-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน SWaP-C iLC212 ที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมเลนส์ 3.2 มม
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ปณิธาน | 256x192 | การใช้พลังงาน | 700mW |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | สนามพิกเซล | 12μm |
| สุทธิ | ≤65mK | อัตราเฟรม | 25Hz/30Hz |
| เน้น | โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน iLC212,โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเลนส์ 3.2 มม.,โมดูลกล้องอินฟราเรด SWaP-C |
||
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน iLC212 SWaP-C ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพพร้อมเลนส์ 3.2 มม.
โมดูลถ่ายภาพ IR แบบไม่ระบายความร้อน iLC212 ผสานรวมอาร์เรย์ระนาบโฟกัส (FPA) ขนาด 256x192 / 12μm แบบเวเฟอร์เลเวลแพ็คเกจ (WLP) และสามารถจับภาพสเปกตรัมอินฟราเรดคลื่นยาว (LWIR) ที่มีช่วงตั้งแต่ 8 ถึง 14μm
iLC212 thermal camera module ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก และต้นทุนในด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง ด้วยขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา และราคาที่ไม่แพงมากนัก แกนหลักของ iLC212 thermal core จึงตอบสนองความต้องการด้านราคาต่ำของลูกค้าได้อย่างดี ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับพวกเขา
SensorMicro เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต ขาย และทำการตลาดของเครื่องตรวจจับภาพความร้อนและโมดูลอินฟราเรด เราสามารถมอบโซลูชันการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดที่หลากหลายแก่ลูกค้า ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาในระยะที่สองและลดต้นทุนสำหรับลูกค้าได้อย่างมาก
- แอปพลิเคชัน SWaP-C ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด
- เหมาะสำหรับกล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อความปลอดภัยต่างๆ
- การใช้งานถ่ายภาพความร้อนที่หลากหลาย
- ใช้พลังงานต่ำ
| รุ่น | iLC212 |
| ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับ IR | |
| วัสดุ | Uncooled Vanadium Oxide |
| ความละเอียด | 256×192 |
| ขนาดพิกเซล | 12μm |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 8μm ~14μm |
| NETD | ≤65mK@F1.0@25℃@50Hz |
| การประมวลผลภาพ | |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV/BT656; รองรับการส่งวิดีโอ USB2.0; รองรับบรรทัดพารามิเตอร์การวัดอุณหภูมิ |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 25Hz/30Hz |
| การแสดงภาพ | Black-hot/white-hot/Pseudo-color |
| อัลกอริทึมภาพ | การแก้ไขความไม่สม่ำเสมอ (NUC) การลดสัญญาณรบกวนภาพ 3 มิติ (3DNR) การลดสัญญาณรบกวน 2 มิติ (DNS) การบีบอัดช่วงไดนามิก (DRC) การปรับปรุง EE |
| เวลาเริ่มต้น | ≤3s |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+50℃ |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20℃~+150℃, รองรับการขยายช่วงการวัดอุณหภูมิและการปรับแต่ง |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ±3℃/±3% (ใช้ค่าที่มากกว่า) @23℃±5℃; ระยะการวัดอุณหภูมิคือ 1.5 ม. |
| การวัดอุณหภูมิในภูมิภาค | รองรับการวัดอุณหภูมิในพื้นที่ใดๆ, ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของพื้นที่เอาต์พุต |
| SDK | Windows / Linux Version, บรรลุการวิเคราะห์สตรีมวิดีโอและการแปลงสีเทาเป็นอุณหภูมิ |
| อินเทอร์เฟซไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอก | 30pin_HRS Connector อินพุตพลังงาน วิดีโอดิจิทัล RS232-TTL/USB2.0 GPIO ฯลฯ |
| การสื่อสาร | RS232-TTL/USB2.0 |
| ส่วนประกอบการขยาย | VPC Board |
| ซอฟต์แวร์ PC | |
| ซอฟต์แวร์ ICC | การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| ระบบพลังงาน | |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 3.3V±0.1V |
| การกระจายพลังงาน | สภาวะคงที่: 0.70W/3.3V @23±3℃ |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| ตัวเชื่อมต่อ | รุ่นตัวเชื่อมต่อภายนอก: DF40C-30DP-0.4V (51), (HRS-Male) รุ่นตัวเชื่อมต่อการผสมพันธุ์: DF40C (2.0)-30DS-0.4V (51), (HRS-Female) |
| ขนาด | 21mm×21mm×12.8mm (รวมเลนส์ 3.2 มม.) |
| น้ำหนัก | 8.9g±0.5g (รวมเลนส์ 3.2 มม.) |
| การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45℃~+85℃ |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่มีการควบแน่น |
| ความทนทานต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน | แรงกระแทก: คลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง, 40g/11ms, 3 แกน, 6 ทิศทาง การสั่นสะเทือน: 5.35grms, 3 แกน |
| การรับรอง | ROHS2.0/REACH |
| เลนส์ | |
| เลนส์เสริม | 3.2mm/F1.1, HFOV: 55.6±2.8°; การเคลือบผิว: AR |
โมดูลถ่ายภาพความร้อน iLC212 ถูกนำไปใช้ในด้านการตรวจสอบความปลอดภัย, การถ่ายภาพความร้อน, อุปกรณ์สวมใส่, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์, สมาร์ทโฮม, การตรวจจับสิ่งมีชีวิต ฯลฯ![]()
SensorMicro ก่อตั้งขึ้นด้วยความเชื่อที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง:
นวัตกรรมควรตอบสนองความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริง
SensorMicro มีอยู่เพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้คนและระบบในการมองเห็นเหนือพื้นผิว—เข้าไปในรูปแบบ ปัญหา และความเป็นไปได้ที่อยู่เบื้องล่าง
ด้วยการเปลี่ยนความร้อนที่มองไม่เห็นให้เป็นความจริงที่มองเห็นได้ เราช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุด และนำทางความซับซ้อนด้วยความชัดเจน
การใส่ใจในความมุ่งมั่นของเราในการเป็นผู้สร้างสรรค์และให้ลูกค้าเป็นอันดับแรกได้กลายเป็นสูตรสำเร็จสำหรับโมเมนตัมของ SensorMicro เนื่องจากธุรกิจของเราครอบคลุมทั่วโลก เราจึงก้าวไปข้างหน้าในทุกด้าน—ตั้งแต่ความปลอดภัย การดับเพลิง การตรวจสอบทางอุตสาหกรรม การดูแลทางการแพทย์ และวิสัยทัศน์ของเครื่องจักร ไปจนถึงการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและแง่มุมสำคัญของความเป็นกลางทางคาร์บอน—ช่วยให้พันธมิตรปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการตรวจจับอินฟราเรดอัจฉริยะ และเชื่อมต่อจุดต่างๆ ของชีวิต
เราเป็นมากกว่าบริษัทเทคโนโลยีอินฟราเรด
เราเป็นชุมชนของผู้คนที่มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืน มีจริยธรรม และมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
ทุกพิกเซลของนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นคือคำมั่นสัญญา—คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้อง เสริมศักยภาพ และให้บริการ
1. กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถมองทะลุผนังหรือวัตถุแข็งอื่นๆ ได้หรือไม่
ไม่ กล้องถ่ายภาพความร้อนไม่สามารถมองทะลุผนังหรือวัตถุแข็งได้ พวกมันตรวจจับและวัดรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาหรือสะท้อนโดยวัตถุในขอบเขตการมองเห็น อย่างไรก็ตาม วัสดุบางชนิด เช่น แก้ว ยอมให้รังสีอินฟราเรดผ่านได้ ดังนั้นกล้องถ่ายภาพความร้อนจึงสามารถ “มองเห็น” ผ่านวัสดุโปร่งใสเหล่านี้ได้
2. โมดูลความร้อนแบบระบายความร้อนและไม่ระบายความร้อนคืออะไร
โมดูลความร้อนแบบระบายความร้อนและไม่ระบายความร้อนเป็นระบบถ่ายภาพอินฟราเรด (IR) ที่ใช้ในการจับภาพและวิเคราะห์รังสีความร้อน พวกมันถูกนำมาใช้กันทั่วไปในการใช้งานต่างๆ เช่น การเฝ้าระวัง การดับเพลิง การตรวจสอบทางอุตสาหกรรม
3. อะไรคือความแตกต่างระหว่างโมดูลความร้อนแบบระบายความร้อนและไม่ระบายความร้อน
ความแตกต่างหลักอยู่ที่ประเภทของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ใช้ โมดูลความร้อนแบบระบายความร้อนมีกลไกการระบายความร้อนด้วยความเย็นเพื่อรักษาสภาพเซ็นเซอร์ให้อยู่ในอุณหภูมิต่ำมาก โดยทั่วไปต่ำกว่า -200 องศาเซลเซียส การระบายความร้อนนี้ช่วยเพิ่มความไวและลดสัญญาณรบกวนของเซ็นเซอร์ ส่งผลให้คุณภาพของภาพสูงขึ้นและประสิทธิภาพดีขึ้นในการใช้งานระยะไกลและความละเอียดสูง อย่างไรก็ตาม โมดูลความร้อนแบบระบายความร้อนมีราคาแพงกว่า มีขนาดใหญ่กว่า และต้องมีการบำรุงรักษาเป็นระยะ
ในทางกลับกัน โมดูลความร้อนแบบไม่ระบายความร้อนใช้เซ็นเซอร์ไมโครโบลอมิเตอร์ที่ทำงานที่อุณหภูมิห้อง เซ็นเซอร์เหล่านี้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งจะถูกประมวลผลเพื่อสร้างภาพความร้อน โมดูลความร้อนแบบไม่ระบายความร้อนมีขนาดเล็กกว่า กะทัดรัดกว่า ราคาถูกกว่า และไม่ต้องบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม พวกมันมีความไวต่ำกว่าและอาจทำงานได้ไม่ดีในสถานการณ์ที่ต้องการ

