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module thermique de caméra de 1280x1024 LWIR avec le zoom de 30mm - de 180mm
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xRésolution | 1280x1024/12μm | NETD | <30mK |
---|---|---|---|
Débit d'images | 25Hz | Domaine spectral | 8~14μm |
Taille | 56x56x40.2mm | Poids | ≤220g |
Surligner | module thermique de caméra de 1280x1024 LWIR,module thermique de caméra de zoom de 180mm,module de formation d'images thermiques de zoom de 30mm |
Module thermique clair de haute résolution de caméra de la représentation LWIR pour la caméra de sécurité
Quand il s'agit de surveillance infrarouge de sécurité, nous pensons souvent à la formation d'images thermiques refroidie due à sa gamme longue ultra et sensibilité thermique supérieure. Quand le budget est limité, vous pouvez avoir les solutions de rechange. La formation d'images thermiques non refroidie pourrait fournir une solution idéale qui est une option plus rentable.
Le noyau thermique de la caméra PLUG1212 avec le zoom de 30mm-180mm utilise le capteur infrarouge auto-développé de GST1212M. Avec la grande résolution de la rangée 1280×1024, la plate-forme matériel professionnelle et l'algorithme avancé d'image, ce champ de vision plus large de garanties de module de formation d'images thermiques de la haute définition et plus de détails d'image.
Son détecteur infrarouge de noyau intérieur, celui est le microbolometer d'oxyde de vanadium avec l'emballage en métal, a la représentation très stable dans les environnements extérieurs durs, tels que la tempête, la pluie, la neige, la poussière etc.
- NETD<30mk>
- Représentation stable
- Qualité et détails ultra clairs d'image
- Intégration facile
- Adaptabilité environnementale forte
Modèle | PLUG1212 |
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 |
Puissance typique | <2> |
Caractéristiques physiques | |
Dimension (millimètres) | 56x56x40.2 |
Poids | ≤220g |
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 |
Le module infrarouge de la représentation PLUG1212 est très utilisé dans l'industrie de contrôle de la sécurité
1. Quelle est la formation d'images thermiques infrarouge ?
La formation d'images thermiques infrarouge est un genre de méthode qui utilise le rayonnement infrarouge et l'énergie thermique pour recueillir des informations au sujet des objets. Selon la différence de rayonnement entre l'objet et l'environnement de fond et la différence de rayonnement de chaque partie de l'objet lui-même, l'image thermique infrarouge peut montrer la fluctuation de rayonnement de chaque partie de la scène, de ce fait montrant les caractéristiques de la scène.
2. Quel est l'avantage de la formation d'images thermiques infrarouge ?
--- Voir l'obscurité totale ;
--- Identification sous le camouflage ;
--- Détection de long terme ;
--- Détection de distribution de la chaleur ;
--- Mesure de non contact de la température ;
--- Conscience de profession
3. Quelles sont les applications de la formation d'images thermiques infrarouge ?
La mesure de la température et la représentation tous temps sont deux fonctions de base de la technologie de l'image thermique infrarouge. Les produits développés basés sur ces deux technologies sont très utilisés dans le courant électrique, la sécurité et la surveillance, la fabrication industrielle, la recherche scientifique, le traitement médical et d'autres champs traditionnels.