Неохлажденная микроболометровая тепловая камера с разрешением 1280×1024 и пиксельным диапазоном 12 мкм для наблюдения на большие расстояния

Место происхождения Провинция Ухань, Хубэй, Китай
Фирменное наименование SensorMicro
Сертификация ISO9001:2015; RoHS; Reach
Номер модели МОНЕТА1212
Количество мин заказа 1 часть
Цена Возможен торг
Условия оплаты Т/Т
Подробная информация о продукте
Разрешение 1280×1024 Потребляемая мощность 1.0W
Цифровой видеоинтерфейс ДВП16/БТ.1120/МИПИ Спектральный диапазон 8~14 мкм
Шаг пикселя 12 мкм Плата расширения USB3.0
Выделить

Ядр камеры Microbolometer термальное

,

Ядр камеры замечания LWIR живой природы

,

Ясное Uncooled термальное ядр камеры

Оставьте сообщение
Характер продукции
Неохлаждаемый сердечник тепловизионной камеры микроболометра 1280×1024/12 мкм для наблюдения на больших расстояниях
Неохлаждаемый микроболометр с термокамерой для наблюдения за дикой природой

Ядро инфракрасной камеры COIN1212, оснащенное инфракрасным детектором на уровне пластины с разрешением 1280×1024 и шагом пикселей 12 мкм, объединяет в себе сложное оборудование для обработки сигналов и оптимизированные алгоритмы обработки изображений для обеспечения точного теплового восприятия и вывода изображения высокой четкости. Он обеспечивает полную совместимость с основными протоколами последовательной связи, гибкий многоформатный видеовыход (DVP, BT.1120) и настраиваемый вывод данных RAW/YUV с управлением через последовательный порт. Модульная конструкция, обеспечивающая широкоугольное изображение на большом расстоянии и возможность обнаружения мелких деталей на близком расстоянии, значительно снижает сложность вторичной разработки и служит надежным основным решением для промышленных, транспортных, инфраструктурных и научных исследовательских тепловизионных систем.

Основные характеристики
  • Визуализация высокой четкости, точное обнаружение- Мегапиксельное разрешение 1280×1024/12 мкм обеспечивает широкое поле зрения и получение изображений высокой четкости на большом расстоянии. Четко фиксирует мелкие детали цели при наблюдении с близкого расстояния.
  • Полнофункциональный и экономичный- Создан с использованием ведущего в отрасли широкоформатного инфракрасного детектора уровня пластины. Интегрирован с передовыми алгоритмами обработки изображений для повышения четкости и визуального качества изображения.
  • Быстрая интеграция, ускоренное развитие- Поддерживает несколько интерфейсов вывода изображения, включая DVP и BT.1120. Выводит данные изображения RAW/YUV с управлением через последовательный порт.
Технические характеристики продукта
Модель МОНЕТА1212
Индикаторы ИК-детекторов
Чувствительный материал голосовая связь
Разрешение 1280×1024
Размер пикселя 12 мкм
Спектральный отклик 8 мкм ~ 14 мкм
Типичный NETD ≤40мК/Ф1,0/25℃
Обработка изображений
Цифровая частота кадров 30 Гц
Время запуска 6 с
Аналоговое видео /
Цифровое видео RAW/YUV422
Алгоритм изображения Коррекция неравномерности (NUC)
3D-шумоподавление (3DNR)
2D-шумоподавление (DNS)
Сжатие динамического диапазона (DRC)
Улучшение границ (EE)
Отображение изображения 10 типов (Белый горячий/Лавовый/Железно-красный/Горячий утюг/Медицинский/Арктический/Радуга 1/Радуга 2/Оттенок/Черный горячий)
Программное обеспечение для ПК
Программное обеспечение ICC Управление модулем и отображение видео
Электрический
Стандартный внешний интерфейс 50-контактный: DF40C-50DP-0,4 В (51), (HRS, мужчина)
Плата расширения USB3.0
Коммуникационный интерфейс ТТЛ-232
Цифровой видеоинтерфейс ДВП16/БТ.1120/МИПИ
Напряжение питания 4,5 ~ 5,5 В
Типичное энергопотребление 1,0 Вт
Механический
Размер голого ядра (мм) 14 мм/19 мм/25 мм: 25,4 мм×25,4 мм×19,3 мм
35 мм/50 мм/100 м: 35,4 мм×35,4 мм×17,8 мм
Вес голого ядра (г) 14 мм/19 мм/25 мм: 19,7±1 г
35 мм/50 мм/100 м: 32,5±1 г
Экологическая адаптивность
Рабочая температура -40℃~+70℃
Температура хранения -45℃~+85℃
Влажность 5%~95%, без конденсации
Вибрация 5,35 г (среднеквадратичное значение), случайная вибрация, 3 оси
Влияние Полусинусоидальная волна, 40 г/11 мс, направление удара по оси X, 3 раза
Сертификация ROHS2.0/ДОСТИГАЕМОСТЬ
Оптическая линза
Оптическая линза Атермальный объектив с фиксированным фокусом: 14 мм/19 мм/25 мм/35 мм/50 мм/100 мм
Уровень защиты IP67 (передняя линза)
Промышленное применение

Тепловизионный модуль COIN1212 применяется в области мониторинга ключевой инфраструктуры, высокотехнологичного производства, промышленного контроля, научных исследований и т. д.

Индивидуальный сервис
  • Настройка продукта:Корректируйте конфигурации и адаптируйте алгоритмы в соответствии с отраслевыми требованиями.
  • Техническая поддержка и обучение на месте:Предоставлять основным клиентам практическую настройку системы и обучение эксплуатации.
  • Совместные инновации для новых продуктов и рынков:Сотрудничать с клиентами для совместной разработки инновационных решений для инфракрасных приложений.
Часто задаваемые вопросы
Как работает инфракрасный детектор?

Инфракрасные детекторы работают путем обнаружения электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне. Точный механизм обнаружения варьируется в зависимости от типа инфракрасного детектора.

Тепловые детекторы работают, измеряя изменение температуры, вызванное поглощением инфракрасного излучения. Например, микроболометры состоят из матрицы крошечных резистивных элементов, чувствительных к нагреву. Когда инфракрасное излучение поглощается детектором, это вызывает повышение температуры резистивного элемента, что приводит к изменению электрического сопротивления, которое можно обнаружить и преобразовать в изображение.

Детекторы фотонов, с другой стороны, работают путем преобразования фотонов инфракрасного излучения в электрические сигналы. Двумя распространенными типами детекторов фотонов являются фотоэлектрические детекторы и фотопроводники. Фотоэлектрические детекторы генерируют напряжение при поглощении инфракрасных фотонов, а фотопроводники увеличивают свою проводимость при поглощении фотонов.

Инфракрасные детекторы также могут использовать другие механизмы обнаружения, такие как пироэлектричество, когда изменения температуры вызывают заряд в материале, или термоэлектрические эффекты, когда разница температур между двумя материалами генерирует напряжение.

Выходной сигнал инфракрасного детектора может быть обработан и отображен в виде изображения, которое можно использовать для различных целей, например, для тепловидения в медицинских или промышленных целях, дистанционного зондирования окружающей среды и теплового сканирования в системах безопасности.

Порекомендованные продукты