熱カメラ モジュールを選別する400x300熱
| 解決 | 640×512/8μm | NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| スペクトル範囲 | 8~14μm | サイズ | 21mm×21mm×31.5mm(4mmレンズ含む) |
| 重さ | 25g±2(4mmレンズ含む) | デジタルフレームレート | 25Hz |
| ハイライト | 熱カメラを選別する400x300熱,熱カメラ モジュールを選別する熱 |
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400x300 / 17μm 流行予防のための冷却されていないVOx LWIR熱検診熱カメラ
PLUG417S熱検熱カメラは,COVID-19との闘いの熱売り製品です.熱感測器は赤外線 (IR) 熱感測システム向けに特別に開発され,色彩画像や温度スケールによって人間の体温を測定する..
400×300 / 17μm赤外線検出器,7mm赤外線光学レンズと人間の体温測定のための専門SDKで構成されています.
熱カメラを 人が多い場所に設置すると,ある温度値を超えると音響アラームが鳴るよう設定できます.これらの機能により,操作者はすぐに検査を受ける必要があるかどうかを判断することができます..
- NETD < 30mk,高い感度
- 簡単に組み込める
- 接触のないデザイン
- 視野:37.2°×28.3°
- 温度差: ±0.5°C
- 温度測定距離:最適5メートル
| モデル | PLUG417S |
| IR検出器の性能 | |
| 決議 | 400×300 |
| ピクセルピッチ | 17μm |
| スペクトル範囲 | 8~14μm |
| NETD | <30mK |
| 画像処理 | |
| フレームレート | 25Hz |
| 開始時間 | <10秒 |
| エクステンションコンポーネント | USBビデオ |
| ディムモード | 線形/ヒストグラム/混合 |
| 画像表示 | ブラック・ホット/ホワイト・ホット/偽色 |
| 画像の方向性 | 横/縦/斜めを回す |
| 画像アルゴリズム | NUC/AGC/IDE/DNR |
| 電気仕様 | |
| 標準的な外部インターフェース | TYPE-C |
| 通信モード | USB |
| 供給電圧 | 5±0.5V |
| 典型的な電力消費量 | <1.5W |
| 温度測定 | |
| 動作温度範囲 | 16°C~32°C |
| 温度範囲 | 20°C ~ 50°C |
| 温度 精度 | ≤±0.5°C (室内では風がない,32°C~42°C目標) |
| SDK | ARM/Windows SDK,フルスクリーン温度測定 |
| 身体 的 な 特徴 | |
| 尺寸 (mm) | 44.5x42.5x58.9 (PLUG417S+7mmレンズ) |
| 体重 | PLUG417S+7mm レンズ≤135g |
| 環境 に 適応 する | |
| 操作温度 | -10°C ~ +50°C |
| 貯蔵温度 | -45°C ~ +85°C |
| 湿度 | 5%~95%,凝縮しない |
| 振動 | ランダム振動 5.35gms 3軸 |
| ショック | 半正弦波 40g/11ms 3軸 6方向 |
| 光学 | |
| オプションレンズ | 固定焦点アテルマ: 7mm |
| 認証 | |
| 認証基準 | ROHS/REACHについて |
PLUG417S熱カメラは,人間の体温測定と高体温スクリーニングに広く使用されています.
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SensorMicroは世界有数の赤外線検出器メーカーであり サービスプロバイダーです熱イメージング検出器の高性能を世界中の顧客に提供し,専門的なアプリケーションの経験を共有します.
SensorMicroは,高度な赤外線検出器,カメラコア, モジュールを提供しています.私たちの製品は,様々なシステムにシームレスに統合され,業界全体で次世代の画像とセンサーアプリケーションを可能にします..
センサー マイクロ検出器は,温度測定,セキュリティと監視,個人視力,自動車および消費者用赤外線製品に広く使用されています.SensorMicro の量産能力により,既存の市場と新興市場からの需要を満たすことができます..
1赤外線熱画像とは?
赤外線熱画像は赤外線放射と熱エネルギーを用いて物体についての情報を収集し,それらの画像を形作る方法です.または物体の温度情報を取得視界が薄い環境でも
2赤外線熱画像はどうやって機能する?
赤外線熱画像システムは,赤外線技術の非接触検出と識別です.赤外線を通過できる赤外線光学システムを通して 焦点平面の配列赤外線検出器に現場の赤外線放射線を集中します熱検出器は,異なる強さの放射線信号を対応する電気信号に変換し,その後,増幅とビデオ処理によって,赤外線画像を形成し,赤眼で観測できます.

