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Base termal de la cámara
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Cámara de seguridad termal
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Detectores infrarrojos refrescados
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Módulo Térmico Radiométrico
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Asamblea más fresca integrada del Dewar
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Detectores infrarrojos sin enfriar
Módulo de cámara infrarroja sin radiación con resolución de 640×512 y paso de píxel de 8 μm para termografía médica
| Resolución | 640x512 | Consumo de energía | 0.6W |
|---|---|---|---|
| Rango espectral | 8~14μm | Paso de píxeles | 8μm |
| NETD típico | ≤30mK | Velocidad de fotogramas | 25Hz |
| Resaltar | Módulo infrarrojo libre de la cámara de la radiación,Módulo infrarrojo médico 384x288 de la cámara,Módulo termal médico de la cámara de la imagen |
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El núcleo de cámara infrarroja sin enfriar iHA608W es una solución profesional de imágenes térmicas que integra un detector infrarrojo de 8 μm de alta resolución de 640 × 512,centrándose en la medición inteligente de la temperatura sin contactoCon una capacidad de detección de temperatura precisa de ± 0,5 ° C y tecnología de imagen médica optimizada, proporciona imágenes térmicas claras y una salida de datos de temperatura estable.diseño ligeroEste módulo es un componente básico ideal para los equipos de detección médica comerciales.Dispositivos de detección de la salud en el hogar, y sistemas de control de la temperatura de cría del ganado.
- Medición precisa, imágenes térmicas detalladas
- Diseñados específicamente para la medición de la temperatura corporal sin contacto con una precisión de hasta ± 0,5 °C
- Lentes ópticas de grado médico y algoritmos de procesamiento de imágenes médicas dedicados proporcionan imágenes claras
- Diseño compacto, integración ligera
- Alimentado por un detector de infrarrojos ApexCore de 8 μm con pequeño paso de píxeles para un factor de forma compacto
- Dimensiones tan pequeñas como 21×21×31.5mm y peso tan bajo como 25±2g, ideal para la integración en dispositivos compactos
- Integración rápida, desarrollo fácil
- Interfaces estandarizadas tipo C + USB 2.0 para una integración del sistema racionalizada
- Proporciona Windows, Android y Linux SDK para reducir las barreras de desarrollo
| Modelo | el número de unidades de producción |
|---|---|
| Indicadores de los detectores de IR | |
| Materiales sensibles | VOC |
| Resolución | 640×512 |
| Tamaño de los píxeles | 8 μm |
| Respuesta espectral | 8 μm ~ 14 μm |
| Técnica de las TDN | ≤ 30 mK |
| Procesamiento de imágenes | |
| Tasa de fotogramas digitales | 25 Hz |
| Tiempo de arranque | ≤ 6 s |
| Video digital | Se aplicará el método siguiente: |
| Algoritmo de imagen | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| Muestra de imagen | Color médico/pseudo |
| Software para PC | Modulo de control y visualización de vídeo |
| Medición de la temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento | 10°C ~ + 50°C |
| Rango de medición de la temperatura | 32°C~+42°C |
| Precisión de la medición de la temperatura | ≤ ± 0,5°C (después de un calentamiento de 2 minutos, ambiente 23±3°C, objetivo 32-42°C) |
| Distancia de medición | 0.5m-5m; admite la medición de temperatura a varias distancias a través de SDK |
| El SDK | Apoya el SDK de Windows/Android/Linux, realiza el análisis del flujo de video, el control del módulo, la medición integral de la temperatura de la matriz, la imagen de la temperatura, la configuración de la ventana de temperatura, la integración múltiple |
| Eléctrico | |
| Interfaz externa estándar | Las condiciones de los sistemas de seguridad de los Estados miembros deberán ser las siguientes: |
| Interfaz de comunicación | El USB |
| Interfaz de vídeo digital | USB2. ¿Qué quieres decir?0 |
| Válvula de alimentación | 5V ± 0.5 |
| Consumo típico de energía | 0.6W |
| Lentes ópticas | |
| Duración de enfoque | 4 mm |
| Tipo de lente | Foro fijo atérmico |
| ¿Qué es eso? | 1 |
| El número de unidades de carga de la aeronave | 69.2° × 55.4° |
| Mecánica | |
| Tamaño (incluida la lente) | Las demás luces de alumbrado |
| Peso (incluida la lente) | 25 g ± 2 (incluida la lente de 4 mm) |
| Adaptabilidad al medio ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~+50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C~+85°C |
| Humedad | 5% a 95%, no condensante |
| Vibración | 5.35 gramos, vibración aleatoria, 3 ejes |
| Impacto | Meja onda senoidal, 40 g / 11 ms, dirección del impacto, 3 ejes, 6 direcciones |
| DSE | Descarga de contacto de 6 kV; descarga de aire de 8 kV |
| Certificación | |
| Certificación medioambiental | El objetivo de la presente Directiva es: |
Se espera que el módulo térmico iHA608W sea ampliamente utilizado en los campos de detección de enfermedades, fisioterapia de medicina tradicional china, control de salud, rehabilitación,y aplicaciones médicas relacionadas.
- Detectores infrarrojos de 8 pulgadas con VOx de 0,11 μm sin enfriar
- Detectores de infrarrojos refrigerados de 8 pulgadas de 0,5 μm MCT
- Detectores infrarrojos refrigerados T2SL de 8 pulgadas de 0,5 μm
- 6 millones de detectores de infrarrojos desarrollados por el propio fabricante al año
- 30Instalación de fabricación de semiconductores de 1000 m2
- 20,000 m2 de superficie de las salas limpias
La sensibilidad térmica, también llamada NETD (Diferencia de temperatura equivalente al ruido), es un parámetro clave para evaluar cámaras de imágenes térmicas de onda media (MWIR) y onda larga (LWIR).Está directamente relacionado con la claridad medida por el termómetroEs un valor numérico que representa la relación señal/ruido de la diferencia de temperatura y se mide en miliKelvin (mK).Cuanto mayor sea la sensibilidad y más clara la imagen.
La medición de la temperatura y la obtención de imágenes en todo tiempo son dos funciones básicas de la tecnología de imágenes térmicas infrarrojas.Los productos desarrollados sobre la base de estas dos tecnologías se utilizan ampliamente en seguridad y vigilancia, inspección industrial, lucha contra incendios, mantenimiento predictivo, ADAS, prevención de epidemias, AIoT y varias otras aplicaciones.

