-
จอห์นฉันประทับใจกับกล้อง และภาพที่คุณถ่ายดูประทับใจมาก
-
ไมเคิลฉันประทับใจกับกล้อง และภาพที่คุณถ่ายดูประทับใจมาก
-
ทอมฉันประทับใจกับกล้อง และภาพที่คุณถ่ายดูประทับใจมาก
FC317 แพ็คเกจเซรามิก เครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่เย็น 384×288/17μm ผสมผสานกับเครื่องถ่ายภาพความร้อน

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsAPP:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xการแก้ไข | 384×288/17μm | วัสดุที่มีความรู้สึก | วานาเดียมอ๊อกไซด์ |
---|---|---|---|
การตอบสนองทางสเปกตรัม | 8~14μm | แพ็คเกจ | แพ็คเกจเซรามิก |
สูงสุด อัตราเฟรม | 50เฮิร์ต | อุณหภูมิการทํางาน | -40~+85℃ |
เน้น | เครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่เย็นในแพ็คเกจเซรามิก,เครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่เย็น 384x288,เครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่เย็น |
คําอธิบายสินค้า:
FC317 เป็นเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่เย็นในแพคเกจเซรามิก มีความละเอียด 384 × 288 และขนาดพิกเซล 17 μm.น้ําหนักและการบริโภคพลังงานของตัวตรวจจับสามารถลดลงอย่างมาก.
โดยใช้แพคเกจเซรามิกและการออกแบบ TEC-less เครื่องตรวจจับอินฟราเรด FC317 รวมข้อดีของขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ผลงานสูง การบริโภคพลังงานต่ํา และความน่าเชื่อถือสูงให้ผู้ใช้ภาพมีคุณภาพที่ดีและเรียบร้อยและผลิตภัณฑ์ที่มีประหยัด
เซนเซอร์ความร้อนที่ไม่เย็น FC317 มีลักษณะความรู้สึกสูง ผลงานคงที่ และสามารถแสดงคุณภาพภาพภาพที่ชัดเจนในประเภทการใช้งานต่างๆ
ลักษณะหลัก:
• ขนาดเล็ก
• น้ําหนักเบา
• ภาพ ที่ เรียบร้อย
ปริมาตรเทคนิค:
รุ่น | FC317 |
วัสดุที่มีความรู้สึก | วานาเดียมอ๊อกไซด์ |
แพ็คเกจ | กล่องเซรามิก |
การแก้ไข | 384*288 |
ขนาดพิกเซล | 17μm |
ระยะสเปคตรัล | 8μm14μm |
NETD แบบ | < 30mK |
การออกแบบดิจิตอล | บิดใน 14 บิต ADC |
สัตถีเวลาความร้อน | < 12ms |
ขนาดสูงสุด | 50Hz |
การบริโภคพลังงาน | <180mW |
ขนาด (mm) | 18.5*18.5*3.8 (ไม่มีขนาดปิน) |
น้ําหนัก (g) | < 2 |
อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ +85°C |
การใช้งาน:
การสนับสนุนและบริการ:
เราเชื่อว่าการสนับสนุนทางเทคนิค ไม่เพียงแค่แก้ปัญหาของลูกค้า แต่ยังช่วยลูกค้าในการสร้างทีมงานด้านการบํารุงรักษาทางเทคนิคของพวกเขาเองเราตั้งเป้าที่จะเสริมทักษะบุคลากรด้านการบํารุงรักษาของลูกค้าของเรา โดยการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่มีค่าแนวทางการร่วมมือนี้ในที่สุดช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายหลักของเรา: การรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าและส่งเสริมการร่วมมือระยะยาว
นอกจากนี้ เรายังให้การฝึกอบรมทางเทคนิค เพื่อช่วยลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ดีขึ้น และปรับปรุงทักษะและความรู้ของพวกเขาเราตั้งเป้าที่จะเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์การร่วมมือระยะยาว.
โดยการลงทุนในการสนับสนุนทางเทคนิคที่ครบวงจร เราพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและความน่าเชื่อถือของลูกค้าของเรา โดยทําให้ความมั่นคงของเราในอุตสาหกรรม
คําถามที่พบบ่อย:
ถาม: เทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดคืออะไร?
A: การถ่ายภาพความร้อนจากอินฟราเรด ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าแสง เพื่อตรวจจับสัญญาณในช่วงอินฟราเรดเฉพาะของรังสีความร้อนจากสิ่งของเปลี่ยนสัญญาณเหล่านี้เป็นรูปภาพและกราฟฟิกที่สามารถแยกแยกได้โดยสายตาของมนุษย์, และยังคํานวณค่าอุณหภูมิ
คําถาม: ระยะความยาวคลื่นสําหรับการถ่ายภาพความร้อนในอินฟราเรดคืออะไร?
ตอบ: แสงอินฟราเรด หรือ เรียกว่า แสงอินฟราเรด เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรด ระหว่างแสงที่มองเห็นและไมโครเวฟการถ่ายภาพอินฟราเรดทางความร้อนโดยทั่วไปหมายถึงการถ่ายภาพอินฟราเรดกลางที่ 3-5μm และการถ่ายภาพอินฟราเรดไกลที่ 8-12μmในช่วงนี้, ความสนใจอยู่ที่แหล่งความร้อน, ไม่ใช่แสงที่มองเห็นได้. ตามนุษย์มีความรู้สึกต่อช่วงความยาวคลื่นประมาณ 0.4 ~ 0.7μm และไม่สามารถเห็นความยาวคลื่นของพลังงานความร้อนที่ยาวกว่า.
คําถาม: การจัดหมวดหมู่ของวงคลื่นภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร?
ตอบ: โดยทั่วไป การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด แบ่งออกเป็นสามช่วง คือ คลื่นสั้น คลื่นกลาง และ คลื่นยาว
คลื่นสั้น: ระยะความยาวคลื่นภายใน 3μm
คลื่นกลาง: ระยะความยาวคลื่นจาก 3μm ถึง 5μm
คลื่นยาว: ระยะความยาวคลื่น 8μm ถึง 14μm
Q: การใช้งานของตัวตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลการถ่ายภาพความร้อนคืออะไร?
ตอบ: เครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลการถ่ายภาพความร้อน สามารถใช้ได้ในหลายประเภท เช่น การตรวจสอบความร้อน ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง อุตสาหกรรมฉลาด การสังเกตสายตากลางคืนภายนอกภาพเครื่อง, การขับขี่ที่ฉลาด, UAVs และสินค้าอินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค
Q:การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเร็ดปล่อยรังสีไหม?
ตอบ: การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเร็ต จะรับสัญญาณอินฟราเร็ตที่ออกมาจากวัตถุโดยไม่ใช้แสงสว่าง และไม่มีรังสี ตราบใดที่วัตถุเกินศูนย์สมบูรณ์ซึ่งได้รับโดยเครื่องตรวจจับอินฟราเรด แล้วแปลงเป็นภาพความร้อน.