-
Термальное ядр камеры
-
Термальная камера слежения
-
Подключаемая тепловизионная камера
-
Охлаженные ультракрасные детекторы
-
Охлаженные модули камеры
-
Оптически воображение газа
-
Радиометрический тепловой модуль
-
Модуль камеры высокого разрешения термальный
-
Термальная камера для обнаружения лихорадки
-
Камера установленная кораблем термальная
-
Интегрированное собрание дюара более крутое
-
Uncooled ультракрасные детекторы
384x288/17µm Тепловизионный модуль с точностью температуры ±2℃ или ±2% для промышленных применений
| Разрешение | 384x288/17 мкм | Точность температуры | ±2℃ или ±2% |
|---|---|---|---|
| NETD | ≤30мК | Спектральный диапазон | 8~14 мкм |
| Цифровая частота кадров | 25/30/50 Гц | Типичное энергопотребление | 0.65W |
| Выделить | термальное ядр камеры 640x512,Ядр камеры GST термальное |
||
COIN417RG3 — один из инфракрасных модулей серии COIN-R без охлаждения. Он состоит из неохлаждаемого инфракрасного детектора 384x288/17 мкм, профессиональной схемы обработки сигналов и алгоритма обработки изображений.
Этот неохлаждаемый инфракрасный тепловизионный модуль применяется в области промышленной тепловизионной съемки и измерения температуры. Диапазон температур настраивается для удовлетворения конкретных требований промышленной термографии, при этом обеспечивая четкие инфракрасные тепловые изображения.
Мы стремимся открыть новые возможности для промышленного измерения температуры. Благодаря многолетнему накопленному техническому опыту и практическому опыту в области инфракрасного измерения температуры, мы предлагаем комплексные решения для машинной тепловизионной визуализации.
- Разработан на основе экономичных неохлаждаемых ИК-детекторов
- Интегрирован с передовыми алгоритмами обработки изображений для улучшения качества изображения
- Высокая точность измерения температуры до ±2°C или ±2%, поддержка диапазонов температур от -20°C до 150°C и от 100°C до 550°C, с возможностью настройки расширенных диапазонов
- Доступны различные варианты оптических линз для удовлетворения различных потребностей приложений
- Поддерживает несколько режимов вывода, включая USB2.0/DVP/LVDS/BT.656
- Выводит данные изображений RAW/YUV с управлением через последовательный порт
| Модель | COIN417RG3 |
| Индикаторы ИК-детекторов | |
| Чувствительный материал | VOx |
| Разрешение | 384*288 |
| Размер пикселя | 17 мкм |
| Спектральный отклик | 8 мкм ~ 14 мкм |
| Типичный NETD | ≤30mK |
| Обработка изображений | |
| Частота цифровых кадров | 25/30/50 Гц |
| Время запуска | 6 с |
| Аналоговое видео | PAL/NTSC |
| Цифровое видео | RAW/YUV422 |
| Алгоритм изображения | Коррекция неравномерности (NUC) 3D шумоподавление (3DNR) 2D шумоподавление (DNS) Сжатие динамического диапазона (DRC) Усиление контуров (EE) |
| Отображение изображений | 10 типов (белая горячая/лава/железно-красный/горячее железо/медицинский/арктический/радуга 1/радуга 2/оттенок/черная горячая) |
| Программное обеспечение для ПК | |
| Программное обеспечение ICC | Управление модулем и отображение видео |
| Электрические характеристики | |
| Стандартный внешний интерфейс | 50 контактов: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS, Male) |
| Плата расширения | USB3.0/USB2.0/VPC/USB2.0&VPC |
| Интерфейс связи | TTL-232/USB2.0 |
| Интерфейс цифрового видео | DVP8/DVP16/USB2.0/BT.656/LVDS |
| Напряжение питания | 4.5~5.5V |
| Типичное энергопотребление | 0.65W |
| Измерение температуры | |
| Рабочая температура | -10°C~+50°C |
| Диапазон измерения температуры | -20°C~+150°C, 100°C~+550°C |
| Точность измерения температуры | Больше из ±2°C / ±2% |
| Частичное измерение температуры | Поддержка вывода максимального, минимального и среднего значения областей измерения температуры |
| SDK | Android/Windows/Linux; Достижение анализа видеопотока и преобразования из серого в температуру |
| Механические характеристики | |
| Размер голого модуля (мм) | 25.4*25.4*16.5 |
| Вес голого модуля (г) | 16.6±1 |
| Экологическая адаптивность | |
| Рабочая температура | -40°C~+70°C |
| Температура хранения | -45°C~+85°C |
| Влажность | 5%~95%, без конденсации |
| Вибрация | Случайная вибрация, 5.35grms, 3 оси |
| Удар | Полусинусоида, 40g/11ms, направление удара 3 оси, 6 направлений |
| Сертификация | ROHS2.0/REACH |
| Оптическая линза | |
| Оптическая линза | Фиксированный фокус атермальный: 4.8мм/7мм/9.1мм/13мм/19мм/25мм |
| Степень защиты | IP67 (передняя линза) |
Тепловизионный модуль COIN417RG3 широко используется в инспекции электроэнергетики, машинного зрения, безопасности и мониторинга систем ОВК зданий, наружного применения, пожаротушения и спасения, правоохранительных органов и спасения и т. д.
- Глубокая техническая экспертиза: Обладая многолетним опытом в исследованиях, разработке и применении технологии инфракрасных датчиков, мы имеем сильные возможности в области проектирования чипов, изготовления пластин, упаковки и тестирования, а также системной интеграции.
- Фокус на инновациях: Мы стремимся к технологическим прорывам в тепловизионной съемке, постоянно расширяя границы в области NETD, SWaP и рабочих температур.
- Разнообразный портфель продуктов: Опираясь на независимые исследования и разработки и множество технических путей, мы предлагаем комплексные инфракрасные детекторы для различных отраслей промышленности.
- Строгая проверка надежности: Поддерживаемые надежными системами управления качеством, наши продукты проходят множество процедур тестирования для обеспечения долгосрочной стабильности и надежности.
- Профессиональная техническая поддержка: Наша команда инженеров тесно сотрудничает с клиентами для ускорения интеграции систем, повышения эффективности и сокращения времени выхода на рынок.
В настоящее время на рынке существует два типа инфракрасных тепловизионных датчиков: охлаждаемые и неохлаждаемые.
Неохлаждаемые ИК-детекторы работают при температуре окружающей среды. Основанные на технологии полупроводниковой промышленности, они могут производиться в больших объемах с малым размером и низкой стоимостью. Неохлаждаемые ИК-детекторы широко используются в портативных/ручных/мобильных устройствах.
Охлаждаемые ИК-детекторы упакованы в блоки, которые поддерживают их при чрезвычайно низких температурах с помощью криокулеров. Они больше, дороже и менее надежны, чем неохлаждаемые датчики, из-за сложных систем охлаждения. Однако охлаждаемые системы невероятно чувствительны и обычно работают с оптикой с большим фокусным расстоянием для выполнения задач на больших расстояниях.

