
Add to Cart
PLUG617 LWIR 640x512 / 17μm Модуль тепловой камеры для безопасности и мониторинга
Инфракрасный модуль PLUG617 LWIR является одним из серий PLUG, разработанных Global Sensor Technology (GST).Неохлажденное инфракрасное ядро камеры PLUG617 с разрешением 640x512 и размером пикселей 17um является идеальным решением для приложений мониторинга безопасностиЭтот тип ядра камеры обеспечивает высококачественные возможности термоизображения даже в полной темноте или в неблагоприятных погодных условиях.
Одним из основных преимуществ неохлажденных инфракрасных камер является то, что они не требуют криогенного охладителя, что значительно упрощает конструкцию и снижает стоимость системы камеры.Это делает неохлажденные инфракрасные камеры идеальными для широкого спектра приложений мониторинга безопасности, включая наблюдение, защиту периметра и обнаружение вторжений.
Сенсор высокого разрешения 640x512 и небольшой размер пикселей 17um обеспечивают исключительную четкость и детализацию изображения, позволяя обнаруживать даже небольшие температурные различия в тепловом изображении.Этот уровень детализации необходим для приложений мониторинга безопасности, так как это может помочь определить потенциальные угрозы или аномальное поведение, которое в противном случае может остаться незамеченным.
- NETD < 30mk, высокая чувствительность
- Устойчивая производительность
- Легкая интеграция и подключение
- Чистое качество изображения и детали
- Сильная адаптация к окружающей среде
Модель | PLUG617 |
Производительность инфракрасного детектора | |
Резолюция | 640х512 |
Пиксельный диапазон | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 8 ~ 14 мкм |
NETD | < 30 мк |
Обработка изображений | |
Скорость кадров | 9 Гц/25 Гц/30 Гц/50 Гц/60 Гц |
Время запуска | < 10 с |
Аналоговое видео | PAL/NTSC |
Цифровое видео | В случае, если вы не сможете получить разрешение на перемещение, вы можете использовать: |
Компонент расширения | USB/Camerlink |
Режим затемнения | Линейная/гистограмма/смешанная |
Цифровой зум | 1 ~ 8X непрерывный зум, размер шага 1/8 |
Отображение изображения | Черный горячий/белый горячий/псевдоцветный |
Направление изображения | Горизонтально/вертикально/диагонально перевернуть |
Алгоритм изображения | NUC/AGC/IDE |
Электрическая спецификация | |
Стандартный внешний интерфейс | 50pin_HRS интерфейс |
Режим связи | RS232-TTL, 115200 бит в секунду |
Напряжение питания | 4 ~ 6 В |
Типичное потребление энергии | < 1,2 Вт |
Физические характеристики | |
Размер (мм) | 44.5х44.5х36.6 |
Вес | < 90 г |
Приспособление к окружающей среде | |
Операционная температура | -40°C ~ +70°C |
Температура хранения | -45°C ~ +85°C |
Влажность | 5% - 95%, неконденсирующий |
Вибрация | Случайная вибрация 5,35 грамм, 3 оси |
Шок | Полусинусовая волна, 40g/11ms, 3 оси 6 направления |
Оптики | |
Опциональная линза | Фиксированный фокус Атермальный: 7,5 мм/13 мм/19 мм/25 мм/35 мм/50 мм/60 мм/100 мм Моторизованная линза: 75 мм/100 мм/150 мм Непрерывный оптический зум: 30-150 мм |
Модуль тепловой камеры PLUG617 может быть интегрирован в камеры безопасности с мониторингом температуры от короткого до сверхдальнего расстояния, такие как PTZ Camera, Box Camera, Speed Dome Camera.
1Какие есть инфракрасные детекторы?
Существует несколько типов инфракрасных детекторов, каждый со своим механизмом обнаружения и характеристиками работы.
1) Пироэлектрические детекторы: пироэлектрические детекторы основаны на пироэлектрическом эффекте, при котором изменение температуры вызывает заряд в материале.Эти детекторы обычно используются для обнаружения движения в системах безопасности.
2) Тепловые детекторы: Тепловые детекторы измеряют изменение температуры, вызванное поглощением инфракрасного излучения.
a. Термопильные детекторы: эти детекторы используют серию термопаров для обнаружения изменений температуры.
b. детекторы микроболометров: эти детекторы обнаруживают изменения температуры в массиве крошечных резистивных элементов.
3) Фотоновые детекторы: фотоновые детекторы обнаруживают отдельные фотоны инфракрасного излучения.
фотоэлектрические детекторы: эти детекторы генерируют напряжение при поглощении фотонов, которое можно измерить для получения изображения.
b. Фотопроводники: эти детекторы повышают свою проводимость при поглощении фотонов, которые можно измерить для получения изображения.
4) Квантовые детекторы: эти детекторы используют квантовое туннелирование для обнаружения отдельных фотонов.
Выбор детектора зависит от конкретных требований к применению, таких как чувствительность, скорость ответа, спектральный диапазон и диапазон температуры работы.