وحدة التصوير الحراري LWIR مع كاشفات الأشعة تحت الحمراء بحجم 12 ميكرومتر 640 × 512 للتصوير الحراري

مكان المنشأ ووهان ، مقاطعة هوبي ، الصين
اسم العلامة التجارية GST
إصدار الشهادات ISO9001:2015; RoHS; Reach
رقم الموديل TWIN612 / R.
الحد الأدنى لكمية 1 قطعة
الأسعار Negotiable
شروط الدفع L / C ، T / T

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.

ال WhatsApp:0086 18588475571

ويتشات: 0086 18588475571

سكايب: sales10@aixton.com

إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.

x
تفاصيل المنتج
دقة 640 × 512 استهلاك الطاقة 0.8 واط
النطاق الطيفي 8 ~ 14 ميكرومتر مساحة وحدة الصورة 12 ميكرومتر
NETD < 40 مليون كلفن معدل الإطار 25 هرتز / 30 هرتز
تسليط الضوء

وحدة حرارية للكشف عن الأشعة تحت الحمراء بحجم 640 × 512

,

وحدة التصوير الحراري LWIR

,

وحدة التصوير الحراري 12um

اترك رسالة
منتوج وصف

وحدة التصوير الحراري LWIR مع كاشفات الأشعة تحت الحمراء بحجم 12 ميكرومتر 640 × 512 للأماكن الخارجية

 

وصف المنتج

 

الوحدة الحرارية TWIN612 هي منتج وصول جديد تم تطويره بواسطة Global Sensor Technology.إنه يدمج كاشف الأشعة تحت الحمراء غير المبرد بحزمة سيراميك 640 × 512/12.باستخدام NETD < 40mk النموذجي ، يمكن للوحدة الحرارية TWIN612 تقديم صورة أكثر وضوحًا ووضوحًا وتفصيلاً.

مع نطاق قياس درجة الحرارة من -20 ~ 150 ℃ / 0 ~ 550 ℃ ، دقة ± 2 ℃ أو ± 2٪ ومعدل إطار يصل إلى 30Hz ، تضمن الوحدة الحرارية صورة حرارية سلسة وقياس دقيق لدرجة الحرارة.

 

تتميز الوحدة الحرارية TWIN612 بمزايا التصميم المضغوط ، وهيكل خفيف الوزن واستهلاك طاقة منخفض يصل إلى 0.8 واط.مع خوارزميات الصورة المحسنة ووظيفة قياس درجة الحرارة ، تقدم الوحدة الحرارية TWIN612 صورًا أكثر استقرارًا ودرجة حرارة دقيقة.

 

تشبه عملية تغليف السيراميك عملية التغليف المعدني ، وهي تقنية تعبئة ناضجة للكشف عن الأشعة تحت الحمراء.بالمقارنة مع العبوات المعدنية ، سيتم تقليل حجم ووزن الكاشف المعبأ بشكل كبير.وبالتالي ، يمكن استخدام الوحدة الحرارية TWIN612 في الصناعات التي لديها متطلبات صارمة فيما يتعلق بالحجم والوزن واستهلاك الطاقة.

 

الخصائص الرئيسية

 

- الحجم الصغير: 25.4 مم × 25.4 مم × 35 مم
- خفيف الوزن: 25 جرام
- NETD النموذجي <40mk
- تصوير حراري حاد وواضح
- استهلاك طاقة نموذجي يصل إلى 0.8 واط

 

مواصفات المنتج

 

نموذج TWIN612 / R.
أداء كاشف الأشعة تحت الحمراء
دقة 640 × 512
حجم بكسل 12 ميكرومتر
النطاق الطيفي 8 ~ 14 ميكرومتر
NETD النموذجي < 40 مليون كلفن
معالجة الصورة
معدل الإطار 25 هرتز / 30 هرتز
وقت بدء التشغيل 6 s
فيديو تمثيلي بال / نتسك
فيديو رقمية YUV / BT.656 / LVDS / USB2.0
عرض الصور 11 في المجموع (الأبيض الساخن / الحمم البركانية / القوس الحديدي / أكوا / الحديد الساخن / الطبي / القطب الشمالي / قوس قزح 1 / قوس قزح 2 / الأحمر الساخن / الأسود الساخن)
خوارزمية الصورة NUC / 3D / 2D / DRC / EE
الخصائص الكهربائية
الواجهة الخارجية القياسية 50pin_HRS
واجهة الاتصالات RS232 / USB2.0
مصدر التيار 4 ~ 5.5 فولت
استهلاك الطاقة النموذجي 0.8 واط
قياس الحرارة
نطاق الحرارة الشغالة -10 ℃ ~ 50 ℃
نطاق قياس درجة الحرارة -20 ℃ ~ 150 ، 0 ~ 550 ℃
دقة قياس درجة الحرارة أكبر من ± 2 ℃ أو ± 2٪
SDK نظام التشغيل Windows / Linux ؛حقق تحليل دفق الفيديو وتحويله من الرمادي إلى درجة الحرارة
الخصائص البدنية
الأبعاد (مم) 25.4 × 25.4 × 35 (بدون عدسة)
وزن 25 جرام (بدون عدسة)
التكيف البيئي
درجة حرارة التشغيل -40 درجة مئوية +70 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين -45 ℃ ~ + 85 ℃
رطوبة 5٪ ~ 95٪ ، دون تكاثف
اهتزاز 5.35 غرام ، 3 محاور
صدمة نصف موجة جيبية ، 40 جم / 11 مللي ثانية ، 3 محاور ، 6 اتجاهات
بصريات
عدسة اختيارية ثابت أثيرمال: 13 ملم

 

تطبيقات صناعية

 
يتم تطبيق وحدة التصوير الحراري TWIN612 / R في مجال التصوير الحراري ، ومراقبة الأمان ، وحمولات الطائرات بدون طيار ، والروبوتات ، والأجهزة الذكية ، و ADAS ، ومكافحة الحرائق والإنقاذ
 

إيجابياتنا

 
وحدة التصوير الحراري LWIR مع كاشفات الأشعة تحت الحمراء بحجم 12 ميكرومتر 640 × 512 للتصوير الحراري 0
 

أسئلة وأجوبة

 

1. قرار كاشف الأشعة تحت الحمراء

 

أي عدد وحدات البكسل في التصوير الحراري.تعني الدقة الأعلى المزيد من نقاط المراقبة وقياس درجة الحرارة ، وبالتالي يمكن ملاحظة وقياس هدف أصغر على مسافة أطول.عادةً ما تتراوح دقة التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء من 256 × 192 ، 384 × 288 ، 640 × 512 ، 800 × 600 ، 1024 × 768 ، 1280 × 1024 ، إلخ. مع دقة أعلى ، فإن تكلفة الكاشف ستكون أكثر.

 

2. مجال الرؤية (FOV)

مجال الرؤية (FOV): يشير إلى مجال الرؤية ثنائي الأبعاد لمساحة الكائن التي يلاحظها النظام البصري للتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء.أخذ FOV الأفقي كمثال ، بافتراض أن حجم مصفوفة الكاشف هو A × B ، وحجم البكسل هو d ، والبعد البؤري للعدسة هو f ، ثم زاوية FOV الأفقية θ = 2 × acrtan (A × d / 2f) .

بعد تحديد مصفوفة الكاشف وحجم البكسل ، يتغير مجال الرؤية فقط مع البعد البؤري للنظام البصري: مع الطول البؤري الأطول ، سيكون مجال الرؤية أضيق ؛مع طول بؤري أقصر ، سيكون مجال الرؤية أوسع.