| Preis | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Lieferzeit | Negotiable |
| Marke | SensorMicro |
| Ursprungsort | Provinz Wuhans, Hubei, China |
| Certification | ISO9001:2015; RoHS; Reach |
| Vorbildliches Number | COIN612R |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Brand Name | SensorMicro | Vorbildliches Number | COIN612R |
| Certification | ISO9001:2015; RoHS; Reach | Ursprungsort | Provinz Wuhans, Hubei, China |
| Mindestbestellmenge | 1-teilig | Price | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T | Auflösung | 640x512 / 12μm |
| Typisches NETD | ≤40mK | Spektralbereich | 8~14μm |
| Bildrate | 25Hz/30Hz | Temperaturbereich | -20℃~+550℃ (anpassbar) |
| Temperaturgenauigkeit | ±3℃ oder ±3% |
COIN612R integriert den 640x512 IR-Wärmebildsensor von SensorMicro.leichte Struktur, wodurch die SWAP vollständig optimiert wird.
Die COIN612R ist speziell für leichte kommerzielle Drohnen konstruiert.Stromübertragungs- und Photovoltaik-Stromerzeugungssystem, es können einige Probleme mit dem blinden Sichtbereich und geringer Inspektionswirksamkeit bei manuellem Betrieb auftreten,weil die Ausrüstung an einem Ort verteilt ist, der für das Personal schwer zu erreichen oder zu öffnen ist und groß istDie UAV mit Infrarot-Wärmebilddetektoren oder -modulen können schnell abnormale Hochtemperatur- oder Niedertemperaturbereiche erkennen.um zu analysieren, ob in petrochemischen Rohrleitungen Öllecks vorliegen, oder ob in Stromleitungen und Photovoltaik-Panels eine Überhitzungsgefahr besteht, was die Inspektionseffizienz erheblich verbessert und die möglichen Risiken für das Personal verringert.
Bis jetzt haben wir unseren Kunden verschiedene ausgereifte und stabile Infrarot-Wärmebildlösungen zur Verfügung gestellt.Es ist für OEM-Kunden leicht, einen schnellen Annahmeversuch an thermischen Modulen durchzuführen., eine schnelle Sekundärentwicklung beginnen und die Entwicklungskosten erheblich senken.
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Mini-Größe
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Leichtes
Gewicht
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Typische
NETD≤40mk
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Bildqualität
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Niedriger
Stromverbrauch
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Schnelle
Entwicklung
und
Integration
| Modell | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. |
| Leistung des IR-Detektors | |
| Empfindliches Material | Vanadiumoxid |
| Entschließung | 640 × 512 |
| Pixel Pitch | 12 μm |
| Spektralbereich | 8 μm bis 14 μm |
| Typische NETD | ≤ 40mK |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 25 Hz/30 Hz |
| Startzeit | 5s |
| Analogvideo | PAL/NTSC |
| Digitales Video | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Bildalgorithmus |
Korrektur
der
Nicht-Einheitlichkeit
(NUC) 3D-Lärmreduzierung (3DNR) 2D-Lärmreduzierung (DNS) Dynamische Reichweitenkomprimierung (DRC) Verstärkung der Grenzen (EE) |
| Digitales Vergrößern | 1 ~ 8X kontinuierlicher Zoom, Schrittgröße 1/8 (YUV-Ausgang) |
| Bildanzeige | Schwarz heiß/Weiß heiß/Pseudokolor |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standard-Außenschnittstelle | 50Pin_HRS: DF40C-50DP-0.4V ((51), (HRS, männlich) |
| USB-Erweiterungskarton | Typ-C |
| Kommunikationsoberfläche | TTL-232/USB2.0 |
| Digitale Videooberfläche | CMOS8/CMOS16/LVDS/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 4 bis 5,5 V |
| Typischer Stromverbrauch | 0.9W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis +50°C |
| Temperaturmessbereich | -20°C~150°C, 0°C~550°C (Unterstützung für Erweiterung und Anpassung) |
| Temperaturmessgenauigkeit | größer als ± 3 °C oder ± 3% |
| regionale Temperaturmessung | Unterstützender Höchst-, Mindest- und Durchschnittswert der regionalen Ausgangstemperatur |
| SDK | Windows/Linux/ARM; Video-Stream-Analyse und Konvertierung von Grau auf Temperatur erreichen |
| Körperliche Eigenschaften | |
| Größe (mm) |
25.4×25.4×27.4
(mit
9.1mm-Objektiv) 25.4×25.4×39.5 (mit 13mm-Objektiv) 25.4×25.4×38.3 (mit 19mm-Objektiv) |
| Gewicht |
27
g
±
2
g
(mit
9,1
mm-Objektiv) 40 g ± 2 g (mit 13 mm-Objektiv) 41g±2g (mit 19mm-Objektiv) |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +70 °C |
| Speichertemperatur | -45 °C ~ +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Vibrationen | Zufällige Vibrationen 5,35 Gramm, 3 Achsen |
| Schock | Halb-Sinus-Welle, 40g/11ms, 3 Achsen 6 Richtung |
| Bescheinigung | Einheitliche Sicherheitsnormen |
| Optik | |
| Optionale Linse | Festfokus Athermal: 9,1 mm/13 mm/19 mm |
| Schutzniveau | IP67-Klassifizierung (Vorderfläche) |
Die COIN612R-Wärmekamera für Drohnen kann für die Inspektion von elektrischer Energie, die Inspektion von Photovoltaik, die Detektion von Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftfotografie,Polizeiuntersuchung, Katastrophenhilfe und Rettung, Waldbrandprävention, Stadtsicherheit usw.
Vollständige Dokumentation: Produkthandbücher, Einrichtungshandbücher und Auswahlreferenzen.
Entwicklung und Testhilfe: Einfache Integration von Proben, Leistungsbewertung und Parameterverifizierung.
Advanced Developer Toolkit: SDKs, APIs, Algorithmen und Debugging-Tools für eine tiefe Integration.
Ferntechnischer Support: 24/7-Support, schnelle Reaktion und rechtzeitige Lösung kritischer Probleme.
Garantie: Originalteile und strenge Einhaltung der Verfahren, um eine optimale Leistung wiederherzustellen.
1In welchen Industriezweigen werden Infrarotdetektoren in der Brennfläche eingesetzt?
Der Infrarot-Brennflächendetektor ist die Kernkomponente des Wärmebildsystems und der Schlüssel zur Erkennung, Identifizierung und Analyse von Infrarotinformationen von Objekten.Es hat eine breite Palette von Anwendungen im Verkehr, Inspektion, Sicherheitsüberwachung, Meteorologie, Medizin und andere Industriezweige.
2. Was sind die Eigenschaften eines gekühlten und ungekühlten Infrarot-Fokusabmessers?
Infrarot-Brennflächendetektoren lassen sich in gekühlte Infrarot-Brennflächendetektoren und ungekühlte Infrarot-Brennflächendetektoren unterteilen.Der gekühlte Infrarotdetektor arbeitet mit hoher Empfindlichkeit in einer Vakuumumumgebung mit niedriger Temperatur und kann subtilere Temperaturunterschiede unterscheiden, während ein ungekühlter Infrarot-Fokaldetektor keine kryogene Umgebung benötigt und bei Raumtemperatur arbeiten kann.