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Núcleo térmico exterior 640x512 25.4mm×25.4mm×35mm da câmera de LWIR
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xDefinição | 640x512 | Consumo de potência | 0.8W |
---|---|---|---|
Escala espectral | 8~14μm | Passo do pixel | 12μm |
Netd | <40mK | Taxa de quadros | 25Hz/30Hz |
Realçar | Núcleo térmico 25.4mm×25.4mm da câmera,Núcleo 640x512 de LWIR,Núcleo exterior de LWIR |
Núcleo térmico exterior 640x512 25.4mm×25.4mm×35mm da câmera de LWIR
O módulo TWIN612 térmico é um produto novo da chegada desenvolvido pela tecnologia de sensor global.
Caracterizando uma disposição do pixel 640x512 com um passo do pixel do µm 12, este núcleo da câmera fornece a imagem latente ultra-alta da definição que é eficiente e segura, a sensibilidade de temperatura excepcional e um alcance dinâmico largo de até 14 bocados.
Se você exige a imagiologia térmica para a segurança e a fiscalização, inspeção industrial, ou imagem latente médica, o núcleo infravermelho 640x512/12µm uncooled da câmera é uma solução de capacidade elevada que possa encontrar as procuras de sua aplicação facilmente.
O núcleo infravermelho 640x512/12µm uncooled da câmera é uma tecnologia de imagiologia térmica avançada que entregue a imagem latente de alta qualidade e o desempenho excepcional em um pacote compacto, fácil de usar.
- Mini Size: 25.4mm×25.4mm×35mm
- Peso leve: 25g
- NETD típico<40mk>
- afiado, imagiologia térmica clara
- Consumo de potência típico tão baixo quanto 0.8W
Modelo | TWIN612/R |
Desempenho do detector do IR | |
Definição | 640×512 |
Tamanho do pixel | 12μm |
Escala espectral | 8~14μm |
NETD típico | <40mK |
Processamento de imagens | |
Taxa de quadros | 25Hz/30Hz |
Tempo de partida | 6s |
Vídeo análogo | PAL/NTSC |
Vídeo de Digitas | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
Exposição de imagem | 11 em total (quente branco/lava/Ironbow/Aqua/ferro/médico quente/ártico/arco-íris 1/arco-íris 2/encarnados/quentes pretos) |
Algoritmo da imagem | NUC/3D/2D/DRC/EE |
Especificações elétricas | |
Relação externo padrão | 50pin_HOURS |
Relação de comunicação | RS232/USB2.0 |
Tensão de fonte | 4~5.5V |
Consumo de potência típico | 0.8W |
Medida da temperatura | |
Variação da temperatura de funcionamento | -10℃~50℃ |
Escala da medida da temperatura | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
Precisão da medida da temperatura | Maior de ±2℃ ou de ±2% |
SDK | Windows/Linux; Consiga a análise e a conversão do córrego video do cinza à temperatura |
Características físicas | |
Dimensão (milímetros) | 25.4×25.4×35 (sem lente) |
Peso | 25g (sem lente) |
Adaptação ambiental | |
Temperatura de funcionamento | -40℃~+70℃ |
Temperatura de armazenamento | -45℃~+85℃ |
Umidade | 5%~95%, não-condensando-se |
Vibração | 5.35grms, linha central 3 |
Choque | Meia onda de seno, 40g/11ms, 3 linha central, sentido 6 |
Sistema ótico | |
Lente opcional | Atérmico fixo: 13mm |
O módulo da imagiologia térmica de TWIN612/R é aplicado ao campo do Thermography, da monitoração de segurança, das cargas úteis do UAV, dos robôs, do hardware inteligente, do ADAS, da luta contra o incêndio & do salvamento
1. Como faz um detector infravermelho o trabalho?
Os detectores infravermelhos trabalham detectando a radiação eletromagnética na escala infravermelha. O mecanismo exato da detecção varia segundo o tipo do detector infravermelho.
Os detectores térmicos trabalham medindo a mudança de temperatura causada absorvendo a radiação infravermelha. Por exemplo, os microbolometers consistem em uma matriz dos elementos resistive minúsculos que são sensíveis se aquecer. Quando a radiação infravermelha é absorvida pelo detector, faz com que a temperatura do elemento resistive aumente, tendo por resultado uma mudança na resistência elétrica que pode ser detectada e convertido em uma imagem.
Os detectores do fotão, por outro lado, trabalham convertendo fotão da radiação infravermelha em sinais elétricos. Dois tipos comuns de detectores do fotão são detectores fotovoltaicos e fotocondutor. Os detectores fotovoltaicos geram uma tensão quando os fotão infravermelhos estão absorvidos, quando os fotocondutor aumentarem sua condutibilidade quando os fotão estão absorvidos.
Os detectores infravermelhos podem igualmente utilizar outros mecanismos da detecção, tais como o pyroelectricity, onde as mudanças na temperatura induzem uma carga em um material, ou os efeitos termoelétricos, onde uma diferença da temperatura entre dois materiais gera uma tensão.
O sinal de saída do detector infravermelho pode ser processado e indicado como uma imagem, que possa ser usada para uma variedade de finalidades, tais como a imagiologia térmica em aplicações médicas ou industriais, detecção remota do ambiente, e exploração térmica em sistemas de segurança.