Núcleo térmico exterior 640x512 25.4mm×25.4mm×35mm da câmera de LWIR

Lugar de origem Província de Wuhan, Hubei, China
Marca SensorMicro
Certificação ISO9001:2015; RoHS; Reach
Número do modelo TWIN612/R
Quantidade de ordem mínima 1 parte
Preço negotiable
Termos de pagamento L/C,T/T

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Detalhes do produto
Resolução 640x512 Consumo de energia 0.8W
Faixa espectral 8~14μm Distância entre pixels 12μm
NETD <40mK Taxa de quadros 25Hz/30Hz
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Núcleo térmico 25.4mm×25.4mm da câmera

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Núcleo 640x512 de LWIR

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Núcleo exterior de LWIR

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Descrição de produto

Núcleo de câmera térmica LWIR para exterior 640x512 25,4 mm × 25,4 mm × 35 mm


Descrição do produto


O módulo térmico TWIN612 é um novo produto desenvolvido pela SensorMicro.


Com uma matriz de pixels de 640x512 com um passo de pixels de 12 μm, este núcleo de câmera fornece imagens de ultra-alta resolução que são eficientes e confiáveis,com uma sensibilidade à temperatura excepcional e uma ampla gama dinâmica de até 14 bits.


Quer necessitem de imagens térmicas para segurança e vigilância, inspecção industrial, ou imagens médicas,O núcleo de câmera infravermelha não resfriado 640x512/12μm é uma solução de alto desempenho que pode atender às demandas da sua aplicação com facilidade.


O núcleo de câmera infravermelha não resfriado de 640x512/12μm é uma tecnologia avançada de imagem térmica que oferece imagens de alta qualidade e desempenho excepcional em um pacote compacto e fácil de usar.


Principais características


- Mini Dimensão: 25,4 mm × 25,4 mm × 35 mm
- Peso leve: 25g.
- NETD típica < 40mk
- Imagem térmica nítida e clara.
- Consumo de energia típico tão baixo como 0,8 W


Especificações do produto


Modelo TWIN612/R
Desempenho do detector IR
Resolução 640×512
Tamanho do pixel 12 μm
Faixa espectral 8 ~ 14 μm
NETD típico < 40mK
Processamento de imagem
Taxa de quadros 25 Hz/30 Hz
Tempo de arranque 6s
Vídeo analógico PAL/NTSC
Vídeo digital O sistema de transmissão por cabo é um sistema de transmissão por cabo que permite a transmissão por cabo.0
Exibição de imagem 11 no total (White Hot/Lava/Ironbow/Aqua/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow1/Rainbow2/Red Hot/Black Hot)
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 a 5,5 V
Consumo típico de energia 0.8W
Medição da temperatura
Intervalo de temperatura de funcionamento -10°C a 50°C
Intervalo de medição da temperatura -20°C a 150°C, 0°C a 550°C
Precisão da medição da temperatura Maior que ±2°C ou ±2%
SDK Windows/Linux; Análise de fluxo de vídeo e conversão de cinza para temperatura
Características físicas
Dimensão (mm) 25.4×25.4×35 (Sem lente)
Peso 25 g (Sem lente)
Adaptabilidade ao ambiente
Temperatura de funcionamento -40°C+70°C
Temperatura de armazenamento -45°C+85°C
Humidade 5% a 95%, não condensante
Vibração 5.35 gramas, 3 eixos
Choque. Meia onda senoidal, 40g/11ms, 3 eixos, 6 direções
Óptica
Lente opcional Atermal fixo: 13 mm


Aplicações industriais

 
O módulo de imagem térmica TWIN612/R é aplicado ao campo da termografia, monitoramento de segurança, cargas úteis de UAV, robôs, hardware inteligente, ADAS, combate a incêndios e resgate
 

Nossas Vantagens

 
Núcleo térmico exterior 640x512 25.4mm×25.4mm×35mm da câmera de LWIR 0
 

Perguntas frequentes


1Como funciona um detector infravermelho?

Os detectores infravermelhos funcionam detectando radiação eletromagnética na faixa infravermelha.


Os detectores térmicos funcionam medindo a mudança de temperatura causada pela absorção da radiação infravermelha.Os microbolômetros consistem numa matriz de pequenos elementos resistivos sensíveis ao calorQuando a radiação infravermelha é absorvida pelo detector, faz com que a temperatura do elemento resistivo aumente,resultando numa alteração da resistência elétrica que pode ser detectada e convertida numa imagem.


Os detectores de fótons, por outro lado, funcionam convertendo fótons da radiação infravermelha em sinais elétricos.Dois tipos comuns de detectores de fótons são detectores fotovoltaicos e fotocondutoresOs detectores fotovoltaicos geram uma tensão quando os fótons infravermelhos são absorvidos, enquanto os fotocondutores aumentam a sua condutividade quando os fótons são absorvidos.


Os detectores infravermelhos também podem utilizar outros mecanismos de detecção, como a piroelectricidade, onde as alterações de temperatura induzem uma carga num material, ou efeitos termoelétricos,onde uma diferença de temperatura entre dois materiais gera uma tensão.


O sinal de saída do detector infravermelho pode ser processado e exibido como uma imagem, que pode ser utilizada para uma variedade de fins, como a imagem térmica em aplicações médicas ou industriais,Sensoriamento remoto do ambiente, e a digitalização térmica nos sistemas de segurança.