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Núcleo de câmera térmica LWIR com resolução 256 × 192 e pitch de pixels de 12μm para segurança inteligente ultra-compacta
| 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 |
| Destacar | Núcleo da câmera da imagiologia térmica LWIR,640x512 núcleo da câmera dos detectores LWIR,núcleo térmico da câmera dos detectores 12uM |
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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.
- 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
| 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 |
Termografia, Monitoramento de Segurança, Robôs, Hardware Inteligente, ADAS, Combate a Incêndios e Resgate
- 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
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.

