Strona Główna / Produkty / Kamera Przemysłowa / Kamera skanująca obszar / MV-040GC313-GV Kamera przemysłowa GigE typu area scan
MV-040GC313-GV Kamera przemysłowa GigE 1/2.5" 300 FPS
HI-FLY - seria kamer GigE typu area scan obejmuje modele kolorowe i monochromatyczne, z migawką globalną i przesuwającą (rolling shutter). Interfejs sieciowy Gigabit, stabilna transmisja na odległość do 100 metrów. ● Wbudowana duża pamięć buforowa, wspierająca technologię ponownej transmisji pakietów, gwarantuje niezawodną i natychmiastową transmisję danych. ● Wbudowany procesor ISP, obsługuje gamma, kontrast, LUT, zmniejsza obciążenie CPU komputera hosta, poprawia wydajność w czasie rzeczywistym. ● Obsługuje jednoczesną pracę wielu kamer, bez ograniczenia liczby, dowolna topologia sieci. ● Nowa konstrukcja obudowy, wyższa dokładność montażu. |
Model | Rozmiar docelowy | Rozdzielczość | Rozmiar piksela | Ostrze | Częstotliwość klatek | Interfejs danych | Wstawienie obiektywu | Kolor/Mono | Uwagi |
MV-040GC313-GV | 1/2,5" | 720*540 | 8,0 µm | Globalne | 300 klatek na sekundę | GigE | C | Kolor | |
MV-040GM313-GV | 1/2,5" | 720*540 | 8,0 µm | Globalne | 313 klatek na sekundę | GigE | C | MONO | |
MV-130GC/M93-GV | 1/2.7" | 1280*1040 | 4,0 µm | Globalne | 93 klatek na sekundę | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-136GM93-GV | 1/2.7" | 1280*1040 | 4,0 µm | Globalne | 93 klatek na sekundę | GigE | C | MONO | |
MV-160GC/M75-GV | 1/2.2" | 1480*1092 | 4,0 µm | Globalne | 75FPS | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-231GC/M49-GV | 1/1,7" | 2048*1200 | 4,0 µm | Globalne | 49FPS | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-518GC/M24-GV | 2/3" | 2448*2048 | 3,4 µm | Globalne | 24FPS | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-600GC/M19-RV | 1/2,4" | 3200*1944 | 2,0 mm | Wyrzucanie | 19,5FPS | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-836GC14-RV | 1/1,8" | 3840*2160 | 2,0 mm | Wyrzucanie | 14,4FPS | GigE | C | Kolor | |
MV-1201GM10-RV | 1/1,7" | 4000*3000 | 1,85 mm | Wyrzucanie | 10 klatek na sekundę | GigE | C | MONO | |
MV-1209GC/M9-GV-NP | 1,1" | 4096*3072 | 3,4 µm | Globalne | 9,4 klatek/s | GigE | C | Kolor/Mono | Bez POE |
MV-1209GC/M9-GV | 1,1" | 4096*3072 | 3,4 µm | Globalne | 9,4 klatek/s | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-2001GC5-RV-NP | 1" | 5480*3648 | 2,4 mm | Wyrzucanie | 5,8 klatek/s | GigE | C | Kolor | Bez POE |
MV-1207GC/M9-GS | 1" | 4096*3072 | 3,2um | Globalne | 9,7 klatek/s | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-032GM350-GS-NP | 1/5" | 640*480 | 4,0 µm | Globalne | 350 klatek | GigE | C | MONO | Bez POE |
MV-130GM92-GS-NP | 1/2.7" | 1280*1024 | 4,0 µm | Globalne | 92FPS | GigE | C | MONO | Bez POE |
MV-130GC/M92-GS | 1/2.7" | 1280*1024 | 4,0 µm | Globalne | 92FPS | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-130GC46Y-GS | 1/2.7" | 1272*1016 | 4,0 µm | Globalne | 46,5FPS | GigE | C | Kolor | Mikroskop |
MV-203GM30P-RS | 1/2.8" | 1920*1080 | 2,9µm | Wyrzucanie | 30fps | GigE | C | MONO | |
MV-230GC23Y-GS | 1/1,2" | 1920*1200 | 5,86 µm | Globalne | 23,4FPS | GigE | C | Kolor | Mikroskop |
MV-230GC/M40-GS | 1/1,2" | 1920*1200 | 5,86 µm | Globalne | 40FPS | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-300GM7IR-RS | 1" | 2736*1842 | 4,88 µm | Wyrzucanie | 7 klatek/s | GigE | C | MONO | Ir |
MV-520GM7IR-RS | 4/3" | 2640*1978 | 6.9um | Wyrzucanie | 7 klatek/s | GigE | C | MONO | Ir |
MV-502GC/M23-RS | 1/2,5" | 2592*1944 | 2.2um | Wyrzucanie | 23,8 klatek/s | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-630GC/M19-RS | 1/1,8" | 3072*2048 | 2,4 mm | Wyrzucanie | 19 klatek/s | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-1201GC/M10-RS | 1/1,7" | 4000*3000 | 1,85 mm | Wyrzucanie | 10 klatek na sekundę | GigE | C | Kolor/Mono | |
MV-2000GC/M6-RS | 1" | 5480*3648 | 2,4 mm | Wyrzucanie | 6FPS | GigE | C | Kolor/Mono | |
Proszę o kontakt z nami, aby dowiedzieć się więcej o modelach! |
Model | MV-040GC313-GV |
Typ czujnika | CMOS, migawka globalna |
Rozdzielczość | 720×540 |
Wielkość optyczna | 1/2.5" Przekątna 7,2 mm |
Rozmiar piksela | 8 μm × 8 μm |
Mono/kolorowe | Kolor |
Maksymalna częstotliwość klatki | 300 klatek/s @ 720 × 540 Bayer8 |
Zysk | 1x–15,5x; krok 0,2x |
Zakres dynamiczny | 68,5 dB |
Czas ekspozycji | 1 μs ~ 10 s, krok 1 μs |
Tryb ekspozycji | Obsługuje automatyczną/ręczną/pojedynczą ekspozycję |
Format obrazu wyjściowego | Bayer8 / Bayer12 / Mono8 / Mono12 |
Tryb uruchomienia | Zatrygserowanie sprzętowe, zatrygserowanie programowe |
Pamięć obrazu | 1 Gbit |
Interfejs danych | Port Ethernet Gigabitowy, złącze RJ45 z otworem na śrubę mocującą |
Interfejs I/O | 1 wejście optyczne, 1 wyjście optyczne, 1 dwukierunkowe wejście/wyjście (bez izolacji opto-coupler) |
Zasilanie | Zasilanie POE lub prądem stałym 12-24V (±10%) |
Typowe zużycie energii | 2,2W@24VDC |
Interfejs obiektywu | Port C, ogniskowa optyczna 17,5 mm |
Interfejs wejścia/wyjścia i zasilania | 6-biegunowy przemysłowy wtyk okrągły |
Filtr | filtr o zakresie 380nm-650nm |
Wymiary | 29mm x 29mm x 31,5mm (bez wtyku obiektywu) |
Waga | Około 51,6g |
Stopień ochrony IP | IP40 (z prawidłowo zamontowanym obiektywem i przewodami) |
Temperatura | Temperatura pracy: -10℃~50℃, Temperatura przechowywania: -20℃~70℃ |
Wilgotność | 5% ~ 90%RH (bez kondensacji) |
Oprogramowanie | Zestaw deweloperski SDK oraz powiązany zestaw demonstracyjny/kalibracyjny oprogramowanie BasedCam3 |
Systemy operacyjne | Windows 7/10 32/64-bit; PC Linux 32/64-bit |
Protokoły/standardy | WIGigE Vision V1.2, GenICam |
Kompatybilne oprogramowanie | NI MAX, Halcon, VisionPro, MV Viewer, MVS |
CERTYFIKATY | CE, RoHS |
Pomiar wymiarów palety
W przypadku pomiaru wymiarów dużych palet należy zwrócić uwagę na problemy związane z pokryciem pola widzenia, korekcją dystorsji i tłumieniem odblasków. Wykorzystuje się sieć wielu kamer oraz algorytmy składania obrazów z szerokim polem widzenia, aby osiągnąć skuteczne i niezawodne pomiary automatyczne.
Identyfikacja i lokalizacja portów komputerowych
Komputery posiadają wiele portów i różne procesy. Porty te należy zidentyfikować i zlokalizować, aby wysłać odpowiedni sygnał do manipulatora dokonującego połączeń.
Wykrywanie wad powierzchni elementów plastikowych
Lokalizacja wad na powierzchni tworzywa sztucznego nie jest ustalona, a ich rozmiar i kształt również się różnią. Tradycyjne algorytmy wykrywania wad nie są w stanie wykryć wszystkich wad z wysoką dokładnością w bardzo krótkim czasie. Jednak metoda porównywania obrazów z zastosowaniem uczenia głębokiego rozwiązuje trudności związane z tym algorytmem.
Wykrywanie miedzianych rur w urządzeniach
Pozycja przyjmowania produktu jest różna, co ułatwia występowanie błędnych komunikatów przy porównywaniu obrazów. W celu identyfikacji artefaktów do przycinania obrazu stosuje się transformację afiniczną. Pozycja obrazu zidentyfikowanego elementu jest ustalona, a następnie wykonywane jest operacja obrazu w celu wykrycia miedzianych rur.
Q1. Mogę prosić o próbkę kamery? ?
O: Tak, zamówienia na próbki i wszelkie zamówienia są akceptowane.
Q2. Jaki jest czas realizacji?
Odp.: 3-5 dni dla zamówień próbkowych/małych (<50 sztuk), 1-2 tygodnie dla zakupów hurtowych (>50 sztuk).
Q3. Jaki jest MOQ dla kamery skanującej obszar ?
A: MOQ to 1 sztuk.
- Q4. Jaki jest termin dostawy i jak długo to potrwa?
O: Zazwyczaj wysyłamy za pomocą DHL, UPS, FedEx lub TNT. Zwykle to zajmuje 5-7 dni drogą lotniczą. Wypłata morska jest również dopuszczalna.
- Q5. Jak zamówić kamerę skanującą obszar ?
A: 1. Potwierdzenie rozdzielczości kamery, wielkości czujnika, interfejsu;
2. Wykorzystanie Potwierdzenie rozdzielczości obiektywu aparatu, wielkości czujnika, ogniskowej, logo, interfejsu;
3. Wykorzystanie Potwierdź zamówienie i ofertę;
4. Wykorzystanie Płacenie zleceń i organizowanie produkcji;
5. Nie. Sprawdź produkt i zorganizuj dostawę.
Q6. - Popierasz prywatne wytwórnie?
A: Tak, mamy.
P7: Jak długo jest gwarancja na produkt?
O: Oferujemy 2-5 lat gwarancji na nasze produkty.
P8: Jak radzić sobie z wadliwymi produktami?
A: 1, Nasze produkty są produkowane w ścisłym systemie kontroli jakości z 0,2% wadliwy wskaźnik.
2, Jeśli w okresie gwarancji wystąpią uszkodzenia, usterki lub błędy niezwiązane z sztucznymi czynnościami, klienci mogą skorzystać z naprawy, wymiany lub częściowego/pełnego zwrotu.
MV-040GC313-GV(Specifications & Drawings).pdf
pOBIERZ