Module non refroidi de formation d'images thermiques de Vox de la haute définition pour la thermographie industrielle

Lieu d'origine Province de Wuhan, Hubei, Chine
Nom de marque GST
Certification ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numéro de modèle PLUG1212R
Quantité de commande min 1 morceau
Prix Negotiable
Conditions de paiement L/C, T/T

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Détails sur le produit
Résolution 1280x1024/12μm Netd <50mK
Domaine spectral 8~14μm Taille 20x20x10.4mm
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Module non refroidi de formation d'images thermiques de Vox

,

Module industriel de thermographie

,

Module thermique de Vox de la haute définition

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Description de produit

Module non refroidi à haute définition de formation d'images thermiques de Vox pour la thermographie industrielle

 

Description de produit

 

PLUG1212R est un du module infrarouge non refroidi de caméra de série de PLUG-R développé par la technologie des sondes globale (GST). Il est basé sur le détecteur infrarouge non refroidi de GST1212M avec le circuit professionnel de traitement des signaux et la plate-forme à traitement d'images, transforme complètement le rayonnement infrarouge de cible en données de la température. Sa mesure de la température est disponible et la température ambiante peut être personnalisable, qui répond aux exigences spécifiques de la thermographie industrielle.

 

Le module non refroidi de formation d'images thermiques de HD LWIR 1280x1024/12μm Vox offre un grand choix de mesure de la température, permettant des applications diverses dans les domaines tels que l'inspection industrielle, la surveillance, et la sécurité. Avec une température ambiante couvrant les deux températures au-dessous de zéro (- 20℃) et les environnements à hautes températures (jusqu'à 550), ce module adapte aux exigences de divers scénarios de formation d'images thermiques.

 

Caractéristiques principales

 

- Lancement de pixel : 12μm

- Résolution : 1280x1024

- Les spectres s'étendent : 8μm -14μm

- Sensibilité élevée : NETD<30mk>

- Température ambiante : -20℃~150℃, 100℃~550℃

- Exactitude de la température : ±2℃ ou ±2%

- Fiabilité élevée et adaptabilité environnementale forte.

 

Spécifications produit

 

Modèle PLUG1212R
Représentation de détecteur d'IR
Résolution 1280x1024
Lancement de pixel 12μm
Domaine spectral 8~14μm
NETD <30mk>
À traitement d'images
Débit d'images 25Hz
Temps de démarrage <25s>
Vidéo analogue /
Vidéo de Digital HDMI/RAW/YUV/BT1120
Composant d'extension USB/Camerlink
Obscurcissement du mode Linéaire/histogramme/mélangé
Bourdonnement de Digital 1~8X bourdonnement continuel, taille d'étape 1/8
Affichage d'image Couleur chaude/pseudo chaude/blanche noire
Direction d'image Horizontalement/verticalement/diagonalement secousse
Algorithme d'image NUC/AGC/IDE
Spécifications électriques
Interface externe standard interface 50pin_HOURS
Mode de communication RS232-TTL, 115200bps
Tension d'alimentation 5±0.5V
Mesure de la température
Chaîne de température de fonctionnement -10°C~50°C
Température ambiante -20°C~150°C, 100°C~550°C
Exactitude de la température ±2°C ou ±2% (prenez la valeur maximale)
SDK ARM/Windows/Linux SDK, thermographie pleine page
Caractéristiques physiques
Dimension (millimètres) 56x56x40.2
Poids ≤200g
Adaptation environnementale
La température d'opération -40°C | +70°C
Température de stockage -45°C | +85°C
Humidité 5%~95%, sans condensation
Vibration Vibration aléatoire 5.35grms, axe 3
Choc vague de Moitié-sinus, 40g/11ms, 3 direction de l'axe 6
Optique
Lentille facultative Foyer fixe athermal : 19mm/25mm

 

Applications industrielles

 

Le module infrarouge de représentation de PLU1212R est très utilisé dans l'électricité de puissance, la vision par ordinateur, l'inspection de bâtiment, etc. pétrochimique métallurgique.

 

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Nos avantages

 

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FAQ

 

1.How un détecteur infrarouge fait-il le travail ?

Les détecteurs infrarouges fonctionnent à côté de sentir le rayonnement électromagnétique dans la gamme infrarouge. Le mécanisme précis de la détection varie selon le type de détecteur infrarouge.

 

Les détecteurs thermiques fonctionnent à côté de mesurer le changement de température provoqué en absorbant le rayonnement infrarouge. Par exemple, les microbolometers se composent d'une matrice des éléments résistifs minuscules qui sont sensibles pour chauffer. Quand le rayonnement infrarouge est absorbé par le détecteur, il fait augmenter la température de l'élément résistif, ayant pour résultat un changement de la résistance électrique qui peut être détectée et convertie en image.

 

Les détecteurs de photons, d'autre part, fonctionnent à côté de convertir des photons du rayonnement infrarouge en signaux électriques. Deux types communs de détecteurs de photons sont les détecteurs et les photoconducteurs photovoltaïques. Les détecteurs photovoltaïques produisent d'une tension quand des photons infrarouges sont absorbés, alors que les photoconducteurs augmentent leur conductivité quand des photons sont absorbés.

 

Les détecteurs infrarouges peuvent également utiliser d'autres mécanismes de détection, tels que la pyroélectricité, où les changements de la température induisent une charge dans un matériel, ou les effets thermoélectriques, où une différence de la température entre deux matériaux produit d'une tension.

 

Le signal de sortie du détecteur infrarouge peut être traité et montré comme image, qui peut être employée pour un grand choix de buts, tels que la formation d'images thermiques dans des applications médicales ou industrielles, télédétection de l'environnement, et le balayage thermique dans des systèmes de sécurité.