-
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
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki, niechłodzony moduł termowizyjny LWIR 400x300/17μm
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| Rezolucja | 400x300/17μm | NETD | <50mK |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8~14μm | Rozmiar | 44,5x42,5x58,9mm |
| Podkreślić | Niechłodzony moduł termiczny LWIR 400x300,17uM moduł termiczny LWIR,kamera termowizyjna LWIR do wykrywania gorączki |
||
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki, moduł termiczny LWIR bez chłodzenia 400x300/17μm
Kamera termowizyjna do badania gorączki iHA417 składa się z detektora podczerwieni 400×300 / 17μm, obiektywu optycznego na podczerwień 7 mm i specjalistycznego SDK do pomiaru temperatury ciała.
Jest to rodzaj produktu na podczerwień do wykrywania gorączki i badań przesiewowych w kierunku gorączki, który wykorzystuje oprogramowanie do analizy obrazu do wykrywania i oznaczania obszarów obrazu, w których przekroczono zdefiniowany próg temperatury.
Jeśli oprogramowanie wykryje, że ten próg temperatury został przekroczony w obrazie termicznym osoby, wskazuje to na prawdopodobieństwo, że ta osoba ma podwyższoną temperaturę ciała.
- NETD<30mk, Wysoka czułość
- Łatwa integracja
- Konstrukcja bezdotykowa
- Pole widzenia: 37,2°×28,3°
- Różnica temperatur: ±0,5℃
- Odległość pomiaru temperatury: Optymalnie 5 metrów
| Model | iHA417 |
| Wydajność detektora IR | |
| Rozdzielczość | 400x300 |
| Rozmiar piksela | 17μm |
| Zakres spektralny | 8~14μm |
| NETD | <30mK |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Szybkość klatek | 25Hz |
| Czas uruchamiania | <10s |
| Komponent rozszerzenia | Wideo USB |
| Tryb ściemniania | Liniowy/Histogram/Mieszany |
| Wyświetlanie obrazu | Czarny gorący/Biały gorący/Pseudo kolor |
| Kierunek obrazu | Obrót w poziomie/pionie/po przekątnej |
| Algorytm obrazu | NUC/AGC/IDE/DNR |
| Specyfikacja elektryczna | |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | TYPE-C |
| Tryb komunikacji | USB |
| Napięcie zasilania | 5±0,5V |
| Typowy pobór mocy | <1,5W |
| Pomiar temperatury | |
| Zakres temperatur pracy | 16°C ~ 32°C |
| Zakres temperatur | 20°C ~ 50°C |
| Dokładność temperatury | ≤±0,5°C (bez wiatru w pomieszczeniach, cel 32°C~42°C) |
| SDK | ARM/Windows SDK, termografia na pełnym ekranie |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Wymiary (mm) | 44,5x42,5x58,9 (PLUG417S+obiektyw 7mm) |
| Waga | PLUG417S+obiektyw 7mm≤135g |
| Adaptacja do środowiska | |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +50°C |
| Temperatura przechowywania | -45°C ~ +85°C |
| Wilgotność | 5%~95%, bez kondensacji |
| Wibracje | Wibracje losowe 5,35grms, 3 osie |
| Wstrząsy | Półsinusoida, 40g/11ms, 3 osie 6 kierunków |
| Optyka | |
| Opcjonalny obiektyw | Stała ostrość atermiczna: 7 mm |
| Certyfikacja | |
| Standardy certyfikacji | ROHS/REACH |
Kamera termowizyjna iHA417 jest szeroko stosowana do pomiaru temperatury ciała ludzkiego i badań przesiewowych w kierunku podwyższonej temperatury ciała.
![]()
![]()
1. Co to jest promieniowanie podczerwone?
Mówiąc o termowizji na podczerwień, pierwszą rzeczą, o której należy pomyśleć, jest promieniowanie podczerwone (IR). Długość fali energii promieniowania podczerwonego zaczyna się od około 700 nm i rozciąga się do około 1 mm. Wszystkie obiekty emitują pewną ilość ciepła w postaci promieniowania podczerwonego, które jest dla nas niewidoczne, ponieważ w całym spektrum elektromagnetycznym ludzkie oko widzi tylko "światło widzialne".
2. Jak działa kamera termowizyjna na podczerwień?
Podstawowym elementem sprzętu na podczerwień jest detektor termiczny na podczerwień, który może z dużą czułością wykrywać niewielką różnicę temperatur otaczających obiektów. Następnie zbiera te informacje o promieniowaniu z obiektu i wyprowadza informacje o temperaturze do obrazowania, które opiera się na informacjach o różnicy temperatur. Im gorętszy obiekt, tym więcej promieniowania podczerwonego wytwarza. Jeśli natężenie jest zbyt wysokie, można je poczuć jak ciepło.

