-
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
Wysokiej rozdzielczości 1280x1024 Rozdzielczość 12μm Rozmiar pikseli 30Hz Prędkość obrazu Nieochłodzony moduł obrazowania termicznego VOx
| Rezolucja | 1280x1024/12μm | NETD | ≤40 mK/F1,0/25 ℃ |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8 ~ 14μm | Cyfrowa liczba klatek na sekundę | 30 Hz |
| Napięcie zasilania | 4,5 ~ 5,5 V | Typowy pobór mocy | 1,0 W |
| Podkreślić | Moduł obrazowania termicznego VOx nieochłodzony,Moduł termografii przemysłowej,Moduł termiczny VOx o wysokiej rozdzielczości |
||
Rdzeń kamery na podczerwień COIN1212 wyposażony jest w megapixelowy detektor podczerwieni 1280×1024/12µm, zintegrowany z zaawansowanymi obwodami przetwarzania sygnału i algorytmami obrazowania. Obsługuje powszechnie stosowane szeregowe protokoły komunikacyjne i oferuje różnorodne interfejsy wyjściowe wideo wraz z pełną gamą opcji obiektywów optycznych. Zdolny do szybkiego wykrywania punktów gorących i dostarczania wyraźnych obrazów termicznych, znacząco usprawnia rozwój wtórny. Czyni to z niego kompleksowe rozwiązanie do integracji obrazowania termicznego dla zastosowań w monitorowaniu kluczowej infrastruktury, zaawansowanej produkcji, inteligentnym transporcie, badaniach naukowych i innych zaawansowanych zastosowaniach termowizyjnych.
- Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości, precyzyjne wykrywanie
Rozdzielczość megapixelowa 1280×1024/12µm umożliwia szerokie pole widzenia i obrazowanie HD na duże odległości. Wyraźnie rejestruje drobne szczegóły obiektu podczas obserwacji z bliskiej odległości. - Pełna funkcjonalność i opłacalność
Zbudowany z wiodącego w branży, wielkoformatowego, bezchłodzonego detektora podczerwieni. Zintegrowany z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania obrazu w celu poprawy przejrzystości obrazu i jakości wizualnej. - Szybka integracja, przyspieszony rozwój
Obsługuje wiele interfejsów wyjściowych obrazu, w tym DVP i BT.1120. Wyjścia danych obrazu RAW/YUV z kontrolą portu szeregowego.
| Model | COIN1212 |
|---|---|
| Wskaźniki detektora IR | |
| Materiał czuły | VOx |
| Rozdzielczość | 1280×1024 |
| Rozmiar piksela | 12µm |
| Odpowiedź spektralna | 8µm ~ 14µm |
| Typowy NETD | ≤40mK/F1.0/25℃ |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Częstotliwość klatek cyfrowych | 30Hz |
| Czas uruchomienia | 6s |
| Wideo analogowe | / |
| Wideo cyfrowe | RAW/YUV422 |
| Algorytm obrazu | Korekcja nierównomierności (NUC) Redukcja szumów 3D (3DNR) Tłumienie szumów 2D (DNS) Kompresja zakresu dynamicznego (DRC) Wzmocnienie krawędzi (EE) |
| Wyświetlanie obrazu | 10 typów (białe gorące/lawowe/żelazna czerwień/gorące żelazo/medyczne/arktyczne/tęczowe 1/tęczowe 2/odcień/czarne gorące) |
| Oprogramowanie PC | Oprogramowanie ICC - Sterowanie modułem i wyświetlanie wideo |
| Elektryczne | |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | 50pin: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS, męski) |
| Płyta rozszerzeń | USB3.0 |
| Interfejs komunikacyjny | TTL-232 |
| Interfejs wideo cyfrowego | DVP16/BT.1120/MIPI |
| Napięcie zasilania | 4.5~5.5V |
| Typowe zużycie energii | 1.0W |
| Mechaniczne | |
| Rozmiar rdzenia gołego (mm) | 14mm/19mm/25mm: 25.4mm×25.4mm×19.3mm 35mm/50mm/100m: 35.4mm×35.4mm×17.8mm |
| Waga rdzenia gołego (g) | 14mm/19mm/25mm: 19.7±1g 35mm/50mm/100m: 32.5±1g |
| Adaptacja środowiskowa | |
| Temperatura pracy | -40℃~+70℃ |
| Temperatura przechowywania | -45℃~+85℃ |
| Wilgotność | 5%~95%, bez kondensacji |
| Wibracje | 5.35grms, losowe wibracje, 3 osie |
| Uderzenia | Półsinusoida, 40g/11ms, kierunek uderzenia 3 osie, 6 kierunków |
| Certyfikacja | ROHS2.0/REACH |
| Obiektyw optyczny | |
| Obiektyw optyczny | Stała ostrość atermiczna: 14mm/19mm/25mm/35mm/50mm/100mm |
| Poziom ochrony | IP67 (obiektyw przedni) |
Moduł termowizyjny COIN1212 jest szeroko stosowany w monitorowaniu kluczowej infrastruktury, zaawansowanej produkcji, inspekcji przemysłowej, badaniach naukowych itp.
SensorMicro powstało z prostego, ale potężnego przekonania: Innowacja powinna służyć rzeczywistym potrzebom.
SensorMicro istnieje po to, aby umożliwiać ludziom i systemom widzenie poza powierzchnię – w głąb wzorców, problemów i możliwości, które leżą poniżej.
Przekształcając niewidzialne ciepło w widoczną prawdę, pomagamy branżom podejmować mądrzejsze decyzje, chronić to, co najważniejsze, i nawigować w złożoności z jasnością.
Przestrzeganie naszego nacisku na samodzielność i podejście zorientowane na klienta stało się pewnym przepisem na dynamikę SensorMicro. Ponieważ nasz biznes obejmuje znaczną część świata, posuwamy się naprzód na wszystkich frontach – od bezpieczeństwa, gaszenia pożarów, inspekcji przemysłowych, opieki medycznej i wizji maszynowej, po monitorowanie środowiska i kluczowe aspekty neutralności węglowej – pomagając partnerom odblokować pełny potencjał inteligentnego wykrywania podczerwieni i łącząc kropki życia.
Jesteśmy czymś więcej niż firmą zajmującą się technologią podczerwieni. Jesteśmy społecznością ludzi zaangażowanych w budowanie zrównoważonej, etycznej i skoncentrowanej na człowieku przyszłości. Każdy piksel innowacji, który tworzymy, jest obietnicą – obietnicą ochrony, wzmocnienia i służenia.
Detektory podczerwieni działają poprzez wykrywanie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni. Dokładny mechanizm detekcji zależy od rodzaju detektora podczerwieni.
Detektory termiczne działają poprzez pomiar zmiany temperatury spowodowanej absorpcją promieniowania podczerwonego. Na przykład, mikrobolometry składają się z matrycy maleńkich elementów rezystancyjnych, które są wrażliwe na ciepło. Gdy promieniowanie podczerwone jest absorbowane przez detektor, powoduje to wzrost temperatury elementu rezystancyjnego, co prowadzi do zmiany rezystancji elektrycznej, którą można wykryć i przekształcić w obraz.
Detektory fotonowe natomiast działają poprzez konwersję fotonów z promieniowania podczerwonego na sygnały elektryczne. Dwa powszechne typy detektorów fotonowych to detektory fotowoltaiczne i fotoprzewodniki. Detektory fotowoltaiczne generują napięcie po absorpcji fotonów podczerwonych, podczas gdy fotoprzewodniki zwiększają swoją przewodność po absorpcji fotonów.
Detektory podczerwieni mogą również wykorzystywać inne mechanizmy detekcji, takie jak piroelektryczność, gdzie zmiany temperatury wywołują 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 wykorzystany do różnych celów, takich jak obrazowanie termiczne w zastosowaniach medycznych lub przemysłowych, zdalne wykrywanie środowiska i skanowanie termiczne w systemach bezpieczeństwa.

