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Module non refroidi de formation d'images thermiques de LWIR : 640x512 12µM Detector, NETD<40mk
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xRésolution | 640x512 | Puissance | 0.8W |
---|---|---|---|
Domaine spectral | 8~14μm | Lancement de pixel | 12μm |
Netd | <40mK | Débit d'images | 25Hz/30Hz |
Surligner | Module thermique non refroidi 640x512 de LWIR,module thermique du détecteur 12uM,Module thermique du détecteur LWIR |
Module non refroidi de formation d'images thermiques de LWIR : 640x512 12µM Detector, NETD<40mk>
Le module TWIN612 thermique est un produit de nouveau venu développé par la technologie des sondes globale. Il intègre le détecteur infrarouge non refroidi de paquet en céramique de 640×512/12µm. Avec NETD<40mk typique, le module TWIN612 thermique a pu présenter une image plus claire, plus pointue et plus détaillée.
Avec la gamme de mesure de la température de -20℃~150℃/0~550℃, l'exactitude de ±2℃ ou de ±2% et le débit d'images jusqu'à 30Hz, le module thermique garantit l'image thermique douce et la mesure précise de la température.
Le module TWIN612 thermique a les avantages du design compact, de la structure légère et de la puissance aussi bas que 0.8w. Avec des algorithmes d'image et la fonction augmentés de mesure de la température, le module TWIN612 thermique présente des images plus stables et la température précise.
Le procédé d'empaquetage en céramique est semblable à l'emballage en métal, qui est une technologie du conditionnement infrarouge mûre de détecteur. Comparé à l'emballage en métal, le volume et le poids du détecteur emballé seront considérablement réduits. Ainsi, le module TWIN612 thermique pourrait être appliqué aux industries qui ont des conditions strictes sur la puissance de taille, de poids et.
- Mini Size : 25.4mm×25.4mm×35mm
- Poids léger : 25g
- NETD typique<40mk>
- pointu, formation d'images thermiques claire
- Puissance typique aussi bas que 0.8W
Modèle | TWIN612/R |
Représentation de détecteur d'IR | |
Résolution | 640×512 |
Taille de pixel | 12μm |
Domaine spectral | 8~14μm |
NETD typique | <40mK |
À traitement d'images | |
Débit d'images | 25Hz/30Hz |
Temps de démarrage | 6s |
Vidéo analogue | PAL/NTSC |
Vidéo de Digital | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
Affichage d'image | 11 au total (chaud blanc/lave/Ironbow/Aqua/fer/médical chaud/arctique/arc-en-ciel 1/arc-en-ciel 2/d'un rouge ardent/chauds noirs) |
Algorithme d'image | NUC/3D/2D/DRC/EE |
Caractéristiques électriques | |
Interface externe standard | 50pin_HOURS |
Interface de communication | RS232/USB2.0 |
Tension d'alimentation | 4~5.5V |
Puissance typique | 0.8W |
Mesure de la température | |
Chaîne de température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
Chaîne de mesure de la température | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
Exactitude de mesure de la température | Plus grand de ±2℃ ou de ±2% |
SDK | Windows/Linux ; Réalisez l'analyse et la conversion de flux vidéo du gris en température |
Caractéristiques physiques | |
Dimension (millimètres) | 25.4×25.4×35 (sans lentille) |
Poids | 25g (sans lentille) |
Adaptabilité environnementale | |
Température de fonctionnement | -40℃~+70℃ |
Température de stockage | -45℃~+85℃ |
Humidité | 5%~95%, sans condensation |
Vibration | 5.35grms, axe 3 |
Choc | Demi onde sinusoïdale, 40g/11ms, 3 axe, direction 6 |
Optique | |
Lentille facultative | Athermal fixe : 13mm |
Le module de formation d'images thermiques de TWIN612/R est appliqué au champ de la thermographie, du contrôle de la sécurité, des charges utiles d'UAV, des robots, du matériel intelligent, de l'ADAS, de la lutte contre l'incendie et de la délivrance
1. Quelle est la différence entre la formation d'images thermiques infrarouge et ?
L'infrarouge se rapporte à la gamme du rayonnement électromagnétique au delà de la lumière visible, alors que la formation d'images thermiques est une technologie qui utilise le rayonnement infrarouge pour capturer les variations de la température des objets et pour créer les représentations visuelles de leurs modèles de la chaleur. En termes simples, la formation d'images thermiques est une application de la technologie infrarouge.
2. L'infrarouge peut-il détecter les objets cachés ?
La technologie infrarouge peut parfois détecter les objets cachés en détectant des différences dans la température entre l'objet et ses environs. Par exemple, des caméras infrarouges peuvent être utilisées pour identifier des sources cachées de chaleur, telles que les composants électriques d'organismes vivants ou de surchauffe, qui peuvent ne pas être évidents à l'oeil humain.
3. Combien précise est la mesure infrarouge de la température ?
La mesure infrarouge de la température peut fournir des résultats raisonnablement précis une fois utilisée correctement. Cependant, l'exactitude peut être affectée par des facteurs tels que la distance, l'émissivité (propriétés de surface de l'objet étant mesuré), les états environnementaux, et la qualité du thermomètre ou de la caméra infrarouge étant employée.