| 価格 | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| 納期 | Negotiable |
| ブランド | GST |
| 原産地 | ウーハン、湖北省、中国 |
| Certification | ISO9001:2015; RoHS; Reach |
| 型式番号 | PLUG1212R |
| 支払の言葉 | L/C、T/T |
| Brand Name | GST | 型式番号 | PLUG1212R |
| Certification | ISO9001:2015; RoHS; Reach | 原産地 | ウーハン、湖北省、中国 |
| 最低順序量 | 1部分 | Price | Negotiable |
| 支払の言葉 | L/C、T/T | 決断 | 1280x1024/12μm |
| NETD | <50mK | スペクトル領域 | 8~14μm |
| サイズ | 20x20x10.4mm |
PLUG1212Rは全体的なセンサー技術(GST)によって発達するPLUG-Rシリーズ非冷却の赤外線カメラ モジュールの1つである。それは市場の優先する焦点面の配列の声のmicrobolometerの非冷却の赤外線探知器、専門の信号処理回路を採用し、画像処理のプラットホームは温度データに、完全にターゲット赤外放射を変形させる。その温度の測定は利用でき、温度較差は産業温度の測定のための-20℃~150 ℃からカスタマイズ可能な激怒することである場合もある。
大きい配列1280x1024の決断によって、PLUG1212R非冷却の熱モジュールはより多くのイメージの細部を示すことができ、より大きい視野を支える。減らされた同じ範囲の代表団を達成する12µmのピクセル サイズの提供のよりよい空間分解能およびマッチのより短い光学レンズの焦点。
- ピクセル ピッチ:12μm
- 決断:1280x1024
- スペクトル範囲:8μm -14μm
- 高い感受性:NETD
- 温度較差:-20℃~150℃、100℃~550℃
- 温度の正確さ:±2℃か±2%
- 高い信頼性及び強い環境の適応性。
| モデル | PLUG1212R |
| IRの探知器の性能 | |
| 決断 | 1280x1024 |
| ピクセル ピッチ | 12μm |
| スペクトル領域 | 8~14μm |
| NETD | |
| 画像処理 | |
| フレーム率 | 25Hz |
| 始動時間 | |
| アナログのビデオ | / |
| デジタル ビデオ | HDMI/RAW/YUV/BT1120 |
| 延長部品 | USB/Camerlink |
| モードを薄暗くすること | 線形/ヒストグラム/混合される |
| デジタル ズームレンズ | 1~8X絶え間ないズームレンズ、ステップ サイズ1/8 |
| 画像表示 | 黒く熱く/白熱/擬似色 |
| イメージの方向 | 斜めに水平に/縦に/フリップ |
| イメージのアルゴリズム | NUC/AGC/IDE |
| 電気指定 | |
| 標準的な外部インタフェース | 50pin_HRSインターフェイス |
| コミュニケーション モード | RS232-TTL、115200bps |
| 供給電圧 | 5±0.5V |
| 温度の測定 | |
| 実用温度範囲 | -10°C~50°C |
| 温度較差 | -20°C~150°C、100°C~550°C |
| 温度の正確さ | ±2°Cか±2% (最大値を取りなさい) |
| SDK | ARM/Windows/Linux SDKのフル スクリーンのサーモグラフィー |
| 物理的特性 | |
| 次元(mm) | 56x56x40.2 |
| 重量 | ≤200g |
| 環境の適応 | |
| 操作の温度 | -40°C | +70°C |
| 保管温度 | -45°C | +85°C |
| 湿気 | 5%~95%、不凝縮 |
| 振動 | 任意振動5.35grmsの3軸線 |
| 衝撃 | 半正弦の波、40g/11msの3軸線6の方向 |
| 光学 | |
| 任意レンズ | Athermal固定焦点:19mm/25mm |
PLU1212R赤外線イメージ投射 モジュールは力の電気、マシン ビジョン、造る点検、冶金の石油化学等で広く利用されている。
1. 赤外線赤外線画像は何であるか。
赤外線赤外線画像は赤外放射およびそれらのイメージを作り出すために目的についての情報を、集めるのに熱エネルギーを使用する方法であるまたは視界不良の環境の目的の温度情報を、手に入れなさい。
2.
赤外線赤外線画像をいかにするか仕事か。
赤外線赤外線画像システムは赤外線技術の受動の無接触検出そして同一証明である。それは赤外放射を通ることができる赤外線光学系を通して焦点面の配列の赤外線探知器に場面の赤外放射を焦点を合わせる。次に熱探知器は対応する電気的信号に、そして処理する拡大およびビデオを通して別の強度の放射信号を形態肉眼によって観察することができる赤外線映像変える。