<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Alan uutisia &#8211; Thermal Devices</title>
	<atom:link href="https://thermaldevices.eu/fi/c/alan-uutisia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thermaldevices.eu/fi/</link>
	<description>Thermal Devices</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jul 2023 12:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://thermaldevices.eu/wp-content/uploads/2024/07/cropped-4-32x32.png</url>
	<title>Alan uutisia &#8211; Thermal Devices</title>
	<link>https://thermaldevices.eu/fi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anturityyppi &#8211; Sanasto</title>
		<link>https://thermaldevices.eu/fi/type-of-sensors-glossary/</link>
					<comments>https://thermaldevices.eu/fi/type-of-sensors-glossary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[thermaladmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 05:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alan uutisia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thermaldevices.eu/type-of-sensors-glossary/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinun tulee olla tietoinen siitä, että minkä tahansa digitaalikameran pääkomponentti yhdessä digitaalisten NV-laitteiden kanssa on vastuussa objektiivin läpi kulkevan valon</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://thermaldevices.eu/fi/type-of-sensors-glossary/">Anturityyppi &#8211; Sanasto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://thermaldevices.eu/fi/">Thermal Devices</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sinun tulee olla tietoinen siitä, että minkä tahansa digitaalikameran pääkomponentti yhdessä digitaalisten NV-laitteiden kanssa on vastuussa objektiivin läpi kulkevan valon sieppaamisesta kuvan luomiseksi. </span><span style="vertical-align: inherit;">Kyseistä komponenttia kutsutaan anturiksi. </span><span style="vertical-align: inherit;">Anturi on pohjimmiltaan fyysinen esine, joka kerää valoa ja muuntaa sen digitaaliseksi kuvaksi, joka näkyy monitorissa toisessa päässä. </span><span style="vertical-align: inherit;">Digitaalisissa laitteissa on laaja valikoima integroituja antureita.</span></span></p>
<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">CMOS anturi</span></span></p>
<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">CMOS-anturit ovat laajimmin käytettyjä (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). </span><span style="vertical-align: inherit;">Huipputeknologian avulla CMOS pystyy saavuttamaan erittäin korkean tason sisällyttämisen mikrosiruihin erittäin tehokkailla ja kompakteilla sulautetuilla sähköpiireillä.</span></span></p>
<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">CCD anturi</span></span></p>
<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ennen CMOS-antureita tehtiin latauskytketyn laitteen (CCD) antureita. </span><span style="vertical-align: inherit;">Akateemisissa, kliinisissä ja ammatillisissa järjestelmissä, jotka vaativat hienointa kuvadataa, käytetään uusimpia CCD-kuvaantureita. </span><span style="vertical-align: inherit;">CMOS-antureita käytetään tyypillisesti laitteissa, jotka eivät vaadi korkealaatuista kuvaa, kuten ammattimaisissa digitaalikameroissa ja muissa vastaavissa tuotteissa. </span><span style="vertical-align: inherit;">Koska CMOS käyttää uudempaa ja halvempaa tekniikkaa, CMOS-antureilla varustetut digitaaliset yönäkölaitteet ovat halvempia kuin CCD-antureilla varustetut laitteet.</span></span></p>
<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edellisen vuosisadan 50-luvulla jäähdytettyjä IR-antureita luotiin sotilaallisiin tarkoituksiin. </span><span style="vertical-align: inherit;">Tämän erityisen tyyppisen IR-anturin haittapuolena on, että se vaatii lisäkomponentteja saavuttaakseen käyttölämpötilat välillä -70 &#8211; -150 °C, mikä lisää lämpökuvauslaitteiston kokoa ja painoa. </span><span style="vertical-align: inherit;">Nämä lisäjäähdytystarvikkeet ovat kalliita, vaativat pitkän jäähdytysprosessin, kuluttavat paljon virtaa ja ensimmäisen kuvan tuottamiseen lämpökuvauslaitteella kestää 10–20 minuuttia. </span><span style="vertical-align: inherit;">Koska ne vaativat paremman suorituskyvyn teknologiaa, joka mahdollistaa suurempien etäisyyksien havaitsemisen, eivätkä vaadi välittömän kuvan tarjoavaa laitetta, tällaisia ​​lämpökuvauslaitteita käytetään ensisijaisesti armeijassa (pääasiassa sotilasliikenteessä).</span></span></p>
<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tyypillisesti mikrobolometreihin perustuvia antureita käyttävien jäähdyttämättömien IR-anturien luominen aloitettiin 1990-luvulla. </span><span style="vertical-align: inherit;">Vanadiumoksidista (VOx) tai amorfisesta piistä (ASi) koostuvat mikrobolometrit ovat kaksi yleisintä nykyään saatavilla olevaa lajiketta. </span><span style="vertical-align: inherit;">Se tosiasia, että jäähdyttämättömät IR-anturit ovat halvempia kuin jäähdytetyt IR-anturit eivätkä vaadi ylimääräisiä jäähdytyskomponentteja, tekee näistä lämpökuvausjärjestelmistä kannettavia, kevyitä ja energiatehokkaita. </span><span style="vertical-align: inherit;">Lisäksi ne tarjoavat välittömän kuvan, mikä tarkoittaa, että voit katsella kuvaasi heti laitteen käynnistämisen jälkeen (ei jäähdytysprosesseja). </span><span style="vertical-align: inherit;">Jäähdyttämättömät IR-anturit reagoivat vähemmän, toimivat huonommin ja havaitsevat kuvat hitaammin kuin jäähdytetyt IR-anturit.</span></span></p>
<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Kaksi yleisintä lämpökuvausjärjestelmissä nykyisin käytettävää mikrobolometrityyppiä ovat amorfisen piin (ASi) mikrobolometri (jäähdyttämätön IR-anturi) ja vanadiinioksidimikrobolometri (VOx) (jäähdyttämättömät IR-anturit). </span><span style="vertical-align: inherit;">Molemmat on tehty toimimaan samalla tavalla (niiden taustalla olevat tekniikat ovat analogisia), mutta tärkein ero on anturin rakentamiseen käytetyn materiaalin tyyppi.</span></span></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-59116" src="https://thermaldevices.eu/wp-content/uploads/2022/10/Екранна-снимка-2022-10-27-085316.png" alt="Anturityyppi - Sanasto" width="300" height="293" srcset="https://thermaldevices.eu/wp-content/uploads/2022/10/Екранна-снимка-2022-10-27-085316.png 303w, https://thermaldevices.eu/wp-content/uploads/2022/10/Екранна-снимка-2022-10-27-085316-300x293.png 300w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://thermaldevices.eu/fi/type-of-sensors-glossary/">Anturityyppi &#8211; Sanasto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://thermaldevices.eu/fi/">Thermal Devices</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://thermaldevices.eu/fi/type-of-sensors-glossary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
