高リゾリューションの声の赤外線熱カメラ モジュールLWIR 8~14μmのスペクトル領域
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 解決 | 1280x1024/12μm | NETD | <50mK |
|---|---|---|---|
| スペクトル範囲 | 8~14μm | サイズ | 20x20x10.4mm |
| ハイライト | 高リゾリューションLWIRのカメラ モジュール,14um熱カメラ モジュール,声の赤外線画像のカメラの中心 |
||
VOx 高解像度熱画像カメラモジュール 非冷却 LWIR 1280x1024 / 12μm
PLUG1212R は、SensorMicro が開発した PLUG-R シリーズの非冷却赤外線カメラモジュールの一つです。市場で好まれる焦点面アレイ VOx マイクロボロメーター非冷却赤外線検出器、プロフェッショナルな信号処理回路、画像処理プラットフォームを採用し、ターゲットの赤外線放射を完全に温度データに変換します。温度測定が可能で、温度範囲は産業用温度測定向けに -20℃~150℃までカスタマイズ可能です。
1280x1024 の大型アレイ解像度により、PLUG1212R 非冷却熱モジュールはより多くの画像の詳細を表示し、より広い視野をサポートできます。12μm のピクセルサイズを小さくすることで、より優れた空間解像度を提供し、より短い光学レンズ焦点と一致して、同じ範囲のミッションを達成します。
- ピクセルピッチ: 12μm
- 解像度: 1280x1024
- スペクトル範囲: 8μm -14μm
- 高感度: NETD<30mK
- 温度範囲: -20℃~150℃、100℃~550℃
- 温度精度: ±2℃ または ±2%
- 高い信頼性と強力な環境適応性。
| モデル | PLUG1212R |
| IR 検出器性能 | |
| 解像度 | 1280x1024 |
| ピクセルピッチ | 12μm |
| スペクトル範囲 | 8~14μm |
| NETD | <30mk |
| 画像処理 | |
| フレームレート | 25Hz |
| 起動時間 | <25秒 |
| アナログビデオ | / |
| デジタルビデオ | HDMI/RAW/YUV/BT1120 |
| 拡張コンポーネント | USB/Camerlink |
| 調光モード | リニア/ヒストグラム/混合 |
| デジタルズーム | 1~8X 連続ズーム、ステップサイズ 1/8 |
| 画像表示 | ブラックホット/ホワイトホット/疑似カラー |
| 画像方向 | 水平/垂直/対角線フリップ |
| 画像アルゴリズム | NUC/AGC/IDE |
| 電気的仕様 | |
| 標準外部インターフェース | 50pin_HRS インターフェース |
| 通信モード | RS232-TTL、115200bps |
| 供給電圧 | 5±0.5V |
| 温度測定 | |
| 動作温度範囲 | -10℃~50℃ |
| 温度範囲 | -20℃~150℃、100℃~550℃ |
| 温度精度 | ±2℃ または ±2% (最大値を採用) |
| SDK | ARM/Windows/Linux SDK、フルスクリーンサーモグラフィー |
| 物理的特性 | |
| 寸法 (mm) | 56x56x40.2 |
| 重量 | ≤200g |
| 環境適応 | |
| 動作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 保管温度 | -45℃ ~ +85℃ |
| 湿度 | 5%~95%、結露しないこと |
| 振動 | ランダム振動 5.35grms、3 軸 |
| 衝撃 | 半正弦波、40g/11ms、3 軸 6 方向 |
| 光学系 | |
| オプションレンズ | 固定焦点アサーマル: 19mm/25mm |
PLU1212R 赤外線イメージングモジュールは、電力、マシンビジョン、建物検査、冶金石油化学などで広く使用されています。
![]()
![]()
1. 赤外線熱画像とは何ですか?
赤外線熱画像は、赤外線放射と熱エネルギーを使用してオブジェクトに関する情報を収集し、それらの画像を生成したり、低視認性の環境でもオブジェクトの温度情報を取得したりする方法です。
2. 赤外線熱画像はどのように機能しますか?
赤外線熱画像システムは、赤外線技術の受動的な非接触検出と識別です。赤外線放射を通過できる赤外線光学系を介して、シーンの赤外線放射を焦点面アレイ赤外線検出器に集めます。熱検出器は、異なる強度の放射信号を対応する電気信号に変換し、増幅とビデオ処理を通じて、肉眼で観察できる赤外線画像を形成します。

