-
نواة الكاميرا الحرارية
-
كاميرا مراقبة حرارية
-
كاميرا حرارية مدمجة
-
كاشفات الأشعة تحت الحمراء المبردة
-
وحدات الكاميرا المبردة
-
التصوير البصري للغاز
-
وحدة الحرارة المشعة
-
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 VOx غير المبردة عالية الوضوح للتصوير الحراري الصناعي
| دقة | 1280x1024/12 ميكرومتر | NETD | ≥40mK/F1.0/25 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| المدى الطيفي | 8 ~ 14 ميكرومتر | معدل الإطار الرقمي | 30 هرتز |
| جهد الإمداد | 4.5 ~ 5.5 فولت | استهلاك الطاقة النموذجي | 1.0 واط |
| إبراز | وحدة التصوير الحراري VOx غير المبردة,وحدة التصوير الحراري الصناعي,وحدة التصوير الحراري VOx عالية الوضوح |
||
تتميز نواة الكاميرا بالأشعة تحت الحمراء COIN1212 بكاشف أشعة تحت حمراء ميجابكسل بدقة 1280×1024/12 ميكرومتر، مدمج مع دوائر معالجة إشارات متقدمة وخوارزميات تصوير. تدعم بروتوكولات الاتصال التسلسلي المعتمدة على نطاق واسع وتقدم مجموعة متنوعة من واجهات إخراج الفيديو بالإضافة إلى مجموعة كاملة من خيارات العدسات البصرية. قادرة على اكتشاف النقاط الساخنة بسرعة وتقديم صور حرارية واضحة، مما يبسط بشكل كبير التطوير الثانوي. هذا يجعلها حلاً متكاملاً للتصوير الحراري للتطبيقات في مراقبة البنية التحتية الرئيسية، والتصنيع المتطور، والنقل الذكي، والبحث العلمي، وتطبيقات التصوير الحراري المتقدمة الأخرى.
- تصوير عالي الدقة، اكتشاف دقيق
تتيح دقة الميجابكسل 1280×1024/12 ميكرومتر مجال رؤية واسع وتصوير عالي الدقة بعيد المدى. تلتقط تفاصيل الهدف الدقيقة بوضوح أثناء المراقبة عن قرب. - كامل الميزات وفعال من حيث التكلفة
مصنوعة من كاشف أشعة تحت حمراء غير مبرد رائد في الصناعة كبير الحجم. مدمج مع خوارزميات معالجة صور متقدمة لتعزيز وضوح الصورة وجودتها البصرية. - تكامل سريع، تطوير متسارع
تدعم واجهات إخراج صور متعددة بما في ذلك DVP و BT.1120. تُخرج بيانات صور RAW/YUV عبر منفذ تسلسلي.
| الموديل | COIN1212 |
|---|---|
| مؤشرات كاشف الأشعة تحت الحمراء | |
| مادة حساسة | VOx |
| الدقة | 1280×1024 |
| حجم البكسل | 12 ميكرومتر |
| الاستجابة الطيفية | 8 ميكرومتر ~ 14 ميكرومتر |
| NETD نموذجي | ≤40mK/F1.0/25℃ |
| معالجة الصور | |
| معدل إطارات رقمي | 30 هرتز |
| وقت البدء | 6 ثوانٍ |
| فيديو تناظري | / |
| فيديو رقمي | RAW/YUV422 |
| خوارزمية الصورة | تصحيح عدم التجانس (NUC) تقليل الضوضاء ثلاثي الأبعاد (3DNR) قمع الضوضاء ثنائي الأبعاد (DNS) ضغط النطاق الديناميكي (DRC) تحسين الحواف (EE) |
| عرض الصورة | 10 أنواع (أبيض ساخن/حمم بركانية/أحمر حديدي/حديد ساخن/طبي/قطبي/قوس قزح 1/قوس قزح 2/صبغة/أسود ساخن) |
| برنامج الكمبيوتر | برنامج ICC - التحكم في الوحدة وعرض الفيديو |
| كهربائي | |
| واجهة خارجية قياسية | 50 دبوس: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS, ذكر) |
| لوحة التوسعة | USB3.0 |
| واجهة الاتصال | TTL-232 |
| واجهة الفيديو الرقمي | DVP16/BT.1120/MIPI |
| جهد الإمداد | 4.5~5.5 فولت |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 1.0 واط |
| ميكانيكي | |
| حجم النواة العارية (مم) | 14 مم/19 مم/25 مم: 25.4 مم × 25.4 مم × 19.3 مم 35 مم/50 مم/100 م: 35.4 مم × 35.4 مم × 17.8 مم |
| وزن النواة العارية (جم) | 14 مم/19 مم/25 مم: 19.7 ± 1 جم 35 مم/50 مم/100 م: 32.5 ± 1 جم |
| التكيف البيئي | |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+70℃ |
| درجة حرارة التخزين | -45℃~+85℃ |
| الرطوبة | 5%~95%، غير متكثف |
| الاهتزاز | 5.35grms، اهتزاز عشوائي، 3 محاور |
| الصدمة | موجة نصف جيب، 40 جم/11 مللي ثانية، اتجاه الصدمة 3 محاور، 6 اتجاهات |
| الشهادات | ROHS2.0/REACH |
| عدسة بصرية | |
| عدسة بصرية | تركيز ثابت غير حراري: 14 مم/19 مم/25 مم/35 مم/50 مم/100 مم |
| مستوى الحماية | IP67 (العدسة الأمامية) |
تُستخدم وحدة التصوير الحراري COIN1212 على نطاق واسع في مراقبة البنية التحتية الرئيسية، والتصنيع المتطور، والفحص الصناعي، والبحث العلمي، وما إلى ذلك.
تأسست SensorMicro على اعتقاد بسيط ولكنه قوي: يجب أن تخدم الابتكارات الاحتياجات الواقعية.
توجد SensorMicro لتمكين الأفراد والأنظمة من الرؤية بما يتجاوز السطح - إلى الأنماط والمشاكل والإمكانيات الكامنة تحتها.
من خلال تحويل الحرارة غير المرئية إلى حقيقة مرئية، نساعد الصناعات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وحماية ما يهم أكثر، والتنقل في التعقيد بوضوح.
الالتزام بإصرارنا على أن نكون صانعين لأنفسنا وأن نضع العميل أولاً أصبح وصفة مؤكدة لزخم SensorMicro. مع امتداد أعمالنا إلى معظم أنحاء العالم، تقدمنا إلى الأمام في جميع الجبهات - من الأمن، ومكافحة الحرائق، والفحص الصناعي، والرعاية الطبية، ورؤية الآلات، إلى المراقبة البيئية والجوانب الرئيسية لتحقيق الحياد الكربوني - مما يساعد الشركاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للاستشعار بالأشعة تحت الحمراء الذكي، وربط نقاط الحياة.
نحن أكثر من مجرد شركة تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء. نحن مجتمع من الأشخاص الملتزمين ببناء مستقبل مستدام وأخلاقي ومرتكز على الإنسان. كل بكسل من الابتكار الذي نبتكره هو وعد - وعد بالحماية والتمكين والخدمة.
تعمل كاشفات الأشعة تحت الحمراء عن طريق استشعار الإشعاع الكهرومغناطيسي في نطاق الأشعة تحت الحمراء. تختلف آلية الكشف الدقيقة اعتمادًا على نوع كاشف الأشعة تحت الحمراء.
تعمل الكاشفات الحرارية عن طريق قياس تغير درجة الحرارة الناتج عن امتصاص إشعاع الأشعة تحت الحمراء. على سبيل المثال، تتكون الميكروبولومترات من مصفوفة من العناصر المقاومة الصغيرة الحساسة للحرارة. عندما يتم امتصاص الأشعة تحت الحمراء بواسطة الكاشف، فإنها تسبب زيادة في درجة حرارة العنصر المقاوم، مما يؤدي إلى تغيير في المقاومة الكهربائية التي يمكن اكتشافها وتحويلها إلى صورة.
من ناحية أخرى، تعمل كاشفات الفوتون عن طريق تحويل الفوتونات من إشعاع الأشعة تحت الحمراء إلى إشارات كهربائية. نوعان شائعان من كاشفات الفوتون هما الكاشفات الكهروضوئية والموصلات الضوئية. تولد الكاشفات الكهروضوئية جهدًا عند امتصاص فوتونات الأشعة تحت الحمراء، بينما تزيد الموصلات الضوئية من موصليتها عند امتصاص الفوتونات.
يمكن لكاشفات الأشعة تحت الحمراء أيضًا استخدام آليات كشف أخرى، مثل الكهرباء الحرارية، حيث تسبب التغيرات في درجة الحرارة شحنة في مادة، أو التأثيرات الكهروحرارية، حيث يولد فرق درجة الحرارة بين مادتين جهدًا.
يمكن معالجة إشارة الخرج من كاشف الأشعة تحت الحمراء وعرضها كصورة، والتي يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض، مثل التصوير الحراري في التطبيقات الطبية أو الصناعية، والاستشعار عن بعد للبيئة، والمسح الحراري في أنظمة الأمان.

