-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
หัวกล้องวงจรปิดภาพความร้อนที่ไม่เย็น LWIR 640x512 17μM
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ปณิธาน | 640x512 / 17μm | สุทธิ | <30mK |
|---|---|---|---|
| เลนส์กล้อง | มีหลายรายการ | อัตราเฟรม | 9Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
| เวลาเริ่มต้น | น้อยกว่า 10 วินาที | ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm LW |
| เน้น | หัวแคมera ความปลอดภัยภาพความร้อน,กล้องวงจรปิดภาพความร้อน 17uM,กล้องวงจรปิดความร้อน 640x512 |
||
PLUG617 LWIR 640x512 / 17μm โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบไม่ระบายความร้อนสำหรับความปลอดภัยและการตรวจสอบ
โมดูลอินฟราเรด PLUG617 LWIR เป็นหนึ่งในซีรีส์ PLUG ที่พัฒนาโดย SensorMicro คอร์กล้องอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน PLUG617 ที่มีความละเอียด 640x512 และขนาดพิกเซล 17um เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการตรวจสอบความปลอดภัย คอร์กล้องประเภทนี้ให้ความสามารถในการถ่ายภาพความร้อนคุณภาพสูง แม้ในที่มืดสนิทหรือสภาพอากาศเลวร้าย
ข้อได้เปรียบหลักประการหนึ่งของคอร์กล้องอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อนคือไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความเย็นแบบไครโอเจนิค ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการออกแบบและลดต้นทุนของระบบกล้องได้อย่างมาก สิ่งนี้ทำให้กล้องอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อนเหมาะสำหรับการใช้งานด้านการตรวจสอบความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมถึงการเฝ้าระวัง การป้องกันขอบเขต และการตรวจจับการบุกรุก
เซ็นเซอร์ความละเอียดสูง 640x512 และขนาดพิกเซลเล็ก 17um ให้ความคมชัดและรายละเอียดของภาพที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิเล็กน้อยได้ในภาพความร้อน รายละเอียดระดับนี้มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานด้านการตรวจสอบความปลอดภัย เนื่องจากสามารถช่วยระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติซึ่งอาจตรวจไม่พบ
- NETD<30mk, ความไวสูง
- ประสิทธิภาพที่มั่นคง
- บูรณาการและเสียบปลั๊กได้ง่าย
- คุณภาพและรายละเอียดของภาพที่คมชัด
- การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง
| รุ่น | PLUG617 |
| ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับ IR | |
| ความละเอียด | 640x512 |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 17μm |
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm |
| NETD | <30mk |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 9Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
| เวลาเริ่มต้น | <10s |
| วิดีโออนาล็อก | PAL/NTSC |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV/BT656/LVDS |
| ส่วนประกอบส่วนขยาย | USB/Camerlink |
| โหมดลดแสง | เชิงเส้น/ฮิสโตแกรม/ผสม |
| ซูมดิจิทัล | ซูมต่อเนื่อง 1~8X, ขนาดขั้นตอน 1/8 |
| การแสดงภาพ | Black Hot/White Hot/สีหลอก |
| ทิศทางภาพ | พลิกแนวนอน/แนวตั้ง/แนวทแยง |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/AGC/IDE |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | อินเทอร์เฟซ 50pin_HRS |
| โหมดการสื่อสาร | RS232-TTL, 115200bps |
| แรงดันไฟฟ้า | 4~6V |
| การใช้พลังงานทั่วไป | <1.2W |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (มม.) | 44.5x44.5x36.6 |
| น้ำหนัก | <90g |
| การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ +70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C ~ +85°C |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่มีการควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม 5.35grms, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่งลูก, 40g/11ms, 3 แกน 6 ทิศทาง |
| เลนส์ | |
| เลนส์เสริม | โฟกัสคงที่ Athermal: 7.5mm/13mm/19mm/25mm/35mm/50mm/60mm/100mm เลนส์แบบใช้มอเตอร์: 75mm/100mm/150mm ซูมออปติคัลต่อเนื่อง: 30-150mm |
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน PLUG617 สามารถรวมเข้ากับกล้องรักษาความปลอดภัยพร้อมการตรวจสอบอุณหภูมิจากระยะใกล้ถึงระยะไกลพิเศษ เช่น กล้อง PTZ, กล้อง Box Camera, กล้อง Speed Dome
![]()
แนวทางการบริการของเรา
ก่อนการขาย
การวิเคราะห์ความต้องการ
การประเมินสถานการณ์
การเลือกผลิตภัณฑ์
โซลูชันที่กำหนดเอง
การปรับใช้
การส่งมอบอย่างรวดเร็ว
การรวมระบบและการทดสอบ
การฝึกอบรมด้านเทคนิค
คำแนะนำการใช้งาน
1. โมดูลความร้อนทำงานอย่างไร
โดยทั่วไปแล้วโมดูลความร้อนทำงานดังนี้:
1) การตรวจจับอินฟราเรด: โมดูลความร้อนมีเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่สามารถตรวจจับการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงอินฟราเรด
2) เลนส์: การแผ่รังสีอินฟราเรดจะถูกโฟกัสไปที่เครื่องตรวจจับผ่านระบบออปติคัล ซึ่งอาจรวมถึงเลนส์หรืออาร์เรย์ของกระจก
3) การขยายสัญญาณ: สัญญาณที่ตรวจจับได้จะถูกขยายและแปลงเป็นดิจิทัลโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในโมดูลความร้อน
4) การประมวลผลภาพ: จากนั้นสัญญาณดิจิทัลจะถูกประมวลผลเพื่อสร้างภาพความร้อน กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน รวมถึงการลดสัญญาณรบกวน การปรับปรุงคอนทราสต์ และการทำแผนที่สี คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การวัดอุณหภูมิ อาจรวมอยู่ในการประมวลผลภาพ
5) การแสดงผล: จากนั้นภาพความร้อนจะแสดงบนหน้าจอ ไม่ว่าจะภายในโมดูลความร้อนหรือบนอุปกรณ์ภายนอก
การทำงานของโมดูลความร้อนขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ใช้ เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อนขึ้นอยู่กับผลกระทบจากความร้อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดจากการดูดซับรังสีจะถูกตรวจจับและแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนใช้กลไกที่แตกต่างกัน เช่น ผลกระทบจากไฟฟ้าหรือเทอร์โมอิเล็กทริก
โมดูลความร้อนสามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการถ่ายภาพความร้อนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และความปลอดภัย มักจะถูกรวมเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา กล้องวงจรปิด และขอบเขตความร้อน

