Núcleo de câmera térmica LWIR com resolução 256 × 192 e pitch de pixels de 12μm para segurança inteligente ultra-compacta

Lugar de origem China
Marca SensorMicro
Certificação ISO9001:2015; RoHS; Reach
Número do modelo MICO212
Quantidade de ordem mínima 1 PARTE
Preço Negociável
Termos de pagamento T/T
Detalhes do produto
Resolução 256×192 Consumo de energia ≤550mW@5V
Faixa Espectral 8~14μm Distância entre pixels 12μm
NETD ≤30mK/F1.0/25℃ Tensão de alimentação CC: 5V~24V
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Núcleo da câmera da imagiologia térmica LWIR

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640x512 núcleo da câmera dos detectores LWIR

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núcleo térmico da câmera dos detectores 12uM

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Descrição de produto
Núcleo de Câmera Térmica LWIR com Detector Infravermelho de 256×192 12µm para Segurança Inteligente
Visão Geral do Produto

O núcleo de câmera infravermelha ultracompacto MICO212 integra um detector infravermelho de resolução 256×192, lente óptica de 10mm (FOV: 17,5°×13,2°), placa de processamento de imagem e componentes estruturais de alta resistência. Ele transmite vídeo analógico ou digital para plataformas de backend, reduzindo significativamente os ciclos de integração, ao mesmo tempo que oferece uma solução de imagem térmica econômica.

Principais Características
  • Solução Econômica: Equipado com detector infravermelho não resfriado de 256×192/12µm autodesenvolvido e chip ASIC dedicado para alta eficiência energética
  • Design SWaP Otimizado: Tamanho ultracompacto (22,2×22,2×28,4mm excluindo a lente), leve (16±2g), baixo consumo de energia (550mW)
  • Desenvolvimento Fácil e Integração Rápida: Saída de vídeo analógica ou digital nativa suportando padrões CVSB/USB/MIPI com esforço mínimo de design estrutural
Especificações do Produto
Modelo MICO212
Detector IR Material Sensível: VOx
Resolução: 256×192
Tamanho do Pixel: 12µm
NETD: ≤30mK/F1.0/25℃
Resposta Espectral: 8~14µm
Lente Óptica Foco/F#: 10mm/F1.0-FF
FOV: 17,5°(H)×13,2°(V)
Alcance de Detecção (8 pixels): 99m (pessoa), 360m (veículo)
Tipo: Foco Fixo Atermal
Vedação/revestimento da primeira lente: IP67/HD
Processamento de Imagem Vídeo Analógico: PAL(padrão) / NTSC
Vídeo Digital: USB
Tempo de Inicialização: ≤6s
Algoritmo de Imagem: NUC/3D/2D/DRC/EE/SFFC
Interface Elétrica Interface Externa Padrão: 3PIN (A1251-WV-S-3P) | 9PIN (A1251-WV-S-9P)
Interface de Vídeo: CVBS | USB
Fonte de Alimentação Tensão de Alimentação: DC: 5V~24V
Consumo de Energia Estável: ≤550mW@5V, 23±3℃
Mecânico Dimensão: ≤22,2mm×22,2mm×28,4mm (C×L×A)
Peso: <16±2g
Adaptabilidade Ambiental Temperatura de Operação: -40℃~+70℃
Temperatura de Armazenamento: -45℃~+85℃
Umidade: 5%~95%, sem condensação
Vibração: Vibração Aleatória, 5,35grms, 3 eixos
Impacto: Onda Semicossenoidal, 40g/11ms, 3 Eixos, 6 Direções
Certificação ROHS2.0/REACH
Aplicações Industriais

Termografia, Monitoramento de Segurança, Robôs, Hardware Inteligente, ADAS, Combate a Incêndios e Resgate

Nossas Vantagens
  • Tecnologias Internas de Detectores Infravermelhos: Detectores Infravermelhos VOx Não Resfriados de 8 polegadas 0,11µm, MCT Resfriados de 8 polegadas 0,5µm, T2SL Resfriados de 8 polegadas 0,5µm
  • Capacidade de Produção: 6 milhões de detectores infravermelhos autodesenvolvidos por ano
  • Instalações de Fabricação: Instalação de fabricação de semicondutores de 30.000 m² com área de sala limpa de 20.000 m²
Perguntas Frequentes
Princípio de Funcionamento da Imagem Óptica de Gás

A imagem óptica de gás é uma tecnologia infravermelha que visualiza gases industriais invisíveis. Todos os objetos acima do zero absoluto (-273,15°C) emitem radiação infravermelha, com intensidade dependendo da temperatura. Câmeras térmicas infravermelhas convertem essa radiação em imagens visíveis com base em diferenças de temperatura ou radiação.

A absorção de gás em comprimentos de onda específicos cria diferenças de radiação entre o gás e o fundo. Detectores infravermelhos de detecção de vazamento de gás com filtros de banda estreita recebem bandas infravermelhas próximas aos picos de absorção de gás, convertendo o gás em imagens visíveis através de diferenças de radiação.

Câmeras de imagem óptica de gás detectam rapidamente vazamentos de gás sem interromper as linhas de produção, identificando diferenças de radiação e visualizando a presença de gás para localizar com precisão as fontes de vazamento.