CMOS USB3.0

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-2400AC (capteur Sony IMX410, 24MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-2400AC (capteur Sony IMX410, 24MP)

    La caméra de la série BUC5IC adopte SONY Exmor ou GSENSE avec une grande taille de pixel ou un capteur CMOS plein format comme dispositif de sélection d'image et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -40 °C en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-400CM (capteur GSENSE400BSI, 4,2 MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-400CM (capteur GSENSE400BSI, 4,2 MP)

    La caméra de la série BUC5IC adopte SONY Exmor ou GSENSE avec une grande taille de pixel ou un capteur CMOS plein format comme dispositif de sélection d'image et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -40 °C en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-6200AC (capteur Sony IMX455, 61MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-6200AC (capteur Sony IMX455, 61MP)

    La caméra de la série BUC5IC adopte SONY Exmor ou GSENSE avec une grande taille de pixel ou un capteur CMOS plein format comme dispositif de sélection d'image et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -40 °C en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-6200AM (capteur Sony IMX455, 61MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-6200AM (capteur Sony IMX455, 61MP)

    La caméra de la série BUC5IC adopte SONY Exmor ou GSENSE avec une grande taille de pixel ou un capteur CMOS plein format comme dispositif de sélection d'image et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -40 °C en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-900C (capteur Sony IMX533, ​​9,0 MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-900C (capteur Sony IMX533, ​​9,0 MP)

    Les caméras de la série BUC5IB ont adopté le capteur SONY Exmor CMOS comme dispositif de sélection d'images et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -42 degrés en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-1030M (capteur Sony IMX492, 10,3 MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-1030M (capteur Sony IMX492, 10,3 MP)

    Les caméras de la série BUC5IB ont adopté le capteur SONY Exmor CMOS comme dispositif de sélection d'images et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -42 degrés en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-170M (capteur Sony IMX432, 1,7 MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-170M (capteur Sony IMX432, 1,7 MP)

    Les caméras de la série BUC5IB ont adopté le capteur SONY Exmor CMOS comme dispositif de sélection d'images et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -42 degrés en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-1030C (capteur Sony IMX294, 10,3 MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-1030C (capteur Sony IMX294, 10,3 MP)

    Les caméras de la série BUC5IB ont adopté le capteur SONY Exmor CMOS comme dispositif de sélection d'images et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -42 degrés en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-1600M (capteur Panasonic MN34230ALJ, 16,0 MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-1600M (capteur Panasonic MN34230ALJ, 16,0 MP)

    Les caméras de la série BUC5IB ont adopté le capteur SONY Exmor CMOS comme dispositif de sélection d'images et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -42 degrés en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-1600C (capteur Panasonic MN34230PLJ, 16,0 MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-1600C (capteur Panasonic MN34230PLJ, 16,0 MP)

    Les caméras de la série BUC5IB ont adopté le capteur SONY Exmor CMOS comme dispositif de sélection d'images et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -42 degrés en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-2000M (capteur Sony IMX183, 20,0 MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-2000M (capteur Sony IMX183, 20,0 MP)

    Les caméras de la série BUC5IB ont adopté le capteur SONY Exmor CMOS comme dispositif de sélection d'images et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -42 degrés en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-2000C (capteur Sony IMX183, 20,0 MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 refroidie à monture C BUC5IB-2000C (capteur Sony IMX183, 20,0 MP)

    Les caméras de la série BUC5IB ont adopté le capteur SONY Exmor CMOS comme dispositif de sélection d'images et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -42 degrés en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.