Niechłodzony rdzeń kamery termicznej LWIR 384x288 12μm do obserwacji na zewnątrz

Miejsce pochodzenia Chiny
Nazwa handlowa SensorMicro
Orzecznictwo ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numer modelu iSE412
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena Zbywalny
Zasady płatności T/T
Szczegóły Produktu
Liczba klatek na sekundę 50 Hz NETD ≤30mK
Algorytm obrazu NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC Zakres widmowy 8 ~ 14μm
Rezolucja 384x288 / 12μm Interfejs komunikacyjny TTL-232/USB2.0
Podkreślić

LWIR Thermal Camera Core 17um

,

LWIR Camera Core do inspekcji budynków

Zostaw wiadomość
opis produktu
Niewydajny termowizyjny rdzeń kamery LWIR 384x288 12μm do obserwacji zewnętrznych
Przegląd produktu

Zaprojektowany z myślą o łatwej integracji i lekkim wdrożeniu, bez migawkowy rdzeń kamery na podczerwień iSE412 jest idealnym komponentem do niestandardowych systemów obrazowania termowizyjnego. Oparty na dojrzałej technologii detektorów ceramicznych 384×288/12μm, eliminuje kalibrację mechaniczną migawki, umożliwiając ciche, płynne i niskoszumowe ciągłe obrazowanie.

Dzięki ultraminaturowej obudowie o wymiarach 25,4×25,4×22,7 mm i wadze samego rdzenia wynoszącej maksymalnie tylko 26 g, oszczędza znaczną przestrzeń instalacyjną i upraszcza układ konstrukcyjny urządzeń końcowych. Bogate wbudowane funkcje, w tym obraz w obrazie, tryb oszczędzania energii w trybie uśpienia i wielopoziomowy zoom elektroniczny, zaspokajają różnorodne potrzeby użytkowe. Obsługuje wiele popularnych interfejsów wideo, różne obiektywy optyczne i dopasowanie wyświetlacza Micro OLED, co pozwala programistom na szybkie wtórne opracowywanie i iterację systemu dla wielu terminali aplikacyjnych.

Główne cechy
  • Konstrukcja bez migawki dla płynniejszego obrazu
    • Brak konieczności kalibracji migawki podczas pracy, eliminując migotanie obrazu typowe dla tradycyjnych systemów z migawką
    • Cicha praca zapewnia dyskretne użytkowanie bez hałasu mechanicznego
  • Kompaktowy i lekki, elastyczny do integracji
    • Całkowite wymiary systemu już od 25,4×25,4×22,7 mm, waga samego rdzenia ≤26±1,5 g
    • Oszczędzająca miejsce konstrukcja pozwala na elastyczne rozmieszczenie i integrację systemu
  • Bogaty w funkcje, bezproblemowa integracja
    • Obsługuje algorytmy superrozdzielczości, obraz w obrazie, konfigurowalny OSD, tryb uśpienia, kalibrację jednym kliknięciem i kompatybilność z różnymi wyświetlaczami Micro OLED
    • Kompatybilny z wieloma obiektywami optycznymi i komponentami rozszerzającymi dla łatwego wtórnego opracowywania i dostosowywania systemu
Specyfikacje produktu
Model iSE412
Wskaźniki detektora podczerwieni
Materiał czuły VOx
Rozdzielczość 384×288
Rozmiar piksela 12μm
Odpowiedź spektralna 8μm ~ 14μm
Typowy NETD ≤30mK
Przetwarzanie obrazu
Efektywne piksele 384×288
Cyfrowa liczba klatek na sekundę 50Hz
Czas uruchomienia 6s
Wideo cyfrowe YUV420/YUV422/RGB888/RAW
Algorytm obrazu NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC
Bez migawki Obsługiwane
Wyświetlanie obrazu 10 typów (białe gorące/lawowe/żelazno-czerwone/gorące żelazo/medyczne/arktyczne/tęczowe 1/tęczowe 2/odcień/czarne gorące)
Kierunek obrazu Poziomy/pionowy/przekątny
Zoom cyfrowy 1x/2x/4x/8x
Jasność obrazu Automatyczny/ręczny
Kontrast obrazu Automatyczny/ręczny
Tryb kompensacji Ręczny
Elektryczne
Standardowy interfejs zewnętrzny
50pin: BP040SB-50-0114-B-R0
Interfejs komunikacyjny TTL-232/USB2.0
Cyfrowy interfejs wideo DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE
Komponenty rozszerzające USB2.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE
Interfejs elektryczny
Napięcie zasilania 2.7V~5.3V
Typowe zużycie energii 0.8W@50Hz@23±3°C
Mechaniczne/obiektyw
Rozmiar samego rdzenia (mm) 25.4×25.4×22.7 φ36×24.3
Waga samego rdzenia (g) 26±1.5 28±1.5
Obiektyw optyczny
Stała ostrość atermiczna: 4.9/9.1/13/19mm
Stała ostrość atermiczna: 25mm/35mm
Komponenty migawki Opcjonalne
Wibracje 5.35g, losowe wibracje, 3-osiowe
Uderzenie Półsinusoidalne, 40g/11ms, kierunek uderzenia oś X, 3 razy 1500g@0.4ms
Poziom ochrony IP67 (soczewka przednia)
Adaptacja środowiskowa
Temperatura pracy -40°C~+70°C
Temperatura przechowywania -45°C~+85°C
Wilgotność 5%~95%, bez kondensacji
Certyfikacja ROHS2.0/REACH
Zastosowania przemysłowe

Rdzeń kamery termowizyjnej iSE412 jest szeroko stosowany w wizji przemysłowej, straży pożarnej i ratownictwie, nadzorze bezpieczeństwa, obserwacji zewnętrznej, wizji maszynowej, elektronice użytkowej i innych.

Profil firmy

SensorMicro jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą detektorów podczerwieni. Dostarczamy klientom na całym świecie wysokowydajne niechłodzone i chłodzone detektory obrazowania termowizyjnego oraz dzielimy się naszym profesjonalnym doświadczeniem w zakresie zastosowań.

SensorMicro dostarcza zaawansowane detektory podczerwieni, rdzenie kamer i moduły o wszechstronnych formatach i zakresach fal. Nasze produkty, zaprojektowane z myślą o przejrzystości, czułości i wydajności, bezproblemowo integrują się z różnorodnymi systemami, umożliwiając tworzenie obrazowania i czujników nowej generacji w różnych branżach.

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

Często zadawane pytania
Co to jest rozdzielczość detektora podczerwieni?

Rozdzielczość detektora podczerwieni odnosi się do liczby pikseli w obrazowaniu termowizyjnym. Wyższa rozdzielczość oznacza więcej punktów obserwacji i pomiaru temperatury, co pozwala na obserwację i pomiar mniejszych celów na większych odległościach. Typowe rozdzielczości obrazowania termowizyjnego na podczerwień wahają się od 256x192, 384x288, 640x512, 800x600, 1024x768, 1280x1024 itp. Wyższa rozdzielczość zazwyczaj zwiększa koszt detektora.

Co to jest pole widzenia (FOV)?

Pole widzenia odnosi się do dwuwymiarowego pola widzenia przestrzeni obiektów obserwowanych przez system optyczny kamery termowizyjnej na podczerwień. Biorąc jako przykład poziome pole widzenia, przy rozmiarze matrycy detektora A×B, rozmiarze piksela d i ogniskowej obiektywu f, kąt poziomego pola widzenia θ=2×arctan(A×d/2f). Po wybraniu matrycy detektora i rozmiaru piksela, pole widzenia zmienia się tylko wraz z ogniskową układu optycznego: dłuższa ogniskowa skutkuje węższym polem widzenia; krótsza ogniskowa skutkuje szerszym polem widzenia.