Nieschłodzony moduł termowizyjny LWIR o rozdzielczości 1280x1024 i rozmiarze piksela 8 µm do zastosowań o wysokiej wydajności

Miejsce pochodzenia Chiny
Nazwa handlowa SensorMicro
Orzecznictwo ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numer modelu iTL1208
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena Zbywalny
Zasady płatności T/T
Szczegóły Produktu
Typ Niechłodzony moduł kamery Napięcie zasilania 4,5-5,5 V
Rezolucja 1280x1024/8μm Wysoka czułość NETD≤30mK
Cyfrowa liczba klatek na sekundę 25/30 Hz Średnia długość fali 8 μm ~ 14 μm
Podkreślić

Kamera termowizyjna RS058 Mwir

,

kamera termowizyjna 640x512 Mwir

Zostaw wiadomość
opis produktu
Nieschłodzony moduł termowizyjny Mega Pixel 1280x1024 / 8 µm LWIR
Przegląd produktu

Rdzeń kamery termowizyjnej iTL1208 o rozdzielczości 8 µm i megapikselowej jest niezawodnym komponentem do różnorodnych urządzeń termowizyjnych. Wyposażony w pionierską konstrukcję detektora termicznego o rozdzielczości megapikselowej 8 µm, zapewnia stabilne obrazowanie w wysokiej rozdzielczości 1280×1024 oraz doskonałą wydajność SWaP, rozwiązując problemy związane z dużymi rozmiarami, dużą wagą i wysokim zużyciem energii tradycyjnych rdzeni termowizyjnych o wysokiej rozdzielczości.

Przyjmując opłacalną technologię optyczną z chalkogenidów bez germanu i standardowy interfejs przemysłowy MIPI CSI, produkt obsługuje znormalizowane dokowanie systemowe i elastyczne dopasowanie obiektywów, nadaje się do integracji wsadowej ręcznych kamer termowizyjnych, mobilnych urządzeń detekcyjnych i przenośnych urządzeń do monitorowania termicznego. Dzięki ścisłej kontroli jakości i stabilnej pracy o niskim poborze mocy, jest to opłacalne rozwiązanie modernizacyjne dla przemysłowych systemów termowizyjnych.

Główne cechy
  • Przełom megapikselowy 8 µm: Pierwszy na świecie rdzeń kamery termowizyjnej o rozdzielczości megapikselowej 8 µm z super detektorem podczerwieni ApexCore 1280×1024/8 µm, łączący wysoką rozdzielczość z ultra-kompaktową integracją.
  • Na czele wydajności SWaP: Ma tylko 22,6×22,6×34,5 mm, waży 35,7±2g (w tym obiektyw 12 mm) i zużywa zaledwie 1W, przełamując barierę rozmiaru dla megapikselowej termowizji.
  • Optyka bez germanu, szybka integracja: Optyka z chalkogenidów bez germanu z wieloma opcjami obiektywów dla różnorodnych wymagań aplikacyjnych. Interfejs wyjściowy obrazu MIPI CSI z wyjściem danych RAW i YUV dla uproszczonej integracji systemu.
Specyfikacje produktu
Model iTL1208
Wskaźniki detektora podczerwieni Materiał czuły: VOx
Rozdzielczość: 1280×1024
Rozmiar piksela: 8 µm
Odpowiedź spektralna: 8 µm ~ 14 µm
Typowy NETD: ≤30mK
Przetwarzanie obrazu Częstotliwość klatek cyfrowych: 25/30Hz
Czas uruchomienia: ≤6s
Wideo cyfrowe: RAW/YUV
Algorytm obrazu: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
Wyświetlanie obrazu: 10 typów (biały gorący/lawowy/czerwony żelazny/gorące żelazo/medyczny/arktyczny/tęczowy 1/tęczowy 2/odcień/czarny gorący)
Oprogramowanie PC Sterowanie modułem i wyświetlanie wideo
Elektryczne Standardowy interfejs zewnętrzny: Interfejs 34Pin_Connector: BP04SD-34-0065-R0
Interfejs komunikacyjny: TTL-232/I2C
Cyfrowy interfejs wideo: MIPI-CSI
Napięcie zasilania: 4.5-5.5V
Typowe zużycie energii: 1W
Mechaniczne Rozmiar (w tym obiektyw):
• Z obiektywem 5 mm: 22,6 mm×22,6 mm×50 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ37 mm)
• Z obiektywem 10 mm: 22,6 mm×22,6 mm×45,3 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ33 mm)
• Z obiektywem 12 mm: 22,6 mm×22,6 mm×34,5 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ26,6 mm)
• Z obiektywem 17 mm: 22,6 mm×22,6 mm×35,4 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ27 mm)
• Z obiektywem 25 mm: 22,6 mm×22,6 mm×44,2 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ33 mm)
• Z obiektywem 35 mm: 22,6 mm×22,6 mm×50,9 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ43,2 mm)

Waga (w tym obiektyw):
• 85,5±4,5g (z obiektywem 5 mm)
• 70,5±3,6g (z obiektywem 10 mm)
• 35,7±2g (z obiektywem 12 mm)
• 40,7±2,1g (z obiektywem 17 mm)
• 71,0±3,6g (z obiektywem 25 mm)
• 110±5,5g (z obiektywem 35 mm)
Adaptacja środowiskowa Temperatura pracy: -40℃~+70℃
Temperatura przechowywania: -45℃~+85℃
Wilgotność: 5%~95%, bez kondensacji
Wibracje: 5,35grms, losowe wibracje, 3 osie
Uderzenie: Półsinusoida, 40g/11ms, kierunek uderzenia 3 osie, 6 kierunków
Certyfikacja: ROHS2.0/REACH
Obiektyw optyczny: Stała ostrość atermalna: 5/10/12/17/25/35 mm
Zastosowania przemysłowe

Moduł kamery termowizyjnej iTL1208 jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak gaszenie pożarów lasów, konserwacja energetyczna, inspekcja fotowoltaiczna, monitorowanie bezpieczeństwa, urządzenia noszone, urządzenia przenośne itp.

Profil firmy

SensorMicro jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą usług detektorów podczerwieni. Jest gotów dostarczać klientom na całym świecie wysokowydajne niechłodzone i chłodzone detektory termowizyjne oraz dzielić się swoim profesjonalnym doświadczeniem aplikacyjnym.

SensorMicro dostarcza zaawansowane detektory podczerwieni, rdzenie kamer i moduły o wszechstronnych formatach i zakresach fal. Zaprojektowane z myślą o klarowności, czułości i wydajności, nasze produkty integrują się bezproblemowo z różnorodnymi systemami, umożliwiając rozwój aplikacji obrazowania i wykrywania nowej generacji w różnych branżach.

Detektory SensorMicro są szeroko stosowane w termografii, bezpieczeństwie i nadzorze, wizji osobistej, motoryzacji i produktach konsumenckich na podczerwień. Zdolność SensorMicro do produkcji masowej pozwala mu zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ze wszystkich istniejących i wschodzących rynków.

Często zadawane pytania
Co to jest termowizja na podczerwień?

Termowizja na podczerwień to metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone i energię cieplną do zbierania informacji o obiektach, w celu tworzenia ich obrazów lub uzyskiwania informacji o temperaturze obiektów, nawet w warunkach słabej widoczności.

Jak działa termowizja na podczerwień?

System termowizji na podczerwień to pasywna, bezkontaktowa detekcja i identyfikacja oparta na technologii podczerwieni. Skupia promieniowanie podczerwone sceny na detektorze podczerwieni z matrycą płaszczyzny ogniskowej za pomocą systemu optyki podczerwieni, który może przepuszczać promieniowanie podczerwone. Detektor termiczny przekształca sygnał promieniowania o różnej intensywności w odpowiadający mu sygnał elektryczny, a następnie poprzez wzmocnienie i przetwarzanie wideo, tworzy obraz podczerwony, który może być obserwowany gołym okiem.