-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Kamera termowizyjna drona
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Moduł kamery termowizyjnej na podczerwień
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
LC260 Mała wielkość niechłodzona kamera wykrywająca gorączkę LWIR Core 256x192/12μm
| Rezolucja | 256x192 | Rozstaw pikseli | 12μm |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatur | 20 ℃ ~ 50 ℃ | Zużycie energii | ≤700mW |
| Podkreślić | Rdzeń kamery wykrywającej gorączkę LC260,rdzeń kamery wykrywającej gorączkę 256x192,rdzeń kamery wykrywającej gorączkę IP54 |
||
LC260 Niechłodzony rdzeń kamery termicznej o wymiarach 256x192/17μm do pomiaru temperatury
Miniaturowy moduł podczerwieni LC260 zintegrowany jest z niechłodzonym detektorem podczerwieni 256x192 / 12 μm i jest specjalnie zaprojektowany do pomiaru temperatury ciała.
Moduł podczerwieni LC260 ma zakres temperatury od 20°C do 50°C i dokładny zakres temperatury od 28°C do 42°C. Jego odległość pomiarowa może osiągnąć 0,5 do 2,5 metra.Moduł termiczny LC260 niechłodzony może być łatwo zintegrowany do rozwoju wtórnego.
Jako wiodący dostawca detektorów podczerwieni i modułów obrazowania termicznego, dostarczyliśmy klientom różne dojrzałe i stabilne rozwiązania w zakresie obrazowania termicznego podczerwieni.Łatwiej jest zintegrować nasze produkty z większą liczbą produktów końcowych i znacznie obniża koszty dla klientów.
- IR rozdzielczość 120x90
- Moduł IR do pomiaru temperatury ciała
- zewnętrzna aloja aluminium, zwiększająca wydajność rozpraszania ciepła
- IP54, wyższy stopień ochrony
- Z SDK i interfejsem USB, łatwy do zintegrowanego rozwoju
| Wersja | LC260 |
| Rozdzielczość IR | 256×192@12μm |
| Poziom wzrostu | 56°×42° |
| Długość ogniskowa | 3.2mm #F1.1 |
| Interfejs | Protokół USB typu C USB 2.0 |
| Zużycie energii | ≤ 700 mW |
| Dokładność | ±0,5°C (temperatura otoczenia +10°C~+35°C) |
| Zakres temperatury | 20°C do 50°C. Dokładny zakres temperatury 28°C do 42°C. |
| Pomiar odległości | 00,5 - 2,5 metra |
| SDK | Android / Linux x86&x64 / Windows x86&x64 |
| Autentyfikacja | RoHS |
Produkt ten pozycjonuje się w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony.Produkty końcowe są wykorzystywane do szybkiego pomiaru temperatury ciała przez wielu użytkowników w takich miejscach jak fabryki, budynki biurowe, wejścia społeczne, supermarkety, centra do spraw rządowych, szpitale i inne miejsca z dużym przepływem ludzi lub łatwo zbierać ludzi.
Dostosowana obsługa
Dostosowanie produktu: dostosowanie konfiguracji i dostosowanie algorytmów do spełniania wymagań specyficznych dla branży
Wsparcie techniczne i szkolenia na miejscu: zapewnienie podstawowym klientom praktycznej konfiguracji systemu i szkolenia operacyjnego
Wspólne innowacje dla nowych produktów i rynków: Współpraca z klientami w celu wspólnego opracowania innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych w zakresie podczerwieni
1Jak działa nieochłodzony mikrobolometr płaszczyzny ogniskowej?
Wykorzystując zasadę efektu cieplnego promieniowania podczerwonego, niechłodzony detektor podczerwonego przekształca energię promieniowania podczerwonego w energię cieplną za pomocą materiału absorbującego podczerwień,tak, że temperatura materiału wrażliwego wzrastaWięc... a certain physical parameter of the sensitive material changes accordingly and converts into electrical signal or visible light signal through a certain conversion mechanism designed to realize the detection of the object.
2- Jakie są zalety niechłodzonego mikrobolometru?
Niechłodzony czujnik płaszczyzny ogniskowej w podczerwieni nie wymaga zintegrowanego urządzenia Dewar Cooler Assembly (IDCA) i może pracować w temperaturze pokojowej.niewielki rozmiarChociaż wrażliwość niechłodzonych czujników płaszczyzny ogniskowej w podczerwieni nie jest tak dobra jak w przypadku chłodzonych czujników podczerwieni, po latach rozwojujego wydajność kosztowa była oczywiście lepsza niż detektor schłodzony, który ma szersze możliwości zastosowania.

