Rdzeń zewnętrznej kamery termowizyjnej LWIR 640x512 25,4 mm × 25,4 mm × 35 mm

Miejsce pochodzenia Wuhan, prowincja Hubei, Chiny
Nazwa handlowa SensorMicro
Orzecznictwo ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numer modelu TWIN612/R
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena negotiable
Zasady płatności L/C, T/T

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.

x
Szczegóły Produktu
Rezolucja 640x512 Zużycie energii 0,8 W
Zakres widmowy 8~14μm Rozstaw pikseli 12 μm
NETD <40mK Ramka klatek 25 Hz/30 Hz
Podkreślić

Rdzeń kamery termowizyjnej 25

,

4 mm × 25

,

4 mm

Zostaw wiadomość
opis produktu

Zewnętrzny termowizyjny rdzeń kamery LWIR 640x512 25,4mm×25,4mm×35mm


Opis produktu


Moduł termowizyjny TWIN612 to nowość opracowana przez SensorMicro.


Wyposażony w matrycę 640x512 pikseli z rozmiarem piksela 12 µm, ten rdzeń kamery zapewnia obrazowanie o ultra wysokiej rozdzielczości, które jest zarówno wydajne, jak i niezawodne, z wyjątkową czułością temperaturową i szerokim zakresem dynamicznym do 14 bitów.


Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obrazowania termicznego do celów bezpieczeństwa i nadzoru, inspekcji przemysłowej czy obrazowania medycznego, rdzeń kamery na podczerwień 640x512/12µm bez chłodzenia jest wysokowydajnym rozwiązaniem, które z łatwością spełni wymagania Twojej aplikacji.


Rdzeń kamery na podczerwień 640x512/12µm bez chłodzenia to zaawansowana technologia obrazowania termicznego, która zapewnia wysokiej jakości obrazowanie i wyjątkową wydajność w kompaktowym, przyjaznym dla użytkownika pakiecie.


Główne cechy


- Mini rozmiar: 25,4mm×25,4mm×35mm
- Niska waga: 25g
- Typowy NETD<40mk
- Ostre, wyraźne obrazowanie termiczne
- Typowy pobór mocy tak niski jak 0,8W


Specyfikacje produktu


Model TWIN612/R
Wydajność detektora IR
Rozdzielczość 640×512
Rozmiar piksela 12μm
Zakres spektralny 8~14μm
Typowy NETD <40mK
Przetwarzanie obrazu
Szybkość klatek 25Hz/30Hz
Czas uruchamiania 6s
Wideo analogowe PAL/NTSC
Wideo cyfrowe YUV/BT.656/LVDS/USB2.0
Wyświetlanie obrazu 11 w sumie (White Hot/Lava/Ironbow/Aqua/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow1/Rainbow2/Red Hot/Black Hot)
Algorytm obrazu NUC/3D/2D/DRC/EE
Specyfikacje elektryczne
Standardowy interfejs zewnętrzny 50pin_HRS
Interfejs komunikacyjny RS232/USB2.0
Napięcie zasilania 4~5.5V
Typowy pobór mocy 0,8W
Pomiar temperatury
Zakres temperatur pracy -10℃~50℃
Zakres pomiaru temperatury -20℃~150℃, 0℃~550℃
Dokładność pomiaru temperatury Większa z ±2℃ lub ±2%
SDK Windows/Linux; Osiągnij analizę strumienia wideo i konwersję z szarości na temperaturę
Charakterystyka fizyczna
Wymiar (mm) 25,4×25,4×35 (bez obiektywu)
Waga 25g (bez obiektywu)
Adaptacja do środowiska
Temperatura pracy -40℃~+70℃
Temperatura przechowywania -45℃~+85℃
Wilgotność 5%~95%, bez kondensacji
Wibracje 5.35grms, 3 osie
Wstrząsy Półsinusoida, 40g/11ms, 3 osie, 6 kierunków
Optyka
Opcjonalny obiektyw Stały atermiczny: 13mm


Zastosowania przemysłowe

 
Moduł obrazowania termicznego TWIN612/R jest stosowany w dziedzinie termografii, monitoringu bezpieczeństwa, ładunków UAV, robotów, inteligentnego sprzętu, ADAS, gaszenia pożarów i ratownictwa
 

Nasze zalety

 
Rdzeń zewnętrznej kamery termowizyjnej LWIR 640x512 25,4 mm × 25,4 mm × 35 mm 0
 

FAQ


1. Jak działa detektor podczerwieni?

Detektory podczerwieni działają poprzez wykrywanie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni. Dokładny mechanizm detekcji różni się w zależności od rodzaju detektora podczerwieni.


Detektory termiczne działają poprzez pomiar zmiany temperatury spowodowanej pochłanianiem promieniowania podczerwonego. Na przykład mikrobolometry składają się z matrycy maleńkich elementów rezystancyjnych, które są wrażliwe na ciepło. Kiedy promieniowanie podczerwone jest pochłaniane przez detektor, powoduje to wzrost temperatury elementu rezystancyjnego, co powoduje zmianę rezystancji elektrycznej, którą można wykryć i przekształcić w obraz.


Detektory fotonowe z drugiej strony działają poprzez konwersję fotonów z promieniowania podczerwonego na sygnały elektryczne. Dwa typowe rodzaje detektorów fotonowych to detektory fotowoltaiczne i fotoprzewodniki. Detektory fotowoltaiczne generują napięcie po pochłonięciu fotonów podczerwonych, podczas gdy fotoprzewodniki zwiększają swoją przewodność po pochłonięciu fotonów.


Detektory podczerwieni mogą również wykorzystywać inne mechanizmy detekcji, takie jak piroelektryczność, gdzie zmiany temperatury indukują ładunek w materiale, lub efekty termoelektryczne, gdzie różnica temperatur między dwoma materiałami generuje napięcie.


Sygnał wyjściowy z detektora podczerwieni może być przetwarzany i wyświetlany jako obraz, który może być używany do różnych celów, takich jak obrazowanie termiczne w zastosowaniach medycznych lub przemysłowych, zdalne wykrywanie środowiska i skanowanie termiczne w systemach bezpieczeństwa.