EYAS330 MWIR 冷蔵カメラモジュール 赤外線カメラコア 320x256/30μm
| サイズ | 142×58.5×71mm | 解決 | 320x256 / 30μm |
|---|---|---|---|
| NETD | ≤9mK | 中波長 | 3.7~4.8μm |
| 特徴 | 簡単な統合 | タイプ | 冷却型ADモジュール |
| ハイライト | EYAS 330の冷却されたカメラ モジュール,RoHSはカメラ モジュールを冷却した,320x256赤外線カメラの中心 |
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EYAS330 MWIR 冷却カメラモジュール 赤外線カメラコア 320x256 30μM
EYASシリーズ冷却ADモジュールは,冷却IR検出器からのアナログ信号をデジタルビデオストリーム出力に変換する前増幅機能を有する.異なる解像度フォーマットと異なる波帯で利用できますEYAS330は,EYASファミリーのメンバーで,320x256 / 30μm MWIR検出器とRS058デワールクーラーが統合されています.
熱画像探知機や赤外線モジュールの 設計,製造,販売,販売を専門としています20千平方メートルのクリーンルームで30千平方メートルの面積をカバー顧客に安定した赤外線製品の供給を提供できる.
- 開発・統合が簡単
- カメラリンク インターフェイス 16ビット出力 原始データ シリアルポート制御
- 構造が整った 寸法が検出器と一致する
- 5V 単電源
- 高速で移動する標的を捕獲する能力
| モデル | EYAS330 |
| IR検出器の性能 | |
| 決議 | 320×256 |
| ピクセルピッチ | 30μm |
| クリオクーラー | RS058 |
| スペクトル範囲 | 3.7μm4.8μmMW |
| 冷却時間 (25°C) | ≤6分 |
| 最適のNETD (20°C) | ≤9mK |
| 動作モード | |
| フレームレート | 1~200Hz 調節可能 |
| 動作モード | スナップショット ITR/IWR統合モード ウィンドウズモード 発芽防止 |
| 電気仕様 | |
| 標準的な外部インターフェース | QSH 60ピン |
| デジタルビデオ | カメラリンク:出力 16 ビット 原始データ |
| 外部同期 | CC1: INT/Frame 外部シンクロ CC2: MC 外部シンクロ |
| コミュニケーション | カメラリンク シリアルポート: TFG+/-, TC+/-; 9600bps |
| 電源 | 1チャネル画像パネル: 5V 1チャネル クリオクーラー: 24V |
| 安定した電力消費 | 7W |
| 尺寸 (mm) | 142×58.5×71 |
| 体重 | ≤680g |
| 作業温度 | -40°C ~ +60°C |
| 振動の大きさ | 振動: GJB 自動車搭載高速輸送 衝撃:半シナス波,40g 11ms,3軸 6方向 各3回 |
EYAS330熱イメージングモジュールは,リモートモニタリングシステム,フライトビジョン強化システム,マルチセンサーペイロードなど多くの分野で広く使用されています.
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高い感度と優れた性能
赤外線産業における世界有数の技術
様々な赤外線検出器が利用可能
異なるフォーマットとピクセルサイズで,冷却されていないおよび冷却されたIR検出器の両方
迅速な配送を保証する量産
3つの生産ラインで 年間生産能力は数百万個の検出器まで
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利用して物体に関する情報を収集する方法の一種です物体と背景環境との間の放射線差と物体の各部分の放射線差によって,赤外線熱画像は,シーン各部分の放射線変動を示し, böyleceシーンの特徴を示します.
2赤外線熱画像の応用は?
温度測定と全天候画像は赤外線熱画像技術の2つの基本機能です.これらの2つの技術に基づいて開発された製品は,電力を広く使用しています.セキュリティと監視産業製造,科学研究,医療,その他の伝統的な分野.
3赤外線熱画像とは?
自然界では,絶対零度 (−273°C) 以上の温度を持つすべての物体が赤外線を放射することができる.目標と背景の間の赤外線放射線の温度差を測定するために赤外線カメラ探知器を使用して熱画像とも呼ばれます 熱画像は
4赤外線探知機はどうやって動きますか?
標的から放出される赤外線は 熱検出器の感知範囲に入ります赤外線探知器は異なる強度の放射線信号を 対応する電気信号に変換します増幅やビデオ処理によって赤外線画像を形成し 肉眼で見ることができます
5冷却された赤外線検出器の利点は?
冷却された赤外線焦点平面検出器は,低温で動作し,検出器の冷却器 (ddc) によって提供される.冷めない赤外線検出器よりも微妙な温度差を区別することができます10km以上の距離で物体を検出し 識別し 認識することができます低温検出器の構造は非常に複雑で,低温検出器よりも比較的高いコストになります..

