Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki, niechłodzony moduł termowizyjny LWIR 400x300/17μm

Miejsce pochodzenia Wuhan, prowincja Hubei, Chiny
Nazwa handlowa SensorMicro
Orzecznictwo ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numer modelu iHA417
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 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

Zostaw wiadomość
opis produktu
iHA417 Rdzeń kamery termowizyjnej LWIR bez chłodzenia


Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki, moduł termiczny LWIR bez chłodzenia 400x300/17μm


Opis produktu


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.

  

Główne cechy


- NETD<30mk, Wysoka czułość
- Łatwa integracja
- Konstrukcja bezdotykowa
- Pole widzenia: 37,2°×28,3°
- Różnica temperatur: ±0,5℃
- Odległość pomiaru temperatury: Optymalnie 5 metrów


Specyfikacje produktu



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


Zastosowania przemysłowe


Kamera termowizyjna iHA417 jest szeroko stosowana do pomiaru temperatury ciała ludzkiego i badań przesiewowych w kierunku podwyższonej temperatury ciała.


Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki, niechłodzony moduł termowizyjny LWIR 400x300/17μm 0


Nasze zalety


Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki, niechłodzony moduł termowizyjny LWIR 400x300/17μm 1


FAQ


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.