-
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
Moduł kamery termicznej o rozdzielczości 640x512 8 μm Pixel Pitch Uncooled z dokładnością ± 0,5 °C do wykrywania gorączki
| 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 termiczny do badania temperatury ciała 17um,Moduł cieplny niechłodzony 384x288,5m termiczna kamera wykrywająca gorączkę |
||
Moduł iHA608W integruje detektor podczerwieni ApexCore 640×512/8 μm, dedykowany do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała z wysoką dokładnością ±0,5°C. Dedykowane medyczne algorytmy termiczne zapewniają wyraźny obraz termiczny i wizualizują rozkład temperatury, gwarantując niezawodne wyniki pomiarów. Konstrukcja z pikselem 8 μm zapewnia niewielkie wymiary i niską masę. Złącze wideo Type-C oraz interfejs USB 2.0 umożliwiają szybką integrację. To idealna baza sprzętowa dla rozwiązań z zakresu diagnostyki medycznej, badań przesiewowych oraz pomiaru temperatury u zwierząt hodowlanych.
Moduł kamery termowizyjnej iHA608W można szybko zintegrować z różnymi medycznymi urządzeniami termowizyjnymi. Przewiduje się jego szerokie zastosowanie obecnie i w przyszłości w takich dziedzinach jak badania przesiewowe chorób, fizjoterapia tradycyjnej medycyny chińskiej, badania kontrolne, rehabilitacja itp.
- Dokładne odczyty i najwyższa jakość termowizyjna
- Zoptymalizowany pod kątem bezdotykowego pomiaru temperatury ciała; dokładność: ±0,5°C
- Obiektyw klasy medycznej i medyczne algorytmy termowizyjne zapewniają szczegółowy obraz termiczny
- Kompaktowe wymiary, lekki moduł wbudowany
- Detektor ApexCore 8 μm umożliwia zastosowanie kompaktowej konstrukcji mechanicznej
- Wymiary 21×21×31,5 mm, masa zaledwie 25±2 g umożliwiająca osadzenie w kompaktowych urządzeniach
- Szybka integracja i elastyczny proces programowania
- Standardowe interfejsy Type-C + USB 2.0 ułatwiające podłączenie do systemu
- Dostępny pakiet SDK dla systemów Windows / Android / Linux w celu ułatwienia prac programistycznych
| Model | iHA608W |
|---|---|
| Parametry detektora podczerwieni | |
| Materiał detektora | VOx |
| Rozdzielczość | 640×512 |
| Rozmiar piksela | 8 μm |
| Czułość widmowa | 8 μm ~ 14 μm |
| Typowe NETD | ≤30 mK |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Cyfrowa częstotliwość odświeżania | 25 Hz |
| Czas uruchamiania | ≤6 s |
| Wideo cyfrowe | RAW/YUV/TMP |
| Algorytmy obrazu | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| Wyświetlanie obrazu | Medyczny/Pseudokolor |
| Oprogramowanie na komputer PC | |
| Oprogramowanie komputerowe | Sterowanie modułem i wyświetlanie wideo |
| Pomiar temperatury | |
| Temperatura pracy | 10℃~+50℃ |
| Zakres pomiaru temperatury | 32℃~+42℃ |
| Dokładność pomiaru temperatury | ≤±0,5℃ (po 2-minutowym nagrzaniu, temp. otoczenia 23±3°C, temp. celu 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, realizacja analizy strumienia wideo, sterowanie modułem, kompleksowy matrycowy pomiar temperatury, obrazowanie temperatury, ustawianie okna temperatury, wszechstronna 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 |
| Pole widzenia (H×V) | 69,2°×55,4° |
| Parametry mechaniczne | |
| Wymiary (z obiektywem) | 21 mm × 21 mm × 31,5 mm (z obiektywem 4 mm) |
| Masa (z obiektywem) | 25 g ± 2 (z obiektywem 4 mm) |
| Odporność środowiskowa | |
| Temperatura pracy | -10℃~+50℃ |
| Temperatura przechowywania | -45℃~+85℃ |
| Wilgotność | 5%~95%, bez kondensacji |
| Wibracje | 5,35 grms, wibracje losowe, 3 osie |
| Udary | 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 |
Przewiduje się, że moduł termowizyjny iHA608W znajdzie szerokie zastosowanie obecnie i w przyszłości w takich dziedzinach jak badania przesiewowe chorób, fizjoterapia tradycyjnej medycyny chińskiej, badania kontrolne, rehabilitacja itp.
- Kompletna dokumentacja: Instrukcje obsługi produktów, przewodniki konfiguracji i materiały referencyjne dotyczące doboru. Rozpocznij pracę bez domysłów.
- Pomoc w zakresie rozwoju i testowania: Łatwe zintegrowane testowanie próbek, ocena wydajności i weryfikacja parametrów.
- Zaawansowany zestaw narzędzi programistycznych: Pakiety SDK, interfejsy API, algorytmy i narzędzia do debugowania na potrzeby głębokiej integracji.
- Zdalne wsparcie techniczne: Wsparcie 24/7 – szybka reakcja i terminowe rozwiązywanie problemów o znaczeniu krytycznym.
- Gwarancja: Oryginalne części i ścisłe przestrzeganie procedur w celu przywrócenia optymalnej wydajności.
Termowizja w podczerwieni to metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone i energię cieplną do gromadzenia informacji o obiektach. Na podstawie różnic w promieniowaniu między obiektem a tłem oraz różnic w promieniowaniu poszczególnych części samego obiektu, obraz termowizyjny w podczerwieni może przedstawiać wahania promieniowania każdego elementu sceny, ukazując tym samym jej charakterystykę.
- Widzenie w całkowitej ciemności
- Identyfikacja obiektów zamaskowanych
- Wykrywanie na duże odległości
- Wykrywanie rozkładu ciepła
- Bezdotykowy pomiar temperatury
- Wykrywanie obecności osób
- I wiele innych
- Rozdzielczość detektora
- Rozmiar piksela
- Wartość NETD
- Jakość obrazu
- Dostępne opcje obiektywów
- Pobór mocy
- Rozmiar i masa
- Interfejs mechaniczny i elektryczny
- Budżet

