-
Термальное ядр камеры
-
Термальная камера слежения
-
Камера трутня термальная
-
Подключаемая тепловизионная камера
-
Охлаженные ультракрасные детекторы
-
Охлаженные модули камеры
-
Оптически воображение газа
-
Ультракрасный термальный модуль камеры
-
Модуль камеры высокого разрешения термальный
-
Термальная камера для обнаружения лихорадки
-
Камера установленная кораблем термальная
-
Интегрированное собрание дюара более крутое
-
Uncooled ультракрасные детекторы
Тепловизионная камера для обнаружения лихорадки, неохлаждаемый тепловой модуль LWIR 400x300/17 мкм
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Разрешение | 400x300/17μm | NETD | <50mK |
|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 8~14μm | Размер | 44.5x42.5x58.9mm |
| Выделить | Uncooled модуль 400x300 LWIR термальный,модуль 17uM LWIR термальный,Камера обнаружения LWIR лихорадки термальная |
||
Тепловизионная камера для обнаружения лихорадки, неохлаждаемый тепловизионный модуль LWIR 400x300/17μm
Тепловизионная камера для скрининга лихорадки iHA417 состоит из инфракрасного детектора 400×300 / 17μm, инфракрасного оптического объектива 7 мм и специализированного SDK для измерения температуры тела человека.
Это разновидность инфракрасного продукта для обнаружения и скрининга лихорадки, который использует программное обеспечение для анализа изображений для обнаружения и маркировки областей изображения, где превышен определенный температурный порог.
Если программное обеспечение обнаруживает, что этот температурный порог превышен на тепловом изображении человека, это указывает на вероятность того, что у этого человека повышена температура тела.
- NETD<30mk, высокая чувствительность
- Простота интеграции
- Бесконтактная конструкция
- Поле зрения: 37,2°×28,3°
- Разница температур: ±0,5℃
- Расстояние измерения температуры: оптимально 5 метров
| Модель | iHA417 |
| Производительность ИК-детектора | |
| Разрешение | 400x300 |
| Размер пикселя | 17μm |
| Спектральный диапазон | 8~14μm |
| NETD | <30mK |
| Обработка изображений | |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Время запуска | <10 с |
| Компонент расширения | USB-видео |
| Режим затемнения | Линейный/Гистограмма/Смешанный |
| Отображение изображения | Черный горячий/Белый горячий/Псевдоцвет |
| Направление изображения | Горизонтальное/Вертикальное/Диагональное отражение |
| Алгоритм обработки изображений | NUC/AGC/IDE/DNR |
| Электрические характеристики | |
| Стандартный внешний интерфейс | TYPE-C |
| Режим связи | USB |
| Напряжение питания | 5±0,5 В |
| Типичное энергопотребление | <1,5 Вт |
| Измерение температуры | |
| Диапазон рабочих температур | 16°C ~ 32°C |
| Диапазон температур | 20°C ~ 50°C |
| Точность измерения температуры | ≤±0,5°C (в помещении без ветра, цель 32°C~42°C) |
| SDK | ARM/Windows SDK, полноэкранная термография |
| Физические характеристики | |
| Размеры (мм) | 44,5x42,5x58,9 (PLUG417S+объектив 7 мм) |
| Вес | PLUG417S+объектив 7 мм≤135 г |
| Адаптация к окружающей среде | |
| Рабочая температура | -10°C ~ +50°C |
| Температура хранения | -45°C ~ +85°C |
| Влажность | 5%~95%, без конденсации |
| Вибрация | Случайная вибрация 5,35 г, 3 оси |
| Удар | Полусинусоидальная волна, 40 г/11 мс, 3 оси 6 направлений |
| Оптика | |
| Дополнительный объектив | Фиксированный фокус атермальный: 7 мм |
| Сертификация | |
| Стандарты сертификации | ROHS/REACH |
Тепловизионная камера iHA417 широко используется для измерения температуры тела человека и скрининга повышенной температуры тела.
![]()
![]()
1. Что такое инфракрасное излучение?
Говоря об инфракрасной тепловизионной съемке, в первую очередь следует подумать об инфракрасном излучении (ИК). Длина волны энергии инфракрасного излучения начинается примерно с 700 нм и простирается примерно до 1 мм. Все объекты излучают определенное количество тепла в виде инфракрасного излучения, которое невидимо для нас, потому что во всем электромагнитном спектре невооруженным глазом можно увидеть только «видимый свет».
2. Как работает инфракрасный тепловизор?
Основным компонентом инфракрасного оборудования является инфракрасный тепловой детектор, который может чувствительно обнаруживать небольшую разницу температур окружающих объектов. Затем он собирает эту информацию об излучении от объекта и выводит информацию о температуре для получения изображения, которая основана на информации о разнице температур. Чем горячее объект, тем больше инфракрасного излучения он производит. Если интенсивность слишком высока, вы можете почувствовать это как тепло.

