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JOHNSono impressionato dalla macchina fotografica e le foto che hai scattato sembrano molto impressionanti.
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TomSono impressionato dalla macchina fotografica e le foto che hai scattato sembrano molto impressionanti.
ECONB212 Modulo termico in miniatura non raffreddato 256×192/12μm con misurazione della temperatura

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xModello | ECONB212 | Risoluzione | 256x192 |
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Temperatura di conservazione | -40°C a +85°C | NETD tipico | ≤50mK |
gamma spettrale | 8-14μm | Software | SDK disponibile |
Evidenziare | Modulo termico in miniatura non raffreddato,256×192 Modulo termico non raffreddato,Modulo termico non raffreddato 12 μm |
Descrizione del prodotto:
Il modulo termico in miniatura non raffreddato ECONB212 è stato sviluppato sulla base del modulo termico ECONA212.Con varie interfacce di controllo universali, il modulo termico ECONB212 può essere utilizzato in una varietà di applicazioni industriali e la temperatura di uscita e le immagini direttamente,consentire agli integratori di integrare e sviluppare i propri prodotti in modo più efficiente e semplice.
Caratteristiche principali:
Soddisfare i requisiti a basso costo
• Utilizzo di un rivelatore infrarosso a livello di wafer a 256x192/12μm sviluppato da noi
• algoritmi di immagine di nuova generazione per un'immagine più chiara: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE/SFFC ecc.
• Intervallo di misurazione della temperatura: -20°C~150°C, 100°C~550°C
Progettazione di strutture ultracompatte
• Dimensioni 17mmx17mm (con PCBA) per un'integrazione più compatta
• Peso leggero fino a 3,8 g, fino a IP67 con il sistema completo
Integrazione rapida del sistema
• Fornire Windows/Linux/ARM SDK
• uscita video digitale RAW/YUV/BT.656
Parametri tecnici:
Modello | ECONB212 | |||||||
Risoluzione | 256×192 | |||||||
Dimensione dei pixel | 12 μm | |||||||
Risposta spettrale | 8 ~ 14 μm | |||||||
NETD tipica | ≤ 50mK | |||||||
Dati di uscita | 14 bit Raw | |||||||
Frequenza di fotogramma | Termografia: 25 Hz Visione notturna: massimo 50 Hz |
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Metodo di messa a fuoco | Focalizzazione manuale | Concentrati. | Focalizzazione elettrica | |||||
Lenti (HFOV/FL) | 13°/13mm | 17.5°/10mm | 25°/7 mm | 56°/3,2 mm | 90°/2,1 mm | 17.5°/10mm | 25°/7 mm | 56°/3,2 mm |
Peso (g) | 20 | 8.5 | 6.9 | 3.8 | 8.8 | 10.9 | 7.8 | 6.8 |
Dimensione PCBA (mm) | 17×17 | |||||||
Interfaccia video digitale | USB2.0 / DVP / BT.656 / LVDS | |||||||
Interfaccia video analogica | CVBS (PAL / NTSC) | |||||||
Voltaggio di funzionamento | 3.3V±0,1V | |||||||
Consumo tipico di energia | 350 mW | |||||||
Intervallo di misurazione della temperatura | -20°C~+550°C (-20°C~+150°C) | |||||||
Accuratezza della misurazione della temperatura | Maggiore di ±2°C / ±2% | |||||||
Temperatura di funzionamento | -40°C~+70°C | -10°C~+60°C | ||||||
Umidità | 5% ~ 85% (non condensante) | |||||||
Temperatura di conservazione | -40°C~+85°C | |||||||
Certificazione | RoHS 2.0 |
Applicazioni:
Supporto tecnico:
Crediamo che il supporto tecnico non debba solo risolvere i problemi dei clienti, ma anche aiutare i clienti a costruire i propri team di manutenzione tecnica.Il nostro obiettivo è quello di potenziare il personale di manutenzione dei nostri clienti condividendo esperienze e conoscenze prezioseQuesto approccio collaborativo ci aiuta in ultima analisi a raggiungere il nostro obiettivo primario: garantire la soddisfazione dei clienti e promuovere partnership a lungo termine.
Inoltre, forniamo formazione tecnica per aiutare i clienti a utilizzare meglio i nostri prodotti e migliorare le loro competenze e conoscenze.Il nostro obiettivo è migliorare l'esperienza del cliente e stabilire relazioni di collaborazione a lungo termine..
Investendo in un supporto tecnico completo, ci sforziamo di migliorare l'efficienza operativa e l'affidabilità dei nostri clienti, consolidando così la nostra posizione nel settore.
Domande frequenti
D: Cos'è la tecnologia di imaging termico a infrarossi?
A: L'imaging termico a infrarossi utilizza la tecnologia fotoelettrica per rilevare segnali specifici a banda infrarossa di radiazioni termiche provenienti da oggetti,Converte questi segnali in immagini e grafici che possono essere visivamente distinguuti dagli esseri umani, e calcola ulteriormente i valori di temperatura.
D: Qual è la gamma di lunghezze d'onda per l'imaging termico a infrarossi?
R: Il raggio infrarosso, noto anche come radiazione infrarossa, è un'onda elettromagnetica nella gamma di lunghezza d'onda infrarossa tra la luce visibile e la microonda.L'imaging infrarosso termico si riferisce in genere all'imaging infrarosso medio a 3-5 μm e all'imaging infrarosso lontano a 8-12 μmL'occhio umano è sensibile alla gamma di lunghezze d'onda di circa 0,4 ~ 0,7 μm e non può vedere lunghezze d'onda più lunghe di energia termica.
D: Qual è la classificazione delle bande d'onda di imaging termico a infrarossi?
R: In generale, le immagini termiche a infrarossi sono suddivise in tre fasce: onde corte, onde medie e onde lunghe.
a. "tecnologia" per l'elaborazione di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione";
b. una lunghezza d'onda media compresa tra 3 μm e 5 μm;
onde lunghe: lunghezza d'onda compresa tra 8 μm e 14 μm;
D: Quali sono le applicazioni dei rilevatori a infrarossi e dei moduli di imaging termico?
A: I rilevatori a infrarossi e i moduli di imaging termico possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni come la termografia, la sicurezza e la sorveglianza, l'industria intelligente, l'osservazione della visione notturna all'aperto,visione artificiale, guida intelligente, UAV e prodotti a infrarossi di consumo.
D:L'imaging termico a infrarossi emette radiazioni?
A: L'imaging termico a infrarossi riceve passivamente i segnali infrarossi emessi dagli oggetti e non ha radiazioni.che viene ricevuto da un rivelatore a infrarossi e poi convertito in un'immagine termica.