-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Radiometryczny moduł termiczny
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Moduł kamery na podczerwień LWIR o rozdzielczości Ultra Clear 1280x1024 z odstępem pikseli 8 μm i ≤30 mK NETD
| Rozstaw pikseli | 8μm | Rezolucja | 1280x1024 |
|---|---|---|---|
| Zużycie energii | 1 W | Zakres widmowy | 8 ~ 14μm |
| Typowy NETD | ≤30mK | Liczba klatek na sekundę | 25/30 Hz |
| Podkreślić | Moduł kamery podczerwonej LWIR 640x512,Moduł kamery w podczerwieni o ostrym obrazie termicznym,Rdzeń kamery termicznej 12um |
||
Megapikselowy rdzeń kamery termowizyjnej iTL1208 na nowo definiuje optymalizację SWaP dla nowoczesnego sprzętu termowizyjnego. Pierwszorzędna przenośność: Tylko 35,7 grama (w zestawie obiektyw 12 mm) przy niewielkich wymiarach 22,6×22,6×34,5 mm, co plasuje go w czołówce pod względem poziomu integracji wśród konkurencyjnych megapikselowych modułów podczerwieni. Wiodąca wydajność detekcji: Standardowy dla branży, ultrakompaktowy rozmiar piksela 8μm, pełna rozdzielczość megapikselowa 1280×1024 i ultra-niski NETD ≤30mK wykrywają drobne różnice temperatur niewidoczne dla zwykłych kamer termowizyjnych. Łatwe wdrażanie: Różnorodna kompatybilność obiektywów, uniwersalne wyjście MIPI, podwójne tryby danych RAW/YUV i dwukanałowe protokoły sterowania. Ulepsz swoje urządzenia termowizyjne dzięki iTL1208, aby uzyskać doskonałą wydajność w scenariuszach nadzoru, testów przemysłowych i reagowania kryzysowego.
- Ekstremalnie lekka konstrukcja
- Kompaktowy rozmiar 22,6×22,6×34,5 mm i waga 34,5 g (w tym obiektyw 12 mm)
- Jeden z najwyższych poziomów integracji w swojej klasie
- Wysoka czułość, precyzyjna detekcja
- Ultrakompaktowy rozmiar piksela 8μm z rozdzielczością 1280 × 1024, zapewniający drobne detale i wyraźne obrazy
- Typowy NETD ≤ 30mK, umożliwiający niezawodne wykrywanie subtelnych różnic temperatur
- Uproszczony rozwój, szybka integracja
- Dostępne są liczne opcje obiektywów optycznych spełniające różnorodne wymagania aplikacji
- Obsługuje interfejs wyjściowy obrazu MIPI CSI
- Wyjście danych obrazu RAW i YUV, sterowanie przez port szeregowy/I2C
| Model | iTL1208 |
|---|---|
| Wskaźniki detektora podczerwieni | |
| Materiał czuły | VOx |
| Rozdzielczość | 1280×1024 |
| Rozmiar piksela | 8μm |
| Odpowiedź spektralna | 8μm ~ 14μm |
| 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 (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) |
| Oprogramowanie PC | |
| Oprogramowanie PC | Sterowanie modułem i wyświetlanie wideo |
| Elektryczne | |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | Złącze 34-pinowe: 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 (średnica zewnętrzna obiektywu Φ37 mm) Z obiektywem 10 mm: 22,6 mm×22,6 mm×45,3 mm (średnica zewnętrzna obiektywu Φ33 mm) Z obiektywem 12 mm: 22,6 mm×22,6 mm×34,5 mm (średnica zewnętrzna obiektywu Φ26,6 mm) Z obiektywem 17 mm: 22,6 mm×22,6 mm×35,4 mm (średnica zewnętrzna obiektywu Φ27 mm) Z obiektywem 25 mm: 22,6 mm×22,6 mm×44,2 mm (średnica zewnętrzna obiektywu Φ33 mm) Z obiektywem 35 mm: 22,6 mm×22,6 mm×50,9 mm (średnica zewnętrzna obiektywu Φ43,2 mm) |
| Waga (w tym obiektyw) | 85,5±4,5 g (z obiektywem 5 mm) 70,5±3,6 g (z obiektywem 10 mm) 35,7±2 g (z obiektywem 12 mm) 40,7±2,1 g (z obiektywem 17 mm) 71,0±3,6 g (z obiektywem 25 mm) 110±5,5 g (z obiektywem 35 mm) |
| Adaptacja środowiskowa | |
| Temperatura pracy | -40°C~+70°C |
| Temperatura przechowywania | -45°C~+85°C |
| Wilgotność | 5%~95%, bez kondensacji |
| Wibracje | 5,35 grms, losowe wibracje, 3 osie |
| Uderzenie | Półsinusoida, 40 g/11 ms, kierunek uderzenia oś X, 3 razy |
| Certyfikacja | ROHS2.0/REACH |
| Obiektyw optyczny | Stała ostrość atermalna: 5/10/12/17/25/35 mm |
Moduł termowizyjny iTL1208 może być stosowany w dziedzinach gaszenia pożarów lasów, konserwacji energetycznej, inspekcji fotowoltaicznej, monitoringu bezpieczeństwa, urządzeń noszonych, urządzeń przenośnych itp.
- Kompletna dokumentacja: Instrukcje produktu, przewodniki konfiguracji i referencje wyboru. Rozpocznij pracę bez zgadywania.
- Pomoc w rozwoju i testowaniu: Uproszczone testowanie zintegrowanych próbek, ocena wydajności i weryfikacja parametrów.
- Zaawansowany zestaw narzędzi dla deweloperów: SDK, API, algorytmy i narzędzia do debugowania dla głębokiej integracji.
- Zdalne wsparcie techniczne: Wsparcie 24/7 - szybka reakcja i terminowe rozwiązywanie krytycznych problemów.
- Gwarancja: Oryginalne części i ścisłe przestrzeganie procesów w celu przywrócenia optymalnej wydajności.
Zależy to od rzeczywistych potrzeb i zastosowań Twoich produktów, a cena jest również czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Jeśli jakość obrazu nie jest wysoka, możesz wybrać detektor podczerwieni o niskiej rozdzielczości, taki jak 120x90, 256x192, 384x288. Jeśli potrzebujesz bardzo wyraźnego obrazu do specjalnych celów, takich jak zdalny monitoring, możesz wybrać detektor podczerwieni o wysokiej rozdzielczości 1280x1024.
- Szary biały jest bardziej odpowiedni dla celu z małą różnicą temperatur
- Czerwony i niebieski są bardziej odpowiednie dla scen, w których należy znaleźć punkty problemowe.
- Żelazna czerwień to standardowa paleta kolorów dla przemysłu energetycznego.
Uwaga: niezależnie od wybranej palety, temperatura termiczna w ogóle się nie zmieni.
- Standardowy obiektyw może obsługiwać normalne cele z odpowiedniej odległości
- Obiektyw teleobiektywowy nadaje się do celów, które są stosunkowo małe i wymagają oglądania z dużej odległości
- Aby zobaczyć więcej szczegółów obiektów z bliskiej odległości, lepszy jest obiektyw szerokokątny.
- Obiektyw makro służy do oglądania bardzo małych celów z bliskiej odległości, takich jak obwody scalone.

