-
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
Nieochłodzony rdzeń kamery termicznej LWIR o rozdzielczości 640x512 i rozmiarze pikseli 8 μm dla dokładnego badania temperatury ciała ± 0,5 °C
| Rezolucja | 640x512 | Zużycie energii | 0,6 W |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8 ~ 14μm | Rozstaw pikseli | 8μm |
| Typowy NETD | ≤30mK | Liczba klatek na sekundę | 25 Hz |
| Podkreślić | Niechłodzona kamera termowizyjna LWIR 17um,Kamera termowizyjna LWIR 384x288,Kamera LWIR do monitorowania temperatury ciała |
||
Nasz iHA608W to gotowy do integracji, nieochłodzony rdzeń kamery podczerwonej zbudowany na detektorze ApexCore 640×512 8μm, dostosowany do zastosowań pomiaru temperatury ciała bez kontaktu.Oferuje dokładność pomiaru do ±0.5°C. Wykonując specjalistyczne medyczne algorytmy obrazowania termicznego, rdzeń ten wytwarza obrazy termiczne o wysokiej rozdzielczości, wyraźnie pokazuje gradient temperatury i dostarcza stabilnych danych o temperaturze.
Dzięki projektowi 8-μm pikseli moduł osiąga mini rozmiar i niską wagę.Można go wykorzystać do diagnostyki medycznej., kioski do kontroli stanu zdrowia i sprzęt do monitorowania temperatury bydła.
- Wydajność temperatury wysokiej precyzji:Specjalnie opracowany do bezkontaktowego rejestrowania temperatury ludzkiego ciała z dokładnością pomiaru ± 0,5 °C. Optyka i algorytmy medyczne zapewniają wysokiej jakości obrazy termiczne.
- Ultra-kompaktowy projekt:ApexCore 8-μm wykrywacz podczerwieni umożliwia lekką, oszczędną przestrzeń mechaniczną konstrukcję.
- Łatwa integracja:Standardowe interfejsy typu C i USB2.0 dla połączeń sprzętowych.
| Model | iHA608W |
|---|---|
| Wskaźniki detektorów IR | |
| Materiał wrażliwy | VOx |
| Rozstrzygnięcie | 640×512 |
| Wielkość pikseli | 8 μm |
| Odpowiedź widmowa | 8 μm ~ 14 μm |
| Typowy NETD | ≤ 30mK |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Cyfrowa prędkość klatki | 25 Hz |
| Czas uruchomienia | ≤ 6 s |
| Digitalne wideo | Raw/YUV/TMP |
| Algorytm obrazu | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| Wyświetlacz obrazu | Medyczny/Pseudo kolor |
| Pomiar temperatury | |
| Temperatura pracy | 10°C~+50°C |
| Zakres pomiaru temperatury | 32°C~+42°C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ≤±0,5°C (po 2-minutowym rozgrzewaniu, temperatura otoczenia 23±3°C, docelowa temperatura 32-42°C) |
| Odległość pomiarowa | 0.5m-5m; obsługuje pomiar temperatury na wiele odległości za pośrednictwem SDK |
| Elektryczne | |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | USB ((TYPE-C) |
| Interfejs komunikacji | USB. |
| Interfejs cyfrowy wideo | USB2.0 |
| Napięcie zasilania | 5V±0.5 |
| Typowe zużycie energii | 0.6W |
| Soczewki optyczne | |
| Długość ostrości | 4 mm |
| Rodzaj soczewki | Stałe skupienie Athermal |
| F/# | 1 |
| FOV ((H×V) | 690,2°×55,4° |
| Wyroby mechaniczne | |
| Rozmiar (w tym soczewka) | 21 mm × 21 mm × 31,5 mm (włącznie z soczewką 4 mm) |
| Masa (włącznie z soczewką) | 25 g±2 (w tym soczewka 4 mm) |
Oczekuje się, że moduł termiczny iHA608W będzie szeroko stosowany w dziedzinie badań przesiewowych, fizjoterapii medycyny tradycyjnej chińskiej, kontroli zdrowia, rehabilitacji itp.obecnie i w przyszłości.
- Dostosowanie produktu:Dostosowanie konfiguracji i dostosowanie algorytmów do spełnienia wymagań specyficznych dla danego sektora
- Wsparcie techniczne i szkolenia na miejscu:Zapewnienie podstawowym klientom praktycznego konfiguracji systemu i szkolenia operacyjnego
- Wspólne innowacje:Współpraca z klientami w celu wspólnego opracowania innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych w zakresie podczerwieni
- Czerwony i niebieski są bardziej odpowiednie dla sceny, gdzie trzeba znaleźć punkty problemu.
- Żelazna czerwień jest standardową paletą kolorów przemysłu energetycznego.
Uwaga: bez względu na to, jaką paletę wybierzesz, temperatura termiczna w ogóle się nie zmieni.
- Dla teleobiektywu, jest odpowiedni dla celów, które są stosunkowo małe i muszą być oglądane z daleka
- Żeby zobaczyć obiekty na bliskiej odległości, lepiej użyć obiektywu szerokokątnego.
- Makroobiektyw służy do obserwacji bardzo małych celów z bliska, takich jak układy chipów.

