-
Núcleo térmico da câmera
-
Câmara de segurança térmica
-
Câmera térmica plugável
-
Detectores infravermelhos de refrigeração
-
Módulos de refrigeração da câmera
-
Imagem latente ótica do gás
-
Módulo térmico radiométrico
-
Módulo térmico de alta resolução da câmera
-
Câmera térmica para a detecção da febre
-
Câmera térmica montada veículo
-
Conjunto mais fresco integrado do vaso Dewar
-
Detectores infravermelhos Uncooled
Módulo de câmara térmica VOx sem arrefecimento de alta sensibilidade com 1280x1024/12μm
| Resolução | 1280x1024/12μm | NETD | ≤40mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| Faixa Espectral | 8~14μm | Taxa de quadros digitais | 30Hz |
| Consumo típico de energia | 1.0W | Tensão de alimentação | 4.5~5.5V |
| Destacar | Módulo térmico da câmera do VOx LWIR,Módulo térmico 1280x1024 da câmera do VOx,Módulo Uncooled 12uM da câmera |
||
O núcleo da câmera infravermelha COIN1212R possui um detector infravermelho não resfriado de megapixel 1280*1024/12µm, integrado com circuitos avançados de processamento de sinal e algoritmos de medição de temperatura. Ele suporta protocolos de comunicação serial amplamente adotados e oferece uma variedade de interfaces de saída de vídeo, juntamente com uma gama completa de opções de lentes ópticas.
Capaz de detectar rapidamente diferenças de temperatura e entregar imagens térmicas claras e dados de temperatura precisos, ele simplifica significativamente o desenvolvimento secundário de sistemas de medição de temperatura. Isso o torna uma solução de integração de imagem térmica tudo-em-um para aplicações em monitoramento inteligente, manufatura de ponta, controle de processos, pesquisa científica e outras aplicações de imagem térmica de ponta.
- Imagem de Alta Definição, Detecção Precisa: A detecção de alta definição em megapixel permite a medição de temperatura infravermelha em visualizações e áreas maiores. Ao monitorar pequenas variações de temperatura, mais detalhes térmicos do alvo são claramente revelados.
- Completo e Eficiente: Desenvolvido com um detector infravermelho não resfriado de grande formato de ponta. Integrado com múltiplos algoritmos avançados de processamento de imagem para aprimorar a qualidade da imagem. Precisão de medição de temperatura de até ±3°C ou ±3%, suportando faixas de -20°C a 150°C e 0 a 550°C, com extensões personalizáveis.
- Múltiplas Configurações, Integração Rápida: Suporta vários modos de saída de imagem, incluindo DVP e BT.1120. Saída de dados de imagem RAW/YUV com controle de porta serial.
| Modelo | COIN1212R |
|---|---|
| Indicadores do Detector IR | |
| Material Sensível | VOx |
| Resolução | 1280*1024 |
| Tamanho do Pixel | 12µm |
| Resposta Espectral | 8µm ~ 14µm |
| NETD Típico | ≤40mK/F1.0/25°C |
| Processamento de Imagem | |
| Taxa de Quadros Digital | 30Hz |
| Tempo de Inicialização | 6s |
| Vídeo Analógico | / |
| Vídeo Digital | RAW/YUV422/TMP |
| Algoritmo de Imagem | Correção de Não Uniformidade (NUC) Redução de Ruído 3D (3DNR) Supressão de Ruído 2D (DNS) Compressão de Faixa Dinâmica (DRC) Realce de Bordas (EE) |
| Exibição de Imagem | 10 Tipos (Branco Quente/Lava/Vermelho Ferro/Ferro Quente/Médico/Ártico/Arco-íris 1/Arco-íris 2/Tonalidade/Preto Quente) |
| Software para PC | |
| Software ICC | Controle do Módulo e Exibição de Vídeo |
| Elétrico | |
| Interface Externa Padrão | 50 pinos: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS, Macho) |
| Placa de Extensão | USB3.0 |
| Interface de Comunicação | TTL-232 |
| Interface de Vídeo Digital | DVP16/BT.1120/MIPI |
| Tensão de Alimentação | 4.5~5.5V |
| Consumo de Energia Típico | 1.0W |
| Medição de Temperatura | |
| Temperatura de Operação | -10°C~+50°C |
| Faixa de Medição de Temperatura | -20°C~150°C, 0°C~550°C; Suporta Personalização e Expansão |
| Precisão de Medição de Temperatura | Maior de ±2°C / ±2% |
| Medição de Temperatura Parcial | Suporta saída do valor máximo, mínimo e médio das áreas de medição de temperatura |
| SDK | Android/Windows/Linux; Realiza Análise de Fluxo de Vídeo e Conversão de Cinza para Temperatura |
| Mecânico | |
| Tamanho do Núcleo Nu (mm) | 14mm/19mm/25mm: 25.4mm*25.4mm*19.3mm 35mm/50mm/100m: 35.4mm*35.4mm*17.8mm |
| Peso do Núcleo Nu (g) | 14mm/19mm/25mm: 19.7±1g 35mm/50mm/100m: 32.5±1g |
| Adaptabilidade Ambiental | |
| Temperatura de Operação | -40°C~+70°C |
| Temperatura de Armazenamento | -45°C~+85°C |
| Umidade | 5%~95%, sem condensação |
| Vibração | 5.35grms, Vibração Aleatória, 3 eixos |
| Impacto | Onda Semicosenoidal, 40g/11ms, Direção de Impacto 3 Eixos, 6 Direções |
| Certificação | ROHS2.0/REACH |
| Lente Óptica | |
| Lente Óptica | Foco Fixo Atermal: 14mm/19mm/24mm |
| Nível de Proteção | IP67 (Lente Frontal) |
O módulo de imagem infravermelha COIN1212R é amplamente utilizado em Energia Elétrica, Visão Computacional, Inspeção de Edifícios, Petroquímica Metalúrgica, etc.
Tecnologias Internas de Detectores Infravermelhos:
- Detectores Infravermelhos Não Resfriados VOx de 8 polegadas 0.11µm
- Detectores Infravermelhos Resfriados MCT de 8 polegadas 0.5µm
- Detectores Infravermelhos Resfriados T2SL de 8 polegadas 0.5µm
Capacidade de Produção e Vantagens:
- 6 milhões de detectores infravermelhos autodesenvolvidos por ano
- Instalação de fabricação de semicondutores de 30.000 m²
- Área de sala limpa de 20.000 m²
A termografia é uma nova e eficaz tecnologia de método de diagnóstico não invasivo baseada na detecção da temperatura da superfície do objeto. A radiação infravermelha (IR) emitida por um objeto é registrada e visualizada na forma de um mapa de distribuição de temperatura.
A imagem térmica infravermelha pode ser usada para realizar inspeções domiciliares, determinar defeitos estruturais, falhas elétricas, falhas mecânicas, alterações fisiológicas em pessoas e animais e muito mais.
Para o teste não destrutivo, é simples de testar e rápido de responder sem danos, o que resulta em economia de custos, aumento da eficiência de trabalho, redução de mão de obra e depreciação de equipamentos.
Para a termografia médica, é muito eficiente para encontrar problemas ocultos no corpo humano, 100% seguro sem radiação e dor, sendo uma ferramenta ideal para triagem de saúde precoce.

