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3 núcleo térmico da câmera da linha central LWIR com os robôs de 8~14μM Spectral Range For
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x| Resolução | 640x512 | Consumo de energia | 0.8W |
|---|---|---|---|
| Faixa espectral | 8~14μm | Distância entre pixels | 12μm |
| NETD | <40mK | Taxa de quadros | 25Hz/30Hz |
| Destacar | Núcleo térmico da câmera de 3 linhas centrais,módulo térmico da escala 14uM espectral,Núcleo da câmera de Lwir dos robôs |
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Módulo de imagem térmica LWIR não refrigerado 640x512 12μm com lente de 25mm para exteriores
O módulo térmico TWIN612 é um produto recém-chegado desenvolvido pela SensorMicro. Ele integra um detector infravermelho não refrigerado de pacote cerâmico de 640×512/12µm. Com NETD típico<40mk, o módulo térmico TWIN612 pode apresentar uma imagem mais clara, nítida e detalhada.
Com faixa de medição de temperatura de -20℃~150℃/0~550℃, precisão de ±2℃ ou ±2% e taxa de quadros de até 30Hz, o módulo térmico garante uma imagem térmica suave e medição precisa da temperatura.
O módulo térmico TWIN612 tem as vantagens de design compacto, estrutura leve e consumo de energia tão baixo quanto 0,8w. Com algoritmos de imagem aprimorados e função de medição de temperatura, o módulo térmico TWIN612 apresenta imagens mais estáveis e temperatura precisa.
O processo de embalagem cerâmica é semelhante à embalagem metálica, que é uma tecnologia madura de embalagem de detectores infravermelhos. Em comparação com a embalagem metálica, o volume e o peso do detector embalado serão muito reduzidos. Assim, o módulo térmico TWIN612 pode ser aplicado a indústrias que têm requisitos rigorosos em tamanho, peso e consumo de energia.
- Mini tamanho: 25,4mm×25,4mm×35mm
- Leve: 25g
- NETD típico<40mk
- Imagem térmica nítida e clara
- Consumo de energia típico tão baixo quanto 0,8W
| Modelo | TWIN612/R |
| Desempenho do detector IR | |
| Resolução | 640×512 |
| Tamanho do pixel | 12μm |
| Faixa espectral | 8~14μm |
| NETD típico | <40mK |
| Processamento de imagem | |
| Taxa de quadros | 25Hz/30Hz |
| Tempo de inicialização | 6s |
| Vídeo analógico | PAL/NTSC |
| Vídeo digital | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| Exibição de imagem | 11 no total (Branco quente/Lava/Arco-íris de ferro/Aqua/Ferro quente/Médico/Ártico/Arco-íris1/Arco-íris2/Vermelho quente/Preto quente) |
| Algoritmo de imagem | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| Especificações elétricas | |
| Interface externa padrão | 50pin_HRS |
| Interface de comunicação | RS232/USB2.0 |
| Tensão de alimentação | 4~5.5V |
| Consumo de energia típico | 0.8W |
| Medição de temperatura | |
| Faixa de temperatura de operação | -10℃~50℃ |
| Faixa de medição de temperatura | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| Precisão da medição de temperatura | Maior que ±2℃ ou ±2% |
| SDK | Windows/Linux; Obtenha análise e conversão de fluxo de vídeo de cinza para temperatura |
| Características físicas | |
| Dimensão (mm) | 25.4×25.4×35 (Sem lente) |
| Peso | 25g (Sem lente) |
| Adaptabilidade ambiental | |
| Temperatura de operação | -40℃~+70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -45℃~+85℃ |
| Umidade | 5%~95%, sem condensação |
| Vibração | 5.35grms, 3 eixos |
| Choque | Onda senoidal meia, 40g/11ms, 3 eixos, 6 direções |
| Óptica | |
| Lente opcional | Atermal fixo: 13mm |
O módulo de imagem térmica TWIN612/R é aplicado no campo de termografia, monitoramento de segurança, cargas úteis de UAV, robôs, hardware inteligente, ADAS, combate a incêndios e resgate
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1. Faixa DRI
É um meio de medir a distância na qual um detector infravermelho pode produzir uma imagem de um alvo específico e pode ser dividido em faixa de detecção, faixa de reconhecimento, faixa de identificação.
D (Detecção): capacidade de distinguir um objeto do fundo
R (Reconhecimento): capacidade de classificar a classe do objeto (animal, humano, veículo, barco …)
I (Identificação): capacidade de descrever o objeto em detalhes (um homem com um chapéu, um veado, um jipe …)
De acordo com os critérios de Johnson, quando a probabilidade de detalhes do alvo visíveis na distância DRI é de 50%, o número mínimo de pares de linhas do alvo é 1:3:6 (ou 1:4:8), e o número mínimo correspondente de pixels é 2:6:12 (ou 2:8:16).
Supondo que o diâmetro do alvo seja H, a distância focal seja f, o tamanho do pixel seja d e o número de pares de linhas seja n, então a distância de visualização L=H×f/(2n×d)

