัม การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม 3 แกน |
| ผลกระทบ | ฮาล์ฟไซน์เวฟ, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทก 3 แกน, 6 ทิศทาง |
| การรับรอง | ROHS2.0/การเข้าถึง |
| เลนส์ออฟติคอล | |
| เลนส์ออฟติคอล | ความร้อนแบบโฟกัสคงที่: 4.8mm/7mm/9.1mm/13mm/19mm/25m/35mm |
| ระดับการป้องกัน | IP67 (เลนส์ด้านหน้า) |
- เทอร์โมกราฟฟี
- วิสัยทัศน์อุตสาหกรรม
- การดับเพลิงและกู้ภัย
- การเฝ้าระวังความปลอดภัย
- การสังเกตการณ์กลางแจ้ง
- วิชันซิสเต็ม
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เอกสารครบถ้วน:คู่มือผลิตภัณฑ์ คู่มือการตั้งค่า และการอ้างอิงการเลือก เริ่มต้นโดยไม่ต้องคาดเดา
- ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาและการทดสอบ:ตัวอย่างการทดสอบแบบรวม การประเมินประสิทธิภาพ และการตรวจสอบพารามิเตอร์ทำได้ง่าย
- ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาขั้นสูง:SDK, API, อัลกอริธึม และเครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับการบูรณาการเชิงลึก
- การสนับสนุนทางเทคนิคระยะไกล:การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน—การตอบสนองที่รวดเร็วและการแก้ไขปัญหาที่สำคัญอย่างทันท่วงที
- การรับประกัน:ชิ้นส่วนดั้งเดิมและการยึดมั่นในกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อคืนประสิทธิภาพสูงสุด
- ความไวแสงที่สูงขึ้น:โมดูลระบายความร้อนสามารถตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิได้เล็กน้อย ทำให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีขึ้น
- ระยะไกล:พวกเขาสามารถจับข้อมูลความร้อนในระยะทางที่ไกลขึ้น
- ความละเอียดที่สูงขึ้น:โดยทั่วไปโมดูลระบายความร้อนจะให้จำนวนพิกเซลที่สูงกว่า ส่งผลให้ได้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้น
- ลดเสียงรบกวน:กระบวนการทำความเย็นจะลดสัญญาณรบกวนของเซ็นเซอร์ลงอย่างมาก ส่งผลให้ได้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น
- เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง:โมดูลระบายความร้อนมักใช้สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจระยะไกล และการใช้งานเฉพาะทางที่ต้องการการวัดอุณหภูมิและการวิเคราะห์ที่แม่นยำ
- ต้นทุนที่ต่ำกว่า:โดยทั่วไปโมดูลที่ไม่มีการระบายความร้อนจะมีราคาไม่แพงกว่าโมดูลที่มีการระบายความร้อน
- ขนาดกะทัดรัด:มีขนาดเล็กและเบากว่า ทำให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบต่างๆ
- ไม่มีการบำรุงรักษา:โมดูลที่ไม่มีการระบายความร้อนไม่จำเป็นต้องใช้ระบบทำความเย็นแบบไครโอเจนิก ทำให้ข้อกำหนดในการบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น
- เริ่มต้นทันที:สามารถเปิดได้อย่างรวดเร็วและสร้างภาพความร้อนโดยไม่จำเป็นต้องระบายความร้อน
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน:โมดูลที่ไม่มีการระบายความร้อนจะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโมดูลที่ระบายความร้อน
- โมดูลระบายความร้อนระบายความร้อน:การเฝ้าระวังระยะไกล การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพความละเอียดสูง ฯลฯ
- โมดูลระบายความร้อนที่ไม่มีการระบายความร้อน:อุปกรณ์มองเห็นตอนกลางคืนส่วนบุคคล กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบมือถือ ความปลอดภัยของยานยนต์ การตรวจสอบอาคาร การดับเพลิง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

