Wszystkie produkty
-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Radiometryczny moduł termiczny
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Osoba kontaktowa :
Wendy Wang
Numer telefonu :
+86 27 50185150
Moduł cieplny o rozdzielczości 640x512 8μm Pixel Pitch Uncooled z dokładnością ± 0,5°C do diagnostyki zdrowotnej
Szczegóły Produktu
| Rezolucja | 640x512 | Zużycie energii | 0,6 W |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8 ~ 14μm | Rozstaw pikseli | 8μm |
| Typowy NETD | ≤30mK | Liczba klatek na sekundę | 25 Hz |
| Podkreślić | Moduł cieplny o szybkiej integracji niechłodzony,Moduł cieplny niechłodzony do diagnostyki zdrowotnej,17um kamera termiczna do wykrywania gorączki |
||
opis produktu
Niechłodzony moduł termowizyjny 640x512 8 µm do szybkiej integracji w diagnostyce medycznej
Przegląd produktu
Poznaj iHA608W — nasz dedykowany medyczny, niechłodzony rdzeń kamery termowizyjnej, zbudowany w oparciu o detektor ApexCore 640×512 8 µm. Zaprojektowany do bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała, osiąga znakomitą dokładność pomiaru rzędu ±0,5°C. Dzięki wyspecjalizowanym medycznym algorytmom przetwarzania obrazu zapewnia bogate w szczegóły obrazy termowizyjne, wizualizuje rozkład temperatur i generuje spójne dane temperaturowe. Architektura piksela 8 µm przekłada się na znaczną redukcję rozmiaru i masy. Wyjście wideo Type-C oraz komunikacja USB 2.0 usprawniają integrację systemu. Buduj urządzenia nowej generacji do diagnostyki medycznej, badań przesiewowych w miejscach publicznych lub monitorowania temperatury zwierząt gospodarskich dzięki temu kompaktowemu rdzeniowi termowizyjnemu.
Główne cechy
- Niezawodna dokładność pomiaru temperatury i szczegółowa wizualizacja termiczna
- Zoptymalizowany pod kątem bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała ludzkiego, dokładność do ±0,5°C
- Optyka klasy medycznej + medyczne algorytmy termowizyjne zapewniają ostry obraz termiczny
- Niewielkie wymiary, idealne do projektowania kompaktowych urządzeń
- Czujnik podczerwieni ApexCore 8 µm umożliwia stworzenie kompaktowego i lekkiego sprzętu
- Wymiary 21×21×31,5 mm, waga zaledwie 25±2 g dla rozwiązań wbudowanych
- Interfejsy przyjazne dla deweloperów i pakiet SDK dla wielu systemów operacyjnych
- Standardowe interfejsy Type-C i USB 2.0 do szybkiej integracji sprzętowej
- Pakiet SDK dla systemów Windows / Android / Linux obniża próg wdrożenia
Specyfikacja produktu
| Model | iHA608W |
|---|---|
| Parametry detektorów IR | |
| Materiał światłoczuły | VOx |
| Rozdzielczość | 640×512 |
| Rozmiar piksela | 8 µm |
| Pasmo spektralne | 8 µm ~ 14 µm |
| Typowe NETD | ≤30 mK |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Cyfrowa częstotliwość odświeżania | 25 Hz |
| Czas uruchomienia | ≤6 s |
| Wideo cyfrowe | RAW/YUV/TMP |
| Algorytmy obrazu | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| Wyświetlanie obrazu | Medyczny / Pseudokolor |
| Oprogramowanie na PC | |
| Oprogramowanie komputerowe | Sterowanie modułem i wyświetlanie wideo |
| Pomiar temperatury | |
| Temperatura robocza | 10℃~+50℃ |
| Zakres pomiaru temperatury | 32℃~+42℃ |
| Dokładność pomiaru temperatury | ≤±0,5℃ (po 2-minutowym wygrzaniu, temp. otoczenia 23±3°C, temp. obiektu 32–42°C) |
| Odległość pomiaru | 0,5 m–5 m; obsługa pomiaru temperatury z wielu odległości za pośrednictwem SDK |
| SDK | Obsługa SDK dla systemów Windows/Android/Linux, analiza strumienia wideo, sterowanie modułem, kompleksowy pomiar temperatury w matrycy, obrazowanie temperatury, ustawianie okna temperatury, wielopoziomowa integracja |
| Parametry elektryczne | |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | USB (Type-C) |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Cyfrowy interfejs wideo | USB 2.0 |
| Napięcie zasilania | 5 V ± 0,5 |
| Typowy pobór mocy | 0,6 W |
| Obiektyw optyczny | |
| Ogniskowa | 4 mm |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy atermalny |
| F/# | 1 |
| FOV (H×V) | 69,2°×55,4° |
| Parametry mechaniczne | |
| Wymiary (z obiektywem) | 21 mm × 21 mm × 31,5 mm (z obiektywem 4 mm) |
| Waga (z obiektywem) | 25 g ± 2 (z obiektywem 4 mm) |
| Odporność środowiskowa | |
| Temperatura robocza | -10℃~+50℃ |
| Temperatura przechowywania | -45℃~+85℃ |
| Wilgotność | 5%~95%, bez kondensacji |
| Wibracje | 5,35 grms, wibracje losowe, 3 osie |
| Wstrząsy | Półsinusoidalne, 40 g / 11 ms, kierunek udaru, 3 osie, 6 kierunków |
| ESD | Wyładowanie stykowe 6 kV; wyładowanie powietrzne 8 kV |
| Certyfikacja | |
| Certyfikacja środowiskowa | ROHS2.0/REACH |
Zastosowania przemysłowe
Przewiduje się, że moduł termowizyjny iHA608W znajdzie szerokie zastosowanie obecnie i w przyszłości w takich dziedzinach jak badania przesiewowe, fizjoterapia tradycyjnej medycyny chińskiej, badania profilaktyczne, rehabilitacja itp.
Nasza linia produktów
- Wysoka czułość i doskonała wydajność
- Wiodąca na świecie technologia w branży podczerwieni
- Dostępne różne detektory podczerwieni
- Zarówno niechłodzone, jak i chłodzone detektory IR w różnych formatach i rozmiarach piksela
- Produkcja masowa gwarantująca szybką dostawę
- Trzy linie produkcyjne o rocznej zdolności produkcyjnej sięgającej milionów detektorów
Najczęściej zadawane pytania
1. Czym jest czułość termiczna?
Czułość termiczna, zwana również NETD (Noise Equivalent Temperature Difference – różnica temperatur równoważna szumowi), jest kluczowym parametrem oceny kamer termowizyjnych średniofalowych (MWIR) i długofalowych (LWIR). Jest bezpośrednio związana z wyrazistością obrazu rejestrowanego przez kamerę termowizyjną. Jest to wartość liczbowa reprezentująca stosunek sygnału do szumu różnicy temperatur, wyrażana w milikelwinach (mK). Im mniejsza wartość czułości termicznej, tym wyższa czułość i wyraźniejszy obraz.
2. Jakie są zastosowania termowizji?
Pomiar temperatury oraz obrazowanie w każdych warunkach pogodowych to dwie podstawowe funkcje technologii termowizji w podczerwieni. Produkty opracowane w oparciu o te dwie technologie znajdują szerokie zastosowanie w monitoringu i bezpieczeństwie, inspekcji przemysłowej, pożarnictwie, konserwacji predykcyjnej, systemach ADAS, zapobieganiu epidemiom, AIoT itp.
Polecane produkty

