พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
ความละเอียดความร้อน | 256×192 |
เลนส์ความร้อน | เลนส์เทอร์โมไลซ์ 3.2 มม./7 มม |
เซ็นเซอร์ที่มองเห็นได้ | 1/2.8” 5 ล้านพิกเซลแบบ CMOS |
เลนส์ที่มองเห็นได้ | 4 มม./8 มม |
เตือน | สัญญาณเตือนเข้า/ออก 2/1 |
ระดับการป้องกัน | IP67 |
พลัง | โพอี |
ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
---|---|
จานสี | 18 เลือกได้ |
สาขาการมองเห็น | 56°×42.2°/24.8°×18.7° |
ช่วงอุณหภูมิ | -20°C~550°C |
จากการศึกษาที่เชื่อถือได้ กระบวนการผลิตกล้องอินฟราเรดเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสุด ในขั้นต้น การพัฒนาโมดูลระบายความร้อนจำเป็นต้องมีการประกอบที่แม่นยำของอาร์เรย์ระนาบโฟกัสที่ไม่มีการระบายความร้อน เช่น วาเนเดียมออกไซด์ ซึ่งมีความไวต่อรังสีอินฟราเรด กระบวนการสอบเทียบขั้นสูงเป็นไปตามเพื่อให้แน่ใจว่ากล้องแต่ละตัวแปลรังสีอินฟราเรดเป็นภาพความร้อนได้อย่างแม่นยำ ในขณะเดียวกัน โมดูลเซ็นเซอร์ที่มองเห็นได้จะถูกรวมเข้าด้วยกัน โดยต้องมีการจัดตำแหน่งอย่างระมัดระวังและการทดสอบโฟกัส เพื่อให้แน่ใจว่าได้ภาพที่มีความละเอียดสูง กระบวนการนี้ยังเกี่ยวข้องกับการทดสอบความทนทานและฟังก์ชันการทำงานอย่างเข้มงวดกับการใช้งานที่ต้องการ โดยสรุป ส่วนประกอบถูกห่อหุ้มไว้ภายในสภาพอากาศ - ทนทานต่อสภาพอากาศ IP67 - โครงสร้างที่ได้รับการจัดอันดับ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานภาคสนามที่ยาวนาน - ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ผลการวิจัยระบุว่ากล้องอินฟราเรดเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ในการตรวจสอบบ้าน โดยให้ข้อมูลอันล้ำค่าในสถานการณ์ต่างๆ การใช้งานหลักคือการตรวจจับความชื้นภายในผนังหรือใต้พื้นซึ่งวิธีการแบบเดิมอาจล้มเหลว เทคโนโลยีนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการประเมินระบบไฟฟ้าด้วยการระบุส่วนประกอบที่มีความร้อนสูงเกินไปซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบยังใช้กล้องเหล่านี้ในการประเมินประสิทธิภาพของฉนวน โดยตรวจจับจุดสูญเสียความร้อนที่ทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดลง ในการตรวจสอบหลังคา เทคโนโลยีอินฟราเรดช่วยในการระบุรอยรั่ว แม้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการมองเห็นแบบมาตรฐาน สุดท้ายนี้ ระบบ HVAC ได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ด้วยอินฟราเรดโดยเผยให้เห็นปัญหาการไหลเวียนของอากาศหรือความแตกต่างของอุณหภูมิ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบที่เหมาะสมที่สุด
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
เป้าหมาย: ขนาดของมนุษย์คือ 1.8m × 0.5m (ขนาดวิกฤตคือ 0.75m) ขนาดของยานพาหนะคือ 1.4m × 4.0m (ขนาดวิกฤตคือ 2.3m)
การตรวจจับเป้าหมายการรับรู้และระยะห่างจากการระบุจะถูกคำนวณตามเกณฑ์ของจอห์นสัน
ระยะการตรวจจับ การรับรู้ และการระบุตัวตนที่แนะนำมีดังนี้:
เลนส์ |
ตรวจจับ |
จำได้ |
แยกแยะ |
|||
ยานพาหนะ |
มนุษย์ |
ยานพาหนะ |
มนุษย์ |
ยานพาหนะ |
มนุษย์ |
|
3.2มม |
409 ม. (1,342 ฟุต) | 133 ม. (436 ฟุต) | 102 ม. (335 ฟุต) | 33 ม. (108 ฟุต) | 51 ม. (167 ฟุต) | 17 ม. (56 ฟุต) |
7มม |
894 ม. (2,933 ฟุต) | 292 ม. (958 ฟุต) | 224 ม. (735 ฟุต) | 73 ม. (240 ฟุต) | 112 ม. (367 ฟุต) | 36 ม. (118 ฟุต) |
SG - BC025 - 3 (7) T เป็นกล้องความร้อน EO/IR Bullet ที่ถูกที่สุดสามารถใช้ในโครงการความปลอดภัยและการเฝ้าระวังของกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่ด้วยงบประมาณต่ำ แต่มีข้อกำหนดการตรวจสอบอุณหภูมิ
แกนความร้อนคือ 12um 256 × 192 แต่ความละเอียดของสตรีมการบันทึกวิดีโอของกล้องความร้อนสามารถรองรับได้สูงสุด 1280 × 960 และยังสามารถรองรับการวิเคราะห์วิดีโออัจฉริยะการตรวจจับอัคคีภัยและฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ
โมดูลที่มองเห็นได้คือเซ็นเซอร์ 1/2.8″ 5MP ซึ่งวิดีโอสตรีมซึ่งอาจสูงสุด 2560 × 1920
เลนส์ของกล้องความร้อนและกล้องที่มองเห็นได้นั้นสั้นซึ่งมีมุมกว้างสามารถใช้สำหรับฉากเฝ้าระวังระยะทางสั้น ๆ
SG - BC025 - 3 (7) T สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงการขนาดเล็กส่วนใหญ่ที่มีฉากเฝ้าระวังระยะสั้นและกว้างเช่น Smart Village, อาคารอัจฉริยะ, Villa Garden, การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตขนาดเล็ก, สถานีน้ำมัน/ก๊าซ, ระบบที่จอดรถ
ฝากข้อความของคุณ