-
نواة الكاميرا الحرارية
-
كاميرا مراقبة حرارية
-
كاميرا حرارية بدون طيار
-
كاميرا حرارية مدمجة
-
كاشفات الأشعة تحت الحمراء المبردة
-
وحدات الكاميرا المبردة
-
التصوير البصري للغاز
-
وحدة الكاميرا الحرارية بالأشعة تحت الحمراء
-
وحدة الكاميرا الحرارية عالية الدقة
-
كاميرا حرارية لاكتشاف الحمى
-
كاميرا حرارية مركبة
-
مجموعة تبريد ديوار المتكاملة
-
كاشفات الأشعة تحت الحمراء غير المبردة
وحدة التصوير الحراري LWIR مع كاشفات الأشعة تحت الحمراء بحجم 12 ميكرومتر 640 × 512 للتصوير الحراري
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| دقة | 640x512 | استهلاك الطاقة | 0.8 واط |
|---|---|---|---|
| النطاق الطيفي | 8 ~ 14 ميكرومتر | درجة البكسل | 12 ميكرومتر |
| NETD | < 40 مليون كلفن | معدل الإطارات | 25 هرتز / 30 هرتز |
| إبراز | وحدة حرارية للكشف عن الأشعة تحت الحمراء بحجم 640 × 512,وحدة التصوير الحراري LWIR,وحدة التصوير الحراري 12um |
||
وحدة تصوير حراري LWIR مع كاشفات الأشعة تحت الحمراء 640x512 12μm للاستخدام الخارجي
وحدة TWIN612 الحرارية هي منتج جديد تم تطويره بواسطة SensorMicro. إنها تدمج كاشف الأشعة تحت الحمراء غير المبرد بحزمة سيراميك 640×512/12µm. مع NETD نموذجي<40mk ، يمكن لوحدة TWIN612 الحرارية أن تقدم صورة أوضح وأكثر حدة وتفصيلاً.
مع نطاق قياس درجة الحرارة من -20℃~150℃/0~550℃ ، ودقة ±2℃ أو ±2٪ ومعدل إطارات يصل إلى 30 هرتز ، تضمن الوحدة الحرارية صورة حرارية سلسة وقياس دقيق لدرجة الحرارة.
تتميز الوحدة الحرارية TWIN612 بمزايا التصميم المدمج والهيكل خفيف الوزن واستهلاك الطاقة المنخفض الذي يصل إلى 0.8 واط. مع خوارزميات الصور المحسنة ووظيفة قياس درجة الحرارة ، تقدم الوحدة الحرارية TWIN612 صورًا أكثر استقرارًا ودرجة حرارة دقيقة.
تشبه عملية التغليف بالسيراميك التغليف المعدني ، وهي تقنية تغليف كاشف الأشعة تحت الحمراء ناضجة. بالمقارنة مع التغليف المعدني ، سيتم تقليل حجم ووزن الكاشف المعبأ بشكل كبير. وبالتالي ، يمكن تطبيق الوحدة الحرارية TWIN612 على الصناعات التي لديها متطلبات صارمة بشأن الحجم والوزن واستهلاك الطاقة.
- حجم صغير: 25.4 مم × 25.4 مم × 35 مم
- وزن خفيف: 25 جرام
- NETD نموذجي<40mk
- تصوير حراري حاد وواضح
- استهلاك الطاقة النموذجي منخفض يصل إلى 0.8 واط
| الموديل | TWIN612/R |
| أداء كاشف الأشعة تحت الحمراء | |
| الدقة | 640×512 |
| حجم البكسل | 12μm |
| النطاق الطيفي | 8~14μm |
| NETD نموذجي | <40mK |
| معالجة الصور | |
| معدل الإطارات | 25 هرتز/30 هرتز |
| وقت البدء | 6 ثواني |
| فيديو تناظري | PAL/NTSC |
| فيديو رقمي | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| عرض الصورة | 11 في المجموع (أبيض ساخن/حمم بركانية/قوس قزح حديدي/أكوا/حديد ساخن/طبي/قطبي/قوس قزح 1/قوس قزح 2/أحمر ساخن/أسود ساخن) |
| خوارزمية الصورة | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| المواصفات الكهربائية | |
| واجهة خارجية قياسية | 50pin_HRS |
| واجهة الاتصال | RS232/USB2.0 |
| جهد الإمداد | 4~5.5 فولت |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 0.8 واط |
| قياس درجة الحرارة | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -10℃~50℃ |
| نطاق قياس درجة الحرارة | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| دقة قياس درجة الحرارة | أكبر من ±2℃ أو ±2% |
| SDK | Windows/Linux؛ تحقيق تحليل وتحويل دفق الفيديو من الرمادي إلى درجة الحرارة |
| الخصائص الفيزيائية | |
| الأبعاد (مم) | 25.4 × 25.4 × 35 (بدون عدسة) |
| الوزن | 25 جرام (بدون عدسة) |
| القدرة على التكيف مع البيئة | |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+70℃ |
| درجة حرارة التخزين | -45℃~+85℃ |
| الرطوبة | 5%~95%، غير متكثف |
| الاهتزاز | 5.35grms، 3 محاور |
| الصدمة | موجة جيبية نصفية، 40 جرام/11 مللي ثانية، 3 محاور، 6 اتجاهات |
| البصريات | |
| عدسة اختيارية | ثابتة حرارياً: 13 مم |
يتم تطبيق وحدة التصوير الحراري TWIN612/R في مجال التصوير الحراري ومراقبة الأمن وحمولات الطائرات بدون طيار والروبوتات والأجهزة الذكية وADAS ومكافحة الحرائق والإنقاذ
![]()
1. دقة كاشف الأشعة تحت الحمراء
أي عدد وحدات البكسل للتصوير 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 256x192 و 384x288 و 640x512 و 800x600 و 1024x768 و 1280x1024 وما إلى ذلك. مع دقة أعلى ، ستكون تكلفة الكاشف أكثر.
2. مجال الرؤية (FOV)
مجال الرؤية (FOV): يشير إلى مجال الرؤية ثنائي الأبعاد لمساحة الكائن التي يلاحظها النظام البصري للمصور الحراري بالأشعة تحت الحمراء. مع الأخذ في الاعتبار FOV الأفقي كمثال ، بافتراض أن حجم مصفوفة الكاشف هو A × B ، وحجم البكسل هو d ، والطول البؤري للعدسة هو f ، ثم الزاوية الأفقية FOV θ=2 × acrtan (A × d/2f).
بعد تحديد مصفوفة الكاشف وحجم البكسل ، يتغير مجال الرؤية فقط مع الطول البؤري للنظام البصري: مع طول بؤري أطول ، سيكون مجال الرؤية أضيق ؛ مع طول بؤري أقصر ، سيكون مجال الرؤية أوسع.

