-
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
Rdzeń zewnętrznej kamery termowizyjnej LWIR 640x512 25,4 mm × 25,4 mm × 35 mm
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 | 640x512 | Zużycie energii | 0,8 W |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8~14μm | Rozstaw pikseli | 12 μm |
| NETD | <40mK | Ramka klatek | 25 Hz/30 Hz |
| Podkreślić | Rdzeń kamery termowizyjnej 25,4 mm × 25,4 mm |
||
Zewnętrzny termowizyjny rdzeń kamery LWIR 640x512 25,4mm×25,4mm×35mm
Moduł termowizyjny TWIN612 to nowość opracowana przez SensorMicro.
Wyposażony w matrycę 640x512 pikseli z rozmiarem piksela 12 µm, ten rdzeń kamery zapewnia obrazowanie o ultra wysokiej rozdzielczości, które jest zarówno wydajne, jak i niezawodne, z wyjątkową czułością temperaturową i szerokim zakresem dynamicznym do 14 bitów.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obrazowania termicznego do celów bezpieczeństwa i nadzoru, inspekcji przemysłowej czy obrazowania medycznego, rdzeń kamery na podczerwień 640x512/12µm bez chłodzenia jest wysokowydajnym rozwiązaniem, które z łatwością spełni wymagania Twojej aplikacji.
Rdzeń kamery na podczerwień 640x512/12µm bez chłodzenia to zaawansowana technologia obrazowania termicznego, która zapewnia wysokiej jakości obrazowanie i wyjątkową wydajność w kompaktowym, przyjaznym dla użytkownika pakiecie.
- Mini rozmiar: 25,4mm×25,4mm×35mm
- Niska waga: 25g
- Typowy NETD<40mk
- Ostre, wyraźne obrazowanie termiczne
- Typowy pobór mocy tak niski jak 0,8W
| Model | TWIN612/R |
| Wydajność detektora IR | |
| Rozdzielczość | 640×512 |
| Rozmiar piksela | 12μm |
| Zakres spektralny | 8~14μm |
| Typowy NETD | <40mK |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Szybkość klatek | 25Hz/30Hz |
| Czas uruchamiania | 6s |
| Wideo analogowe | PAL/NTSC |
| Wideo cyfrowe | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| Wyświetlanie obrazu | 11 w sumie (White Hot/Lava/Ironbow/Aqua/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow1/Rainbow2/Red Hot/Black Hot) |
| Algorytm obrazu | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| Specyfikacje elektryczne | |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | 50pin_HRS |
| Interfejs komunikacyjny | RS232/USB2.0 |
| Napięcie zasilania | 4~5.5V |
| Typowy pobór mocy | 0,8W |
| Pomiar temperatury | |
| Zakres temperatur pracy | -10℃~50℃ |
| Zakres pomiaru temperatury | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| Dokładność pomiaru temperatury | Większa z ±2℃ lub ±2% |
| SDK | Windows/Linux; Osiągnij analizę strumienia wideo i konwersję z szarości na temperaturę |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Wymiar (mm) | 25,4×25,4×35 (bez obiektywu) |
| Waga | 25g (bez obiektywu) |
| Adaptacja do środowiska | |
| Temperatura pracy | -40℃~+70℃ |
| Temperatura przechowywania | -45℃~+85℃ |
| Wilgotność | 5%~95%, bez kondensacji |
| Wibracje | 5.35grms, 3 osie |
| Wstrząsy | Półsinusoida, 40g/11ms, 3 osie, 6 kierunków |
| Optyka | |
| Opcjonalny obiektyw | Stały atermiczny: 13mm |
Moduł obrazowania termicznego TWIN612/R jest stosowany w dziedzinie termografii, monitoringu bezpieczeństwa, ładunków UAV, robotów, inteligentnego sprzętu, ADAS, gaszenia pożarów i ratownictwa
![]()
1. Jak działa detektor podczerwieni?
Detektory podczerwieni działają poprzez wykrywanie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni. Dokładny mechanizm detekcji różni się w zależności od rodzaju detektora podczerwieni.
Detektory termiczne działają poprzez pomiar zmiany temperatury spowodowanej pochłanianiem promieniowania podczerwonego. Na przykład mikrobolometry składają się z matrycy maleńkich elementów rezystancyjnych, które są wrażliwe na ciepło. Kiedy promieniowanie podczerwone jest pochłaniane przez detektor, powoduje to wzrost temperatury elementu rezystancyjnego, co powoduje zmianę rezystancji elektrycznej, którą można wykryć i przekształcić w obraz.
Detektory fotonowe z drugiej strony działają poprzez konwersję fotonów z promieniowania podczerwonego na sygnały elektryczne. Dwa typowe rodzaje detektorów fotonowych to detektory fotowoltaiczne i fotoprzewodniki. Detektory fotowoltaiczne generują napięcie po pochłonięciu fotonów podczerwonych, podczas gdy fotoprzewodniki zwiększają swoją przewodność po pochłonięciu fotonów.
Detektory podczerwieni mogą również wykorzystywać inne mechanizmy detekcji, takie jak piroelektryczność, gdzie zmiany temperatury indukują ładunek w materiale, lub efekty termoelektryczne, gdzie różnica temperatur między dwoma materiałami generuje napięcie.
Sygnał wyjściowy z detektora podczerwieni może być przetwarzany i wyświetlany jako obraz, który może być używany do różnych celów, takich jak obrazowanie termiczne w zastosowaniach medycznych lub przemysłowych, zdalne wykrywanie środowiska i skanowanie termiczne w systemach bezpieczeństwa.

