LWIR-Wärmekamera-Kern ungekühltes 400x300 für den Aufbau von HVAC-Sicherheit

Herkunftsort Wuhan, Provinz Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer STECKER417R
Min Bestellmenge 1 Stück
Preis negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T
Produktdetails
Auflösung 400x300 / 17μm Bildrate 25Hz/30Hz/50Hz/60Hz
NETD <30mK Spektralbereich 8~14μm
Größe 44,5 x 44,5 x 33,6 mm Gewicht ≤77g
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LWIR-Wärmekamera-Kern 400x300

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Wärmekamera-Kern HVAC LWIR

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Produkt-Beschreibung
PLUG417R Nichtgekühltes Wärmemodul


400x300 17μM LWIR-Wärmekamera-Modul, nicht mit industrieller Thermographie abgekühlt


Beschreibung des Produkts


PLUG417R thermal camera core uses the 400x300 / 17μm uncooled LWIR infrared detctor with an optional temperature measurement function with measurement range from -20℃~150 ℃ for industrial or body temperature measurementDieses Infrarot-Wärmemodul kann nicht nur den Wert der Temperatur um Sie herum messen, sondern auch die Wärmebilder darstellen.


Dieses kleine Infrarot-Kamera-Modul kann in Infrarot-Wärmebildaufnahmen wie Thermographie, Elektrizitätsprüfung, Gebäudeinspektion usw. weit verbreitet verwendet werden.Es ist für OEM-Kunden von Vorteil für die Sekundärentwicklung und Integration in alle Arten von Wärmebildgeräten und Infrarotthermographikkameras..


Hauptmerkmale


- NETD < 30mk, hohe Empfindlichkeit
- Stabile Leistung
- Einfache Integration
- klare Bildqualität und Details
- Anpassbarer Temperaturbereich
- starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt


Produktspezifikationen


Modell Einheitliche Anweisungen
Leistung des IR-Detektors
Entschließung 400 x 300
Pixel Pitch 17 μm
Spektralbereich 8 bis 14 μm
Netto-Datenbank < 30mk
Bildverarbeitung
Bildrate 25 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz
Startzeit < 15 s
Analogvideo PAL/NTSC
Digitales Video Einheitliche Datenverarbeitung
Erweiterungskomponente USB/Camerlink
Dämpfungsmodus Linear/Histogramm/gemischt
Digitales Vergrößern 1 ~ 8X kontinuierlicher Zoom, Schrittgröße 1/8
Bildanzeige Schwarz heiß/Weiß heiß/Pseudokolor
Bildrichtung Horizontale/vertikale/diagonale Umdrehung
Bildalgorithmus NUC/AGC/IDE
Elektrische Spezifikation
Standard-Außenschnittstelle 50pin_HRS-Schnittstelle
Kommunikationsmodus RS232-TTL, 115200 Bps
Versorgungsspannung 4.5 ~ 6V
Temperaturmessung
Betriebstemperaturbereich -10°C bis 50°C
Temperaturbereich -20°C bis 150°C, 100°C bis 550°C
Temperaturgenauigkeit ±2°C oder ±2% (Ermitteln des Höchstwerts)
SDK ARM/Windows/Linux SDK, Vollbildthermographie
Körperliche Eigenschaften
Abmessungen (mm) 44.5x44.5x36.6
Gewicht ≤ 77 g
Anpassung an die Umwelt
Betriebstemperatur -40 °C ~ +70 °C
Speichertemperatur -45 °C ~ +85 °C
Luftfeuchtigkeit 5% bis 95%, nicht kondensierend
Schwingungen Zufällige Vibrationen 5,35 Gramm, 3 Achsen
Schock Halb-Sinus-Welle, 40g/11ms, 3 Achsen 6 Richtung
Optik
Optionale Linse Festfokus Athermal: 7,5 mm/13 mm/19 mm/25 mm/35 mm


Industrieanwendungen


Die PLUG417R-Wärmekamera-Kern ist weit verbreitet in der Elektrizitätsinspektion, Machine Vision, Building HVAC Security & Monitoring, Outdoors, Brandbekämpfung & Rettung, Strafverfolgung & Rettung, ADAS,UAV-Nutzlasten usw..


LWIR-Wärmekamera-Kern ungekühltes 400x300 für den Aufbau von HVAC-Sicherheit 0


Personalisierter Service


Produktanpassung: Anpassung von Konfigurationen und Algorithmen an branchenspezifische Anforderungen

Technische Unterstützung und Ausbildung vor Ort: Bereitstellung von praktischen Systeminstallationen und Betriebsschulungen für Kernkunden

Gemeinsame Innovationen für neue Produkte und Märkte: Zusammenarbeit mit Kunden zur gemeinsamen Entwicklung innovativer Infrarot-Anwendungslösungen


Häufig gestellte Fragen


1. Arbeitsprinzip der Infrarot-Fokalflächenanordnung


Auf dem Brennflächen-Array-Detektor befindet sich eine Reihe von lichtempfindlichen Elementen.Von der Unendlichkeit ausgestrahlte Infrarotstrahlen werden auf diese lichtempfindlichen Elemente der Brennflächen-Anordnung durch ein optisches System abgebildetDer Detektor wandelt das Lichtsignal in ein elektrisches Signal um und führt eine integrierte Verstärkung, Probenahme, Ausgangspufferung und Multiplexung durch.und schließlich an das Überwachungssystem gesendet wird, um ein Bild zu bilden.