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MIN317Tの冷却されていない赤外線カメラコアは,高性能384x288/17μmセラミックパッケージ (WLP) の赤外線画像検出器を統合しています.この赤外線カメラコアは鋭い鮮明な熱画像を提供します.,様々な用途に最適ですそのコンパクトなサイズは,異なるシステムに簡単に統合することを容易にするだけでなく,品質を損なうことなく信頼性の高い熱画像を探しているユーザーに費用対効果の高いソリューションを提供します.
選択可能な温度測定機能があり, -20°Cから+550°Cの印象的な測定範囲を提供します.この広い温度範囲は,工業用温度測定に特に有益です重要なプロセスと機器を正確に監視できるようにします.
この赤外線カメラコアは 電力整備,消防救助,スマートホーム,インテリジェントハードウェアなど 多くの産業用アプリケーションに適しています高品質 の 熱 画像 を 提供 する 能力 に よっ て,さまざまな 分野 の 専門 家 たち に 価値 の ある ツール に なり ます熱条件の効果的な監視と分析を保証する.
384×288/17μmの冷却されていない赤外線カメラコアは 先進技術とコンパクトなデザインと手頃な価格の強力な組み合わせを提供します様々な産業用アプリケーションで信頼性の高い熱イメージングソリューションを求めるユーザーにとって主要な選択となります.
効率的で正確な温度測定
温度測定範囲: -20~150°C, 0~550°C
温度測定精度: ±3°Cまたは ±3%以上
• ビデオストリーム分析と灰色から温度への変換を実現するためにAndroid/Windows/linux SDKが提供できます
強力な分析機能
●フルスクリーン温度測定,地域分析,高温アラーム,ホットスポット追跡,同熱モード
モデル | MIN317T |
敏感な材料 | VOx |
決議 | 384*288 |
ピクセルサイズ | 17μm |
スペクトル反応 | 8~14μm |
典型的なNETD | ≤40mK |
フレームレート | 25/30/50HZ |
アナログビデオ | PAL/NTSC |
デジタルビデオインターフェース | USB2.0/DVP/BT.656/LVDS |
動作電圧 | 4-5.5V |
典型的な電力消費量 | 0.8W |
作業温度 | -40°C+70°C |
温度測定範囲 | -20°C~150°C,0°C~550°C,カスタマイズ可能 |
温度測定の精度 | ±3°C以上または ±3%以上 |
サイズ (裸のモジュール) | 25.4*25.4*16.3mm |
重量 (裸体モジュール) | 13.4g |
レンズ | 固定焦点アテラル: 4.9/7/9.1/13/19/25mm |
選択用アクセサリー | VPC/USB2.0/USB30 |
技術サポートは 顧客の問題を解決するだけでなく 顧客が独自の技術維持チームを 構築するのを助けます価値ある経験と知識を共有することで 顧客のメンテナンススタッフの力を高めることを目指しています顧客満足を保証し,長期的なパートナーシップを育むという 主要な目標を達成するのに役立ちます.
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Q:赤外線熱画像技術とは?
A:赤外線熱画像技術では 光電技術を使って 特定の赤外線帯域の物体からの熱放射線の信号を検出します視覚的に人間によって区別できる画像やグラフィックに変換します温度値を計算します.
Q:赤外線熱画像の波長範囲は?
A:赤外線は,赤外線とも呼ばれ,可視光とマイクロ波の間の赤外線波長範囲の電磁波です.熱赤外線画像は,通常,3-5μmの中赤外線画像と8-12μmの遠赤外線画像を指します.この帯では,目に見える光ではなく熱源に焦点を当てています.人間の目は約0.4~0.7μmの波長範囲に敏感で,より長い波長の熱エネルギーを見ることはできません.
Q:赤外線熱画像波帯の分類は?
A: 一般的に赤外線熱画像は 3つの帯に分かれます 短波,中波,長波です
短波:波長範囲は3μm以内である.
中程度の波:波長範囲は3μmから5μmである.
長波:波長範囲は8μmから14μmである.
Q:赤外線検出器と熱画像モジュールの用途は?
A:赤外線検出器と熱画像モジュールは,温度学,セキュリティと監視,インテリジェント産業,屋外夜景観測,マシンビジョンスマート運転,UAV,消費者向け赤外線製品
Q: その通り赤外線熱画像は放射線を放出していますか?
A:赤外線熱画像は,物体から放出される赤外線信号を被動的に受信し,放射線を持たない.物体が絶対零度を超えると,赤外線信号が放出されます.紅外線検出器で受信され,熱画像に変換される.