-
JANJestem pod wrażeniem aparatu i zdjęcia, które zrobiłeś wyglądają bardzo imponująco.
-
Michael, proszę.Jestem pod wrażeniem aparatu i zdjęcia, które zrobiłeś wyglądają bardzo imponująco.
-
TomekJestem pod wrażeniem aparatu i zdjęcia, które zrobiłeś wyglądają bardzo imponująco.
0.5W Niskie zużycie energii Węzeł kamery podczerwonej 640x512/12μm FLEXB612T Do ładunków użytecznych UAV

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xRozstrzygnięcie | 640×512/12μm | Widmowa odpowiedź | 8~14μm |
---|---|---|---|
Prędkość obrazu | 25/30 Hz | Typowe zużycie energii | 0,5 W |
Podkreślić | 0.5W rdzeń kamery podczerwonej,UAV ładunki użyteczne IR kamera rdzeń,Rdzeń kamery podczerwonej 640x512 |
Opis produktu:
Rdzeń kamery FLEXB612T wykorzystuje własnie opracowany detektor podczerwonego na poziomie płytki o wymiarach 640×512/12μm.z wieloma rozwiązaniami SDK dostępnymi do integracji systemu i iteracyjnego rozwoju w celu spełnienia rygorystycznych wymagań kompaktowych obciążeń systemu, zapewniając rozwiązania dla większej liczby zastosowań.
Rdzeń kamery FLEXB612T odpowiada na ograniczenia przestrzenne z mniejszą wielkością i lżejszą wagą, osiąga dłuższą żywotność baterii przy mniejszym zużyciu energii,przezwycięża problemy z integracją w różnych zastosowaniach, i zapewnia więcej rozwiązań dla kompaktowych i przenośnych produktów.
Został specjalnie opracowany dla obszarów konserwacji, inspekcji fotowoltaicznej, ochrony środowiska, badań naukowych, fotografii lotniczej, śledztw policyjnych,Pomoc i ratowanie w czasie klęsk żywiołowych, zapobieganie pożarom lasów, bezpieczeństwo miejskie itp.
Główne cechy:
Kompaktny i lekki projekt
• Rozmiar: 21 mm × 22,3 mm × 27,3 mm (z soczewką 9,1 mm)
• Waga: 20,8 g (z soczewką 9,1 mm)
• zużycie energii: 0,7 W
Jasny obraz termiczny
• Nowy algorytm przetwarzania obrazu: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Wspieranie Android/Windows/Linux SDK i osiągnięcie analizy strumienia wideo
Różne interfejsy do łatwej integracji
• interfejsy wyjściowe obrazu DVP/LVDS/USB2.0, wyjście danych obrazu RAW/YUV, sterowanie portami seryjnymi
Parametry techniczne:
Model | FLEXB612T |
Materiał wrażliwy | Tlenek wanadu |
Rozstrzygnięcie | 640*512 |
Wielkość pikseli | 12 μm |
Zakres widmowy | 8 μm do 14 μm |
Typowy NETD | ≤ 40mK |
Prędkość obrazu | 25 Hz/30 Hz |
Interfejs cyfrowy wideo | USB2.0/DVP/BT656/MIPI |
Algorytm obrazu | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
Interfejs komunikacji | RS232-TTL/USB2.0 |
Napięcie zasilania | 40,0-5,5 V VDC |
Typowe zużycie energii | 0.5W |
Zakres temperatury pracy | -10°C~+50°C |
Zakres pomiaru temperatury | -20°C~+150°C, 0°C~+550°C (Wsparcie dostosowania i rozszerzenia) |
Dokładność pomiaru temperatury | Większa niż ±2°C lub ±2% (@23°C±3°C) |
Regionalne pomiary temperatury | Maksymalna, minimalna i średnia wartość regionalnej temperatury wyjściowej |
SDK | Windows/Linux/ARM/Android; osiągnięcie analizy strumienia wideo i konwersji z szarości na temperaturę |
Rozmiar (mm) |
17.3×17.3×23.4 (z obiektywem 9,1 mm) 17.3×17.3×30 (z obiektywem 13mm) 17.3×17.3×37.5 (z obiektywem 25 mm) 17.3×17.3×54 (z obiektywem 45 mm) |
Masa (g) |
13.5g (z obiektywem 9,1 mm) 19.2g (z obiektywem 13 mm) 27.2g (z obiektywem 25 mm) 51 g (z obiektywem 45 mm) |
Optyka | Stały ostrość: 9,1/13/25/45 mm |
Zastosowanie:
Wsparcie techniczne:
Wierzymy, że wsparcie techniczne powinno nie tylko rozwiązywać problemy klientów, ale także pomagać klientom w tworzeniu własnych zespołów technicznego utrzymania.Naszym celem jest wzmocnienie personelu konserwacyjnego naszych klientów poprzez dzielenie się cennymi doświadczeniami i wiedząTakie podejście współpracy pomaga nam ostatecznie osiągnąć nasz główny cel: zapewnienie zadowolenia klientów i wspieranie długoterminowych partnerstw.
Ponadto zapewniamy szkolenia techniczne, które pomagają klientom lepiej wykorzystać nasze produkty i poprawić ich umiejętności i wiedzę.Naszym celem jest poprawa doświadczeń klientów i nawiązanie długofalowych relacji współpracy..
Inwestując w kompleksowe wsparcie techniczne, staramy się zwiększyć wydajność i niezawodność naszych klientów, a tym samym umocnić naszą pozycję w branży.
Często zadawane pytania
P: Co to jest technologia obrazowania termicznego w podczerwieni?
A: Infraczerwone obrazy termiczne wykorzystują technologię fotoelektryczną do wykrywania specyficznych sygnałów promieniowania cieplnego w zakresie podczerwonym pochodzących od obiektów,przekształca te sygnały w obrazy i grafiki, które mogą być wizualnie odróżniane przez ludzi, a następnie oblicza wartości temperatury.
P: Jaki jest zakres długości fali dla obrazowania termicznego w podczerwieni?
Odpowiedź: Promienie podczerwone, znane również jako promieniowanie podczerwone, to fale elektromagnetyczne w zakresie długości fal podczerwonych między światłem widzialnym a mikrofalowym.Infraczerwone obrazowanie termiczne odnosi się zazwyczaj do obrazowania w średniej podczerwieni w zakresie 3-5 μm i do obrazowania w dalekiej podczerwieni w zakresie 8-12 μmW tych pasmach koncentruje się na źródłach ciepła, a nie na światle widzialnym.
P: Jaka jest klasyfikacja pasm fal termicznych obrazowania podczerwonego?
O: Ogólnie rzecz biorąc, obrazy termiczne podczerwone dzielą się na trzy pasma: krótkofalowe, średniofalowe i długofalowe.
Krótkofalowe: zakres długości fali w granicach 3 μm;
Średnia fala: zakres długości fali od 3μm do 5μm;
długotrwała fala: zakres długości fali od 8 μm do 14 μm;
P: Jakie zastosowania mają detektory podczerwone i moduły obrazowania termicznego?
Odpowiedź: Detektory podczerwone i moduły obrazowania termicznego mogą być stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak termografia, bezpieczeństwo i nadzór, inteligentny przemysł, obserwacja widzenia nocnego na zewnątrz,wizja maszynowa, inteligentnego prowadzenia pojazdów, bezzałogowych dronów i produktów podczerwonych.
P:Infraczerwone obrazy termiczne emitują promieniowanie?
Odpowiedź: Infraczerwone obrazy termiczne biernie odbierają sygnały podczerwone emitowane przez obiekty i nie mają promieniowania.który jest odbierany przez wykrywacz podczerwieni, a następnie przekształcany w obraz termiczny.