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Noyau thermique augmenté de caméra de clarté et de précision HD 1280x1024
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xRésolution | 1280x1024/12μm | Netd | <50mK |
---|---|---|---|
Domaine spectral | 8~14μm | Taille | 20x20x10.4mm |
Surligner | Noyau thermique de caméra de HD,Noyau thermique 1280x1024 de caméra de précision,Module thermique non refroidi de caméra de HD |
Noyau thermique augmenté de caméra de clarté et de précision HD 1280x1024
PLUG1212R est un du module infrarouge non refroidi de caméra de série de PLUG-R développé par la technologie des sondes globale (GST). Il est basé sur le détecteur infrarouge non refroidi de GST1212M avec le circuit professionnel de traitement des signaux et la plate-forme à traitement d'images, transforme complètement le rayonnement infrarouge de cible en données de la température. Sa mesure de la température est disponible et la température ambiante peut être personnalisable, qui répond aux exigences spécifiques de la thermographie industrielle.
Le module non refroidi de formation d'images thermiques de HD LWIR 1280x1024/12μm Vox offre un grand choix de mesure de la température, permettant des applications diverses dans les domaines tels que l'inspection industrielle, la surveillance, et la sécurité. Avec une température ambiante couvrant les deux températures au-dessous de zéro (- 20℃) et les environnements à hautes températures (jusqu'à 550), ce module adapte aux exigences de divers scénarios de formation d'images thermiques.
- Lancement de pixel : 12μm
- Résolution : 1280x1024
- Les spectres s'étendent : 8μm -14μm
- Sensibilité élevée : NETD<30mk>
- Température ambiante : -20℃~150℃, 100℃~550℃
- Exactitude de la température : ±2℃ ou ±2%
- Fiabilité élevée et adaptabilité environnementale forte.
Modèle | PLUG1212R |
Représentation de détecteur d'IR | |
Résolution | 1280x1024 |
Lancement de pixel | 12μm |
Domaine spectral | 8~14μm |
NETD | <30mk> |
À traitement d'images | |
Débit d'images | 25Hz |
Temps de démarrage | <25s> |
Vidéo analogue | / |
Vidéo de Digital | HDMI/RAW/YUV/BT1120 |
Composant d'extension | USB/Camerlink |
Obscurcissement du mode | Linéaire/histogramme/mélangé |
Bourdonnement de Digital | 1~8X bourdonnement continuel, taille d'étape 1/8 |
Affichage d'image | Couleur chaude/pseudo chaude/blanche noire |
Direction d'image | Horizontalement/verticalement/diagonalement secousse |
Algorithme d'image | NUC/AGC/IDE |
Spécifications électriques | |
Interface externe standard | interface 50pin_HOURS |
Mode de communication | RS232-TTL, 115200bps |
Tension d'alimentation | 5±0.5V |
Mesure de la température | |
Chaîne de température de fonctionnement | -10°C~50°C |
Température ambiante | -20°C~150°C, 100°C~550°C |
Exactitude de la température | ±2°C ou ±2% (prenez la valeur maximale) |
SDK | ARM/Windows/Linux SDK, thermographie pleine page |
Caractéristiques physiques | |
Dimension (millimètres) | 56x56x40.2 |
Poids | ≤200g |
Adaptation environnementale | |
La température d'opération | -40°C | +70°C |
Température de stockage | -45°C | +85°C |
Humidité | 5%~95%, sans condensation |
Vibration | Vibration aléatoire 5.35grms, axe 3 |
Choc | vague de Moitié-sinus, 40g/11ms, 3 direction de l'axe 6 |
Optique | |
Lentille facultative | Foyer fixe athermal : 19mm/25mm |
Le module infrarouge de représentation de PLU1212R est très utilisé dans l'électricité de puissance, la vision par ordinateur, l'inspection de bâtiment, etc. pétrochimique métallurgique.
1. Comment fait un microbolometer travail ?
Un microbolometer est un type de capteur thermique utilisé dans des dispositifs de formation d'images thermiques. Il détecte le rayonnement infrarouge en utilisant des changements de la résistance électrique provoquée par des variations de la température.
Voici comment un microbolometer fonctionne :
Un microbolometer se compose d'un élément matériel sensible infrarouge minuscule appelé un pixel. Chaque pixel est essentiellement une résistance thermique de taille micro qui est faite à partir d'un matériel avec l'excellente conduction thermique, la capacité à basse température, et le coefficient à hautes températures de résistance (TCR). La matière la plus commune employée pour des microbolometers est oxyde de vanadium (Vox) ou silicium amorphe.