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MID612T 熱画像機640x512/12μmに統合された冷却されていないIRカメラコア

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x決議 | 640×512/12μm | スペクトル反応 | 8~14μm |
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フレームレート | 25/30Hz | 標準消費電力 | 0.5W |
ハイライト | 熱画像カメラ IR カメラコア,12μm 無冷却IRカメラコア,熱カメラコア 640x512 |
製品説明:
MID612Tの冷めない赤外線カメラコアは,640×512/12μmのセラミックパッケージの冷めない赤外線検出器を統合しています.軽量構造と電力消費量は0以下.5w 画像アルゴリズムと温度測定機能の強化により 赤外線カメラコアは より安定した画像と正確な温度を提示します
MID612Tの赤外線カメラコアは 強力な放射線測定機能を備えており 温度を測定するだけでなく 詳細な温度分析データも提供できます精密な熱モニタリングと診断を必要とする産業にとってこの能力は不可欠です運用効率と安全性を向上させる.
清潔な熱画像,正確な温度精度,そして多角的な温度範囲で 強力な分析機能は,それを産業用アプリケーションのための貴重な資産にする効果的なモニタリングと診断を可能にする品質管理,予防保守,または研究目的のために,このカメラコアは,操作を最適化し安全性を高めるために必要な信頼性と詳細を提供します.
主要な特徴:
効率的で正確な温度測定
温度測定範囲: -20°C~150°C,0°C~550°C
温度測定精度: ± 2°C または + 2%
• SDK開発ライブラリを成熟させ,さらに更新
強力な分析機能
●フルスクリーン温度測定,地域分析,高温アラーム,ホットスポット追跡,同熱モード
技術パラメータ:
モデル | MID612T |
決議 | 640*512 |
ピクセルサイズ | 12μm |
スペクトル反応 | 8~14μm |
典型的なNETD | ≤30mK |
フレームレート | 25/30HZ |
アナログビデオ | PAL/NTSC |
デジタルビデオインターフェース | USB2.0/DVP/BT.656/LVDS |
動作電圧 | 5V±0.5V |
典型的な電力消費量 | 0.5W |
作業温度 | -40°C~70°C |
温度測定範囲 | -20°C~150°C, 0°C~550°C, 調整可能 |
温度測定の精度 | ±2°C以上または2%以上 (@23°C±3°C) |
裸のモジュールサイズ (mm) | 25.4*25.4*176 |
裸のモジュール重量 | 18.5g |
レンズ | 固定焦点アテラル: 9.1/13/19/25mm |
選択用アクセサリー | VPC/USB2.0/USB3.0/MIPI/GigE/カメラリンク/SDI/HDMI |
応用:
技術サポート:
技術サポートは 顧客の問題を解決するだけでなく 顧客が独自の技術維持チームを 構築するのを助けます価値ある経験と知識を共有することで 顧客のメンテナンススタッフの力を高めることを目指しています顧客満足を保証し,長期的なパートナーシップを育むという 主要な目標を達成するのに役立ちます.
さらに,技術的なトレーニングも提供し,顧客が私たちの製品をよりよく利用し,スキルと知識を向上させることができます.顧客体験を向上させ 長期的な協力関係を確立することを目指しています.
総合的な技術サポートに投資することで 顧客の運用効率と信頼性を向上させ 業界における地位を強化します
よくある質問:
Q:赤外線熱画像技術とは?
A:赤外線熱画像技術では 光電技術を用いて 特定の赤外線帯域の信号を検出します視覚的に人間によって区別できる画像やグラフィックに変換します温度値を計算します.
Q:赤外線熱画像の波長範囲は?
A:赤外線は,赤外線とも呼ばれ,可視光とマイクロ波の間の赤外線波長範囲の電磁波です.熱赤外線画像は,通常,3-5μmの中赤外線画像と8-12μmの遠赤外線画像を指します.この帯では,目に見える光ではなく熱源に焦点を当てています.人間の目は約0.4~0.7μmの波長範囲に敏感で,より長い熱エネルギーの波長を見ることはできません.
Q:赤外線熱画像波帯の分類は?
A: 一般的に赤外線熱画像は 3つの帯に分かれます 短波,中波,長波です
短波:波長範囲は3μm以内である.
中程度の波:波長範囲は3μmから5μmである.
長波:波長範囲は8μmから14μmである.
Q:赤外線検出器と熱画像モジュールの用途は?
A:赤外線検出器と熱画像モジュールは,温度学,セキュリティ&監視,インテリジェント産業,屋外夜間視野観測,マシンビジョンスマート運転,UAV,消費者向け赤外線製品
Q: その通り赤外線熱画像は放射線を放出していますか?
A:赤外線熱画像は,物体から放出される赤外線信号を受動的に受信し,放射線を持たない.物体が絶対零度を超えると,赤外線信号が放出されます.紅外線検出器で受信され,熱画像に変換される.