Hochauflösendes ungekühltes VOx-Wärmebildgebungs-Modul für industrielle Thermographie

Herkunftsort Provinz Wuhans, Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer PLUG1212R
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T
Produktdetails
Auflösung 1280x1024/12μm NETD <50mK
Spektralbereich 8~14μm Größe 20x20x10.4mm
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Ungekühltes VOx-Wärmebildgebungs-Modul

,

Industrielles Thermographie-Modul

,

Hochauflösender VOx-thermisches Modul

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Produkt-Beschreibung

High-Definition ungekühltes VOx-Wärmebildmodul für die industrielle Thermographie


Beschreibung des Produkts


PLUG1212R ist eines der von SensorMicro entwickelten ungekühlten Infrarotkameramodule der PLUG-R-Serie.Es basiert auf einem 1280x1024/12μm ungekühlten Infrarotdetektor mit professioneller Signalverarbeitungsschaltung und Bildverarbeitungsplattform, verwandelt die Ziel-Infrarotstrahlung vollständig in Temperaturdaten.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.


Das ungekühlte HD LWIR 1280x1024/12μm VOx Thermal Imaging Modul bietet einen breiten Temperaturmessbereich und ermöglicht verschiedene Anwendungen in Bereichen wie Industrieinspektion, Überwachung,und SicherheitMit einem Temperaturbereich, der sowohl Temperaturen unter Null (-20°C) als auch hohe Temperaturen (bis zu 550°C) abdeckt, erfüllt dieses Modul die Anforderungen verschiedener Wärmebildszenarien.


Hauptmerkmale


- Pixelpitch: 12 μm

- Auflösung: 1280x1024

- Spektralbereich: 8 μm-14 μm

- Hohe Empfindlichkeit: NETD < 30mK

- Temperaturbereich: -20°C bis 150°C, 100°C bis 550°C

- Temperaturgenauigkeit: ±2°C oder ±2%

- Hohe Zuverlässigkeit und starke Umweltausfallfähigkeit.


Produktspezifikationen


Modell Einheit für die Bereitstellung von
Leistung des IR-Detektors
Entschließung 1280x1024
Pixel Pitch 12 μm
Spektralbereich 8 bis 14 μm
Netto-Datenbank < 30mk
Bildverarbeitung
Bildrate 25 Hz
Startzeit < 25 s
Analogvideo /
Digitales Video HDMI/RAW/YUV/BT1120
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 5 ± 0,5 V
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) 56 mal 56 mal 40.2
Gewicht ≤ 200 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: 19 mm/25 mm


Industrieanwendungen


Das Infrarot-Bildgebungsmodul PLU1212R wird in den Bereichen Strom, Bildverarbeitung, Gebäudeinspektion, Metallurgie, Petrochemie usw. weit verbreitet.


Hochauflösendes ungekühltes VOx-Wärmebildgebungs-Modul für industrielle Thermographie 0

Unsere Vorteile


Hochauflösendes ungekühltes VOx-Wärmebildgebungs-Modul für industrielle Thermographie 1


Häufig gestellte Fragen


1- Wie funktioniert ein Infrarotdetektor?

Infrarotdetektoren funktionieren, indem sie elektromagnetische Strahlung im Infrarotbereich erfassen.


Wärmedetektoren messen die Temperaturänderung, die durch die Absorption der Infrarotstrahlung verursacht wird.Mikrobolometer bestehen aus einer Matrix aus winzigen Widerstandselementen, die hitzeempfindlich sindWenn die Infrarotstrahlung vom Detektor absorbiert wird, erhöht sich die Temperatur des Widerstandselements.die zu einer Veränderung des elektrischen Widerstands führt, der erkannt und in ein Bild umgewandelt werden kann.


Photon-Detektoren hingegen arbeiten, indem sie Photonen aus der Infrarotstrahlung in elektrische Signale umwandeln.Zwei verbreitete Arten von Photonendetektoren sind Photovoltaik-Detektoren und LichtleitungenDie Photovoltaik-Detektoren erzeugen eine Spannung, wenn Infrarot-Photonen absorbiert werden, während die Lichtleitungen ihre Leitfähigkeit erhöhen, wenn Photonen absorbiert werden.


Infrarotdetektoren können auch andere Detektionsmechanismen einsetzen, wie z. B. Pyroelektrizität, bei der Temperaturänderungen eine Ladung in einem Material induzieren, oder thermoelektrische Effekte,bei dem ein Temperaturunterschied zwischen zwei Materialien eine Spannung erzeugt.


Das Ausgangssignal des Infrarotdetektors kann als Bild verarbeitet und dargestellt werden, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann, z. B. Wärmebildgebung in medizinischen oder industriellen Anwendungen,Fernerkundung der Umwelt, und Wärmescanning in Sicherheitssystemen.