Hvad er Thermal Imaging Cores

Termiske billeddannelseskerner er enheder, der bruges til at konvertere infrarød stråling fra objekter til et synligt billede. De bruger en specialiseret teknik kaldet termografi til at generere billeder baseret på temperaturforskellene på objektets overflade. Disse kerner kan findes i en række forskellige applikationer, herunder medicinsk billedbehandling, sikkerhedsovervågning, industriel procesovervågning og brandslukning. Kernerne består typisk af et detektormateriale, der kan registrere infrarød stråling, en elektronisk behandlingsenhed til at generere billedet og et optisk system, der fokuserer den infrarøde stråling på detektoren.

 

 
Fordele ved Thermal Imaging Cores
 

 

1. Forbedret detekterbarhed

Termiske billeddannelseskerner er meget følsomme og kan registrere selv de mindste temperaturvariationer, hvilket gør dem yderst effektive til at identificere og lokalisere mål.

 

2. Forbedret billedkvalitet

Termiske billedkerner giver billeder i høj kvalitet, selv i miljøer med svagt lys eller ingen lys, hvilket forbedrer deres effektivitet i overvågnings- og sikkerhedsapplikationer.

 

3. Øget sikkerhed

Termiske billedkerner kan bruges til at identificere potentielle farer, såsom overophedede elektriske komponenter, som kan forbedre sikkerheden i industrielle og kommercielle omgivelser.

4. Omkostningseffektiv

Termiske billeddannelseskerner er omkostningseffektive sammenlignet med andre billedteknologier, hvilket gør dem til et godt valg for virksomheder og organisationer med et begrænset budget.

5. Nem at bruge

Termiske billeddannelseskerner er brugervenlige og kræver minimal træning, så de nemt kan integreres i eksisterende operationer.

6. Alsidig

Termiske billeddannelseskerner kan bruges i forskellige applikationer, herunder overvågning, sikkerhed, industriel overvågning og medicinsk diagnose, hvilket gør dem til et alsidigt værktøj til mange forskellige industrier.

  • Uafsløret termisk billeddannelseskerne

    Uafsløret termisk billeddannelseskerne

    ◆ Udstyret med avanceret mikrobolometer -teknologi kan det opnå effektiv infrarød detektion.. ◆ Med
    Føj til forespørgsel
  • Uafsluttet infrarød kameraherne

    Uafsluttet infrarød kameraherne

    ◆ Udstyret med avanceret mikrobolometer -teknologi kan det opnå effektiv infrarød detektion.. ◆ Med
    Føj til forespørgsel
  • Afkølet termisk billedkerne

    Afkølet termisk billedkerne

    Den afkølede termiske billedkerne er et kraftfuldt og alsidigt værktøj, der leverer høj følsomhed,
    Føj til forespørgsel
  • Afkølet IR-kameramodul

    Afkølet IR-kameramodul

    Det afkølede IR-kameramodul er en avanceret billedbehandlingsløsning, der er designet til at give
    Føj til forespørgsel
  • Afkølet IR-kamerakerne

    Afkølet IR-kamerakerne

    Vores afkølede IR-kamerakerne er et sofistikeret stykke teknologi designet til applikationer, der
    Føj til forespørgsel
  • Ir-kamerakerne

    Ir-kamerakerne

    Vores forpligtelse til innovation og ekspertise adskiller os fra andre producenter. Vi investerer
    Føj til forespørgsel
  • Afkølet infrarød kamerakerne

    Afkølet infrarød kamerakerne

    Ideel til fagfolk inden for områder som forsvar, rumfart og industriel automation, den afkølede
    Føj til forespørgsel
  • Afkølet termisk kameramodul

    Afkølet termisk kameramodul

    Ideel til fagfolk inden for områder som forsvar, rumfart og industriel automation, sætter Cooled
    Føj til forespørgsel
  • Termiske kamerakerner

    Termiske kamerakerner

    Termiske kamerakerner er de vigtigste dele af det termiske kamerasystem. . Den grundlæggende
    Føj til forespørgsel
  • Ikke-afkølede termiske kameramoduler

    Ikke-afkølede termiske kameramoduler

    Ukølede termiske kameramoduler har lavere omkostninger på markedet og termisk billedkvalitet af høj
    Føj til forespørgsel
  • Ikke afkølede kamerakerner

    Ikke afkølede kamerakerner

    Ukølede kamerakerner er multifunktionelt for OEM, som er i stand til at integreres i ethvert
    Føj til forespørgsel
  • OEM termiske kameramoduler

    OEM termiske kameramoduler

    OEM termiske kameramoduler har et OEM 640x512 Vanadium Oxide (VOx) mikrobolometer, det giver et
    Føj til forespørgsel
Hjem 123 Den sidste side 1/3

 

Hvorfor vælge os

Vores certifikat

Alle vores termiske kameraer har overstået CE-certifikatet og vores EU-kunders accept af god kvalitet. I Kina matcher vi også ISO9000-seriens kvalitetsstandard.

 

 

Produkter af høj kvalitet

Vi sætter altid kundernes behov og forventninger i første række, finpudser, løbende forbedringer, for at søge enhver mulighed for at gøre det bedre, for at give kunderne deres forventninger til kvalitetsprodukter, for at give kunderne den mest tilfredsstillende service til enhver tid.

Konkurrencedygtige priser

Vi tilbyder vores produkter til konkurrencedygtige priser, hvilket gør dem overkommelige for vores kunder. Vi mener, at produkter af høj kvalitet ikke bør komme til en præmie, og vi stræber efter at gøre vores produkter tilgængelige for alle.

Professionelt team

Vi har et team af dygtige og erfarne fagfolk, som er velbevandret i den nyeste teknologi og industristandarder. Vores team er dedikeret til at sikre, at vores kunder får den bedst mulige service og support.

 

 
Typer af termiske billedkerner
 

 

 
Mikroelektromekaniske systemer (MEMS) termiske billeddannelseskerner

MEMS termiske billedkerner bruges almindeligvis i små, bærbare enheder som smartphones og tablets. De bruges også i bilsikkerhedssystemer, industriel procesovervågning og medicinske applikationer. Selvom de måske ikke tilbyder det højeste niveau af følsomhed og opløsning, er de stadig i stand til at registrere temperaturforskelle på et par grader Celsius og kan være et nyttigt værktøj til mange applikationer. Efterhånden som teknologien fortsætter med at forbedre sig, vil MEMS termiske billedkerner sandsynligvis blive endnu mere avancerede og bredt udbredt.

 
Afkølede termiske billedkerner

Afkølede termiske billeddannelseskerner er typisk mere effektive til at detektere varmesignaturer på længere afstande og under udfordrende forhold, såsom gennem obskure områder som røg eller tåge. Kølesystemet, der bruges i disse kerner, sænker temperaturen på detektoren for at forbedre følsomheden og reducere støj, så de kan registrere mindre temperaturforskelle. Kølesystemet kræver dog strøm og vedligeholdelse og gør kølede kerner tungere og mere omfangsrige end ukølede kerner. Afkølede kerner bruges ofte i militære og industrielle applikationer, hvor højtydende billedbehandlingskapacitet er påkrævet.

 
Hybride termiske billeddannelseskerner

Dette giver bedre følsomhed og opløsning end ukølede systemer, men er mere omkostningseffektivt og kræver mindre vedligeholdelse end kølede systemer. Hybride termiske billeddannelseskerner er almindeligt anvendt i applikationer som overvågning, bilsikkerhed og brandslukning. De bliver også mere og mere populære i den medicinske industri til termografi, hvor de kan registrere temperaturændringer i kroppen, der kunne indikere tilstedeværelsen af ​​sygdom eller skade.

 
Quantum well infrared photodetector (QWIP) kerner

QWIP-kerner bruges almindeligvis til detektering af infrarød stråling i både militære og civile applikationer, såsom nattesynsbriller, overvågningssystemer og medicinsk billedbehandlingsudstyr. Designet af QWIP-kernen giver mulighed for præcis kontrol af båndgab-energien, som bestemmer de specifikke bølgelængder af lys, der detekteres. Dette gør QWIP-kerner ideelle til applikationer, der kræver detektion af et specifikt område af infrarød stråling. Derudover har QWIP-kerner en høj kvanteeffektivitet, hvilket betyder, at de kan konvertere en stor del af den indkommende stråling til elektriske signaler, hvilket resulterer i høj følsomhed og opløsning.

 

 

Materiale af termiske billedkerner

 

hermal billeddannelseskerner er typisk lavet af materialer som vanadiumoxid (VOx), amorft silicium (a-Si) eller mikrobolometre.

 

VOx er et populært valg til avancerede termiske billedsystemer på grund af dets høje følsomhed og høje opdateringshastigheder. Det virker ved at ændre sin modstand baseret på temperatur, som kan måles og konverteres til et billede.

 

Amorft silicium (a-Si) er et andet materiale, der almindeligvis anvendes i termiske billeddannelseskerner. Det har en lavere pris end VOx, men er mindre følsomt og har en langsommere opdateringshastighed.

 

Mikrobolometre er en anden type termisk billeddannende kernemateriale. De er lavet af bittesmå metalstrukturer, der ændrer deres modstand baseret på temperatur. De tilbyder en omkostningseffektiv løsning til billige termiske billedbehandlingssystemer.

 

I sidste ende vil valget af materiale til en termisk billedkerne afhænge af den specifikke anvendelse og ydeevnekrav.

 

5 kvaliteter at se efter i et termisk billedkamera

 

Temperaturområde

Temperaturområdet for et termisk kamera kan være en af ​​de vigtigste overvejelser. Ved hvilken sandsynlig temperatur vil du tage billeder? Vil der være store forskelle i temperaturer? Den første overvejelse skal være kameraets temperaturområde.

01

Løsning

De fleste termiske billedkameraer har lavere pixelantal end kameraer med synligt lys, så vurdering af detektoropløsning er også en vigtig overvejelse. Størrelsen af ​​dit billedområde og mål vil diktere den nødvendige opløsning. Detektering af små objekter vil kræve termiske kameraer med høj opløsning.

02

Nøjagtighed og repeterbarhed

Ofte bruges et termisk billedkamera ikke kun til at registrere temperaturforskelle, det bruges til at måle temperaturforskellene. I denne forstand er nøjagtighed og repeterbarhed nøgleovervejelser. De fleste termiske billedkameraer af høj kvalitet opnår en nøjagtighed på ±2 % eller bedre.

03

Billedsammensmeltning

I visse applikationer skal termiske billeder sammenlignes med synlige lysbilleder for tydeligt at vise fund i temperaturforskelle. Nogle termiske kameraer kommer med evnen til klart at fremhæve forskellen mellem termiske og synlige billeder, hvilket gør billedoptagelse i disse applikationer meget nemmere.

04

Holdbarhed

Holdbarheden af ​​et termisk billedkamera er vigtig, især til applikationer som avanceret overvågning, sikkerhed og overvågning af kritisk infrastruktur. Hvis termiske kameraer skal sidde udendørs i længere tid, eller flyttes rundt i et robust industrimiljø, vil holdbarhed være en vigtig overvejelse.

05

 

 
Processen med termiske billedkerner
 
01/

Design af kernen

Det første trin er at designe den termiske billeddannelseskerne under hensyntagen til faktorer som det ønskede temperaturområde og opløsning, størrelse og strømforbrug.

02/

Fremstilling af sensorarrayet

Sensorarrayet er den mest kritiske komponent i en termisk billeddannelseskerne. Den består af hundredvis eller tusindvis af bittesmå sensorer, der er følsomme over for forskellige bølgelængder af infrarød stråling. Disse sensorer er normalt lavet af materialer såsom indiumantimonid (InSb), kviksølvcadmiumtellurid (MCT) eller vanadiumoxid (VOx).

03/

Samling af optikken

Optikken i en termisk billeddannelseskerne er ansvarlig for at fokusere den indkommende infrarøde stråling på sensorarrayet. Dette involverer at samle linser, filtre og spejle i en kompakt pakke, der kan monteres på sensoren.

04/

Integrering af elektronikken

Elektronikken i en termisk billeddannelseskerne består af en analog-til-digital konverter (ADC), en behandlingsenhed og et display. Det elektroniske kredsløb er designet til at konvertere det analoge signal fra sensoren til et digitalt signal, behandle det for at skabe et billede og vise det på en skærm.

05/

Kalibrering af kernen

Før en termisk billeddannelseskerne kan bruges, skal den kalibreres for at sikre, at den måler temperaturen nøjagtigt. Dette involverer at udsætte kernen for en kendt temperaturkilde og justere kalibreringskoefficienterne for at matche aflæsningerne til den sande temperatur.

06/

Test af kernen

Det sidste trin involverer at teste den termiske billeddannelseskerne for at sikre, at den opfylder de krævede specifikationer. Dette inkluderer test af dets følsomhed, opløsning, nøjagtighed og responstid under forskellige temperaturforhold.

 

Hvordan fungerer termiske billeddannelseskerner
 

Termiske billeddannelseskerner arbejder ud fra princippet om at detektere og måle intensiteten af ​​infrarød stråling, der udsendes af genstande eller kroppe baseret på deres temperatur. Kernen består af et infrarødt detektorarray lavet af bittesmå sensorer, der registrerer infrarød stråling udsendt af genstandene og omdanner dem til elektriske signaler. Disse signaler behandles derefter af et specielt elektronisk kredsløb inde i kernen, der skaber et termisk billede af objektet eller kroppen. Billedet viser variationer i temperatur som forskellige farvenuancer eller gradienter, hvor varmere områder vises som lysere farver, og køligere områder ser mørkere ud. De termiske billeddannende kerner er meget følsomme over for temperaturændringer, kan fungere under forskellige lys- og vejrforhold og kan integreres i forskellige enheder såsom kameraer, skoper og overvågningssystemer.

Cooled Versus Uncooled Cameras for Long Range

 

Cooled Thermal Camera Modules

I det væsentlige fungerer termiske billeddannelseskerner ved at detektere den termiske energi (infrarød stråling), der udsendes af objekter. Disse kerner er designet til at detektere en bred vifte af bølgelængder i det infrarøde spektrum, hvilket gør dem i stand til at detektere temperaturforskelle så små som 0.1 grad . De er også udstyret med flere linser, der hjælper med at fokusere den infrarøde stråling på sensorarrayet, hvilket forbedrer deres følsomhed og opløsning. Ved hjælp af avancerede algoritmer og software kan termiske billeddannelseskerner skabe detaljerede termiske billeder, der bruges i en række forskellige applikationer såsom medicinsk diagnose, bygningsdiagnostik og militær overvågning.

 

 
Sådan vedligeholdes termiske billedkerner
 

 

1

Hold din termiske billedkerne ren. Brug en ren, tør klud til at tørre linsen og huset af kernen af. Undgå at bruge vand eller rengøringsmidler, da de kan beskadige enheden.

2

Opbevar din termiske billedkerne korrekt. Opbevar det på et tørt og køligt sted, væk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.

3

Brug et beskyttende etui, når du transporterer din termiske billedkerne. Dette vil hjælpe med at forhindre beskadigelse af enheden under transport.

4

Kontroller og udskift batterierne regelmæssigt. Sørg for, at batterierne er fuldt opladet, før du bruger enheden.

5

Følg producentens instruktioner for vedligeholdelse og kalibrering af den termiske billeddannende kerne. Kalibrering bør udføres mindst én gang om året.

6

Undgå at tabe eller ryste den termiske billedkerne, da dette kan forårsage skade på de interne komponenter.

 

Hvordan adskiller termobilledkerner sig fra andre typer termografiske kameraer
 

Termiske billedkerner adskiller sig fra andre typer termografiske kameraer ved, at de typisk er designet til at være mindre, lettere og have lavere strømforbrug. De er også i stand til at producere billeder i højere kvalitet, der er mere detaljerede og nøjagtige. Termiske billeddannelseskerner bruges ofte i applikationer, hvor bærbarhed og brugervenlighed er vigtig, såsom i medicinsk billedbehandling eller i militær- og retshåndhævelsesoperationer. Derudover kan termiske billeddannende kerner bruges som grundlag for at bygge andre typer termografiske kameraer, såsom håndholdte enheder eller monterede systemer til inspektion og overvågning. Med 20 års industri dyb kultivering har Zhongqi Gaocheng altid været forpligtet til at bygge eller optimere online 'forbindelse' forretningsforhold mellem 'virksomheder, brugere og produkter' gennem digital markedsføring.

 

 
Hvad er anvendelserne af termiske billeddannelseskerner
 

 

1. Overvågning og sikkerhed

Termiske billeddannelseskerner kan registrere og identificere mennesker, køretøjer og dyreliv i fuldstændig mørke, forhindringer (røg, tåge og støv) og ekstreme vejrforhold. Disse enheder bruges af politi, militær og sikkerhedspersonale til at overvåge og beskytte kritisk infrastruktur, grænsesikkerhed og offentlig sikkerhed.

 

Cooled IR Camera

02

Industri og fremstilling

Termiske billeddannelseskerner kan detektere varmesignaturer i maskiner, processer og produkter, der indikerer potentielle problemer, såsom overophedning eller energitab. De bruges i vedligeholdelses-, overvågnings- og kvalitetskontrolapplikationer for at forbedre effektiviteten, forhindre nedetid og sikre sikkerheden.

03

Byggeri og anlæg

Termiske billeddannelseskerner kan identificere energitab, fugtindtrængning og isoleringsfejl i bygninger og strukturer. De bruges i energisyn, bygningsinspektioner og konstruktionsapplikationer for at forbedre energieffektiviteten, sikkerheden og komforten.

04

Brandslukning og eftersøgning og redning

Termiske billeddannelseskerner kan detektere og lokalisere mennesker, kæledyr og hot spots i røgfyldte og svagt lysmiljøer. De bruges af brandmænd og beredskabspersonale til at lokalisere og redde ofre og til at kontrollere og slukke brande.

05

Medicinsk og veterinær

Termiske billeddannelseskerner kan detektere temperaturforskelle i væv og organer, der kan indikere skade, sygdom eller andre medicinske tilstande. De bruges i sundhedspleje for mennesker og dyr til at diagnosticere og overvåge forskellige sundhedsproblemer.

 

 
Vores fabrik
 

 

HUIRUI INFRARED, etableret i 2013 i den prestigefyldte by Hangzhou, fører grænsen for infrarød termisk teknologi. Vores ekspertise ligger i at udnytte avanceret teknologi til at tilbyde uovertrufne termiske kameraløsninger og personlige tjenester. Vores produktsortiment omfatter termiske billedbehandlingssystemer, kameraer (både ukølede og afkølede varianter), kikkerter og monokulærer, alle lavet med banebrydende teknologi til at levere overlegne termiske billedbehandlingsegenskaber. Vi sætter en ære i vores forpligtelse til innovation og tilpasning og leverer skræddersyede løsninger, der opfylder vores kunders unikke behov, og sætter nye benchmarks inden for termisk billedteknologi.

 

研发能力研发能力

 

 
Ofte stillede spørgsmål
 
 

Q: Hvad er en termisk billeddannelseskerne?

A: Generelt set er termisk kamera til at omdanne den usynlige infrarøde energi, der udsendes af et objekt, til et synligt termisk billede. De forskellige farver i det termiske billede repræsenterer de forskellige temperaturer på det målobjekt, der måles.

Q: Hvad er de forskellige typer af termiske billeddannelseskerner?

A: De mest almindelige typer af termiske billeddannelseskerner omfatter ukølede mikrobolometersensorer, afkølet infrarød detektor og termopil-baserede detektorer.

Spørgsmål: Hvad er anvendelserne af termiske billeddannelseskerner?

A: Vores termiske sensorer muliggør optagelse af billeder gennem tåge, røg, støv og dis til applikationer, herunder sikkerhed, brandslukning, procesovervågning, bilsikkerhed og termografi.

Q: Hvad er fordelene ved at bruge termiske billeddannelseskerner?

A: Termiske billeder giver dig fysiske beviser, når noget er galt i dit hjem eller kommercielle bygning, såsom utætheder eller hot spots. Undgå dyre reparationer ved at bruge termisk billeddannelse til tag-, HVAC- eller isoleringsinspektion og fugtdetektering.

Q: Hvordan fungerer termisk billedteknologi?

A: Alle objekter udsender infrarød energi, kendt som en varmesignatur. Et infrarødt kamera (også kendt som et termisk kamera) registrerer og måler den infrarøde energi af genstande. Kameraet konverterer de infrarøde data til et elektronisk billede, der viser den tilsyneladende overfladetemperatur på det objekt, der måles.

Q: Hvad er en ukølet mikrobolometersensor?

A: Mikrobolometeret som sensorelement i en ukølet IR-imager fungerer efter det termiske princip. Ved hjælp af et godt mikrobolometer absorberes den indfaldende IR-stråling af en sensormembran og omdannes på grund af dens gode termiske isolering i henhold til den indfaldende energi til en temperaturstigning.

Q: Hvad er en afkølet infrarød detektor?

A: Baseret på driftstemperatur og kølebehov kan infrarød detektor opdeles i afkølet og ukølet. Ukølet termisk billedsensor fungerer ved stuetemperatur, som har langsom respons og en relativt lav følsomhed. Mens afkølet infrarød detektor arbejder ved kryogen temperatur.

Q: Hvad er en termopil-baseret detektor?

A: Termopilsensorer er baseret på termoelementer. Et termoelement består af to forskellige metaller forbundet i serie. For at detektere stråling er en metalforbindelse typisk mørklagt for at absorbere strålingen. Temperaturstigningen af ​​dette kryds i forhold til et andet ikke-bestrålet kryds frembringer en spænding.

Sp: Hvordan bestemmer jeg ydeevnen af ​​en termisk billedkerne?

A: Ydeevnen af ​​en termisk billeddannelseskerne bestemmes af faktorer som opløsning, følsomhed, termisk dynamikområde og billedhastighed.

Q: Hvad er termisk dynamisk område?

Sv: Det dynamiske område er defineret som forholdet mellem den højeste og laveste signalintensitet, som kameraet er følsomt over for (f.eks. 37, 000:1 eller 91 dB): med den højeste intensitet som signalet ved fuld brønd kapacitet, og det laveste signal, der formodentlig er relateret til den støjækvivalente effekt (det signal, hvor signalet ...

Q: Hvad er opløsning?

Sv: Opløsning, også kendt som DPI (Dots Per Inch), når den udskrives, eller PPI (Pixels Per Inch), når den vises på skærmen, er antallet af individuelle farveprikker, der passer ind i et 1-kvadrattommers rum. Generelt gælder det, at jo flere pixels pr. tomme i dit design, jo flere detaljer fanges og jo skarpere bliver det resulterende billede.

Q: Hvad er billedhastighed?

A: Det udtrykkes normalt som "frames per second" eller FPS. I de mest enkle vendinger betyder frame per second, hvor mange frames der er presset ind i et sekunds video. Så hvis en video optages og afspilles ved 24fps, betyder det, at hvert sekund af videoen viser 24 forskellige stillbilleder.

Q: Hvad er de faktorer, der påvirker ydeevnen af ​​en termisk billeddannelseskerne?

A: Ydeevnen af ​​en termisk billedkerne kan påvirkes af faktorer som omgivende temperatur, fugtighed og afstand til det objekt, der afbildes.

Q: Hvad er et termisk billeddannelsessystem?

A: Termisk billeddannelse fungerer ved at måle infrarød energi og konvertere disse data til elektroniske billeder, der viser overfladetemperaturen. Et optisk system fokuserede infrarød energi til et sensorarray eller detektorchip med tusindvis af pixels i et gitter.

Q: Hvordan kan jeg integrere en termisk billeddannelseskerne i min enhed?

A: En termisk billeddannelseskerne kan integreres i enheder som mobiltelefoner, kameraer, droner og robotter gennem en grænseflade, der forbinder den med en behandlingsenhed.

Sp: Hvordan kan jeg forbedre billedkvaliteten af ​​en termisk billedkerne?

A: Billedkvaliteten af ​​en termisk billeddannelseskerne kan forbedres ved at bruge billedbehandlingsteknikker som støjreduktion, kalibrering, kontrastforbedring og sløring.

Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem termiske billeddannelseskerner og nattesynsenheder?

A: Termiske kameraer og nattesynsenheder er ret forskellige. Termiske kameraer opfanger varmen afgivet af ting, afhængigt af hvor varmt det er, mens nattesyns-gadgets tager det tilgængelige lys omkring dig og gør det lysere, så du kan se ting.

Spørgsmål: Kan en termisk billeddannelseskerne bruges i totalt mørke?

A: Termiske kameraer ser i totalt mørke og producerer klare, skarpe billeder uden behov for lys. Dette gør IR-kameraer til fremragende instrumenter til adskillige nattesynsapplikationer.

Q: Hvad er den maksimale rækkevidde af en termisk billeddannelseskerne?

A: Den maksimale rækkevidde af en termisk billedkerne afhænger af sensorens følsomhed, atmosfæriske forhold og størrelsen og temperaturen af ​​det objekt, der afbildes.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg beskytte min termiske billedkerne mod beskadigelse?

A: For at beskytte din termiske billedkerne mod beskadigelse kan du bruge et beskyttende kabinet eller et dæksel og undgå at udsætte den for ekstreme temperaturer eller barske miljøer.

Som en af ​​de førende producenter og leverandører af termobilledkerner i Kina, byder vi dig hjertelig velkommen til engrossalg af termiske billedkerner af høj kvalitet fremstillet i Kina her fra vores fabrik. Kontakt os for flere detaljer.

(0/10)

clearall