Rdzeń kamery termowizyjnej Clear Imaging 640x512 do szybkiej integracji

Miejsce pochodzenia Wuhan, prowincja Hubei, Chiny
Nazwa handlowa GST
Orzecznictwo ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numer modelu COIN612R
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena Negotiable
Zasady płatności L/C, T/T

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.

x
Szczegóły Produktu
Rezolucja 640x512/12μm Typowa NETD ≤40mK
Zakres spektralny 8 ~ 14 μm ROZMIAR 25,4 × 25,4 × 27,4 (z obiektywem 9,1 mm)
Zakres temperatury -20 ℃ ~ + 550 ℃ (konfigurowalny) Dokładność temperatury ± 3 ℃ lub ± 3%
High Light

Rdzeń kamery termowizyjnej Clear Imaging

,

rdzeń kamery termowizyjnej do szybkiej integracji

,

moduł kamery termowizyjnej 640x512

Zostaw wiadomość
opis produktu

Rdzeń kamery termowizyjnej 640x512 z wyraźnym obrazowaniem dla szybkiej integracji

Moduł termiczny COIN612R do dronów

 
Rdzeń kamery termowizyjnej COINR 640x512/12μm z termografią dla systemu bezzałogowego statku powietrznego
 

Opis produktu

 
COIN612R to niedrogi moduł kamery termowizyjnej z systemem termowizyjnym przeznaczony do komercyjnych bezzałogowych statków powietrznych (drony/UAV).Jest specjalnie opracowany do ratownictwa i inspekcji UAV, takich jak inspekcja energii elektrycznej, inspekcja fotowoltaiczna, wykrywanie ochrony środowiska, badania naukowe, fotografia lotnicza, dochodzenie policyjne, pomoc w przypadku katastrof i ratownictwo, zapobieganie pożarom lasów, bezpieczeństwo miejskie itp. w zakresie ładunków UAV, GST zapewnia klientom różne skuteczne i dojrzałe rozwiązania do wykonywania zadań w różnych środowiskach.
 
Rdzeń kamery termowizyjnej COIN612R integruje czujnik termowizyjny 640x512/12μm.Zapewnia ostrą i wyraźną prezentację obrazu, kompaktowy rozmiar i niski koszt.Ten moduł kamery termowizyjnej posiada również opcjonalną funkcję termowizyjną z zakresem pomiarowym od -20℃~550℃ do przemysłowego pomiaru temperatury.
 

Główne cechy

 

Optymalna zamiana
• Rozmiar mini: 25,4×25,4×14,1 (z migawką)
• Niska waga: zaledwie 27 g (z obiektywem 9,1 mm)
• Pobór mocy: zaledwie 0,9 W

 

Znakomita jakość obrazu
• Algorytm przetwarzania obrazu nowej generacji: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Radiometryczny zakres temperatur: -20 ℃ ~ 150 ℃, 0 ~ 550 ℃ (obsługa rozszerzania i dostosowywania)

 

Szybka integracja
• Interfejsy DVP/LVDS, wyjście danych obrazu RAW/YUV, sterowanie portem szeregowym
• Wersja radiometryczna zapewnia pakiet SDK ARM/windows/Linux w celu uzyskania pełnoekranowego pomiaru temperatury

 

Specyfikacja produktu

 

Model COIN612/R
Wydajność detektora IR
Wrażliwy materiał Tlenek wanadu
Rezolucja 640×512
Skok pikseli 12μm
Zakres widmowy 8μm ~14μm
Typowa NETD ≤40mK
Przetwarzanie obrazu
Częstotliwość wyświetlania klatek 25Hz/30Hz
Czas uruchomienia 5s
Wideo analogowe PAL/NTSC
Wideo cyfrowe RAW/YUV/BT656
Algorytm obrazu Korekcja niejednorodności (NUC)
Redukcja szumów 3D (3DNR)
Redukcja szumów 2D (DNS)
Kompresja zakresu dynamicznego (DRC)
Wzmocnienie krawędzi (EE)
Zoom cyfrowy Ciągły zoom 1~8X, wielkość kroku 1/8 (wyjście YUV)
Wyświetlanie obrazu Czarny gorący/biały gorący/pseudokolor
Oprogramowanie komputerowe
Oprogramowanie ICC Sterowanie modułami i wyświetlanie wideo
Parametry elektryczne
Standardowy interfejs zewnętrzny 50Pin_HRS: DF40C-50DP-0,4V(51), (HRS, mężczyzna)
Karta rozszerzeń USB Typ-C
Interfejs komunikacyjny TTL-232/USB2.0
Cyfrowy interfejs wideo CMOS8/CMOS16/LVDS/USB2.0
Napięcie zasilania 4~5,5V
Typowe zużycie energii 0,9W
Pomiar temperatury
Zakres temperatury pracy -10 ℃ ~ + 50 ℃
Zakres pomiaru temperatury -20 ℃ ~ 150 ℃, 0 ℃ ~ 550 ℃ (rozszerzenie i dostosowanie obsługi)
Dokładność pomiaru temperatury Większe o ± 3 ℃ lub ± 3%
Regionalny pomiar temperatury Obsługa maksymalnej, minimalnej i średniej wartości wyjściowej temperatury regionalnej
SDK Windows/Linux/ARM;Uzyskaj analizę strumienia wideo i konwersję z szarości na temperaturę
Charakterystyka fizyczna
Rozmiar (mm) 25,4 × 25,4 × 27,4 (z obiektywem 9,1 mm)
25,4 × 25,4 × 39,5 (z obiektywem 13 mm)
25,4 × 25,4 × 38,3 (z obiektywem 19 mm)
Waga 27g ± 2g (z obiektywem 9,1 mm)
40g±2g (z obiektywem 13mm)
41g±2g (z obiektywem 19mm)
Możliwość dostosowania do środowiska
Operacja Temperatura -40°C ~ +70°C
Temperatura przechowywania -45°C ~ +85°C
Wilgotność 5% ~ 95%, bez kondensacji
Wibracja Przypadkowe wibracje 5,35 grms, 3 osie
Zaszokować Fala półsinusoidalna, 40g/11ms, 3 osie 6 kierunku
Certyfikat ROHS2.0/REACH
Optyka
Opcjonalny obiektyw Atermiczna stała ostrość: 9,1 mm/13 mm/19 mm
Poziom ochrony Stopień ochrony IP67 (powierzchnia przednia)

 

Zastosowania przemysłowe

 
Rdzeń kamery termowizyjnej COIN612R do ładunków UAV może być używany do inspekcji energii elektrycznej, inspekcji fotowoltaicznej, wykrywania ochrony środowiska, badań naukowych, fotografii lotniczej, dochodzeń policyjnych, pomocy w przypadku katastrof i ratownictwa, zapobiegania pożarom lasów, bezpieczeństwa miejskiego itp.
 
Rdzeń kamery termowizyjnej Clear Imaging 640x512 do szybkiej integracji 0
 

Nasze atuty

 
Rdzeń kamery termowizyjnej Clear Imaging 640x512 do szybkiej integracji 1
 

Często zadawane pytania

 

1. Co to jest obrazowanie termowizyjne w podczerwieni?

Obrazowanie w podczerwieni to metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone i energię cieplną do zbierania informacji o obiektach.Zgodnie z różnicą promieniowania między obiektem a środowiskiem tła oraz różnicą promieniowania każdej części samego obiektu, obraz termowizyjny w podczerwieni może pokazywać fluktuację promieniowania każdej części sceny, pokazując w ten sposób charakterystykę sceny.
 
2. Jakie są zalety obrazowania w podczerwieni?
--- Przejrzyj całkowitą ciemność
--- Identyfikacja pod kamuflażem
--- Wykrywanie dalekiego zasięgu
--- Wykrywanie dystrybucji ciepła
--- Bezdotykowy pomiar temperatury
--- Świadomość zawodowa
---I tak dalej
 
3. Jakie są zastosowania termowizji w podczerwieni?
Pomiar temperatury i obrazowanie w każdych warunkach pogodowych to dwie podstawowe funkcje technologii obrazowania w podczerwieni.Produkty opracowane w oparciu o te dwie technologie są szeroko stosowane w elektroenergetyce, bezpieczeństwie i monitoringu, produkcji przemysłowej, badaniach naukowych, leczeniu i innych tradycyjnych dziedzinach.