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Module d'imagerie thermique LWIR non refroidi 1280x1024 Résolution 8 μm Taille de pixel pour des applications hautes performances
| Le type | Module de caméra non refroidi | Tension d'alimentation | 4.5-5.5V |
|---|---|---|---|
| Résolution | 1280x1024/8μm | Haute sensibilité | NETD≤30 mK |
| Fréquence d'images numérique | 25/30 Hz | Longueur d'onde moyenne | 8μm | 14μm |
| Mettre en évidence | Caméra thermique de RS058 Mwir,caméra thermique de 640x512 Mwir |
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Le cœur de caméra infrarouge mégapixel iTL1208 de 8 µm est un composant fiable pour divers équipements d'imagerie thermique. Doté d'une conception pionnière de détection thermique mégapixel de 8 µm, il offre une imagerie stable à haute résolution de 1280 × 1024 et d'excellentes performances SWaP, résolvant les problèmes de grande taille, de poids élevé et de consommation d'énergie élevée des cœurs thermiques haute résolution traditionnels.
Adoptant une technologie optique chalcogénure sans germanium rentable et une interface industrielle MIPI CSI standard, le produit prend en charge l'interfaçage système standardisé et la correspondance flexible des objectifs, adapté à l'intégration en lots d'imageurs thermiques portables, d'équipements de détection mobile et de dispositifs de surveillance thermique portables. Avec un contrôle qualité strict et un fonctionnement stable à faible consommation, c'est une solution de mise à niveau rentable pour les systèmes d'imagerie thermique industriels.
- Rupture mégapixel 8 µm : Le premier cœur de caméra thermique mégapixel de 8 µm au monde, alimenté par le détecteur infrarouge super ApexCore 1280 × 1024 / 8 µm, équilibrant haute résolution et intégration ultra-compacte.
- À la pointe des performances SWaP : Mesure seulement 22,6 × 22,6 × 34,5 mm, pèse 35,7 ± 2 g (y compris un objectif de 12 mm) et consomme seulement 1 W, brisant la barrière de taille pour l'imagerie thermique mégapixel.
- Optique sans germanium, intégration rapide : Optique chalcogénure sans germanium avec plusieurs options d'objectifs pour diverses exigences d'application. Interface de sortie d'image MIPI CSI avec sortie de données RAW et YUV pour une intégration système simplifiée.
| Modèle | iTL1208 |
|---|---|
| Indicateurs de détecteurs IR |
Matériau sensible : VOx Résolution : 1280 × 1024 Taille des pixels : 8 µm Réponse spectrale : 8 µm ~ 14 µm NETD typique : ≤30mK |
| Traitement d'image |
Fréquence d'images numérique : 25/30Hz Temps de démarrage : ≤6s Vidéo numérique : RAW/YUV Algorithme d'image : NUC/3DNR/DNS/DRC/EE Affichage de l'image : 10 types (Blanc chaud/Lave/Rouge fer/Fer chaud/Médical/Arctique/Arc-en-ciel 1/Arc-en-ciel 2/Teinte/Noir chaud) |
| Logiciel PC | Contrôle du module et affichage vidéo |
| Électrique |
Interface externe standard : Interface connecteur 34 broches : BP04SD-34-0065-R0 Interface de communication : TTL-232/I2C Interface vidéo numérique : MIPI-CSI Tension d'alimentation : 4.5-5.5V Consommation électrique typique : 1W |
| Mécanique |
Taille (objectif inclus) : • Avec objectif 5 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 50 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ37 mm) • Avec objectif 10 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 45,3 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ33 mm) • Avec objectif 12 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 34,5 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ26,6 mm) • Avec objectif 17 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 35,4 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ27 mm) • Avec objectif 25 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 44,2 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ33 mm) • Avec objectif 35 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 50,9 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ43,2 mm) Poids (objectif inclus) : • 85,5 ± 4,5 g (avec objectif 5 mm) • 70,5 ± 3,6 g (avec objectif 10 mm) • 35,7 ± 2 g (avec objectif 12 mm) • 40,7 ± 2,1 g (avec objectif 17 mm) • 71,0 ± 3,6 g (avec objectif 25 mm) • 110 ± 5,5 g (avec objectif 35 mm) |
| Adaptabilité environnementale |
Température de fonctionnement : -40℃~+70℃ Température de stockage : -45℃~+85℃ Humidité : 5%~95%, sans condensation Vibration : 5,35 grms, vibration aléatoire, 3 axes Choc : Demi-onde sinusoïdale, 40 g/11 ms, direction de choc 3 axes, 6 directions Certification : ROHS2.0/REACH Objectif optique : Focale fixe athermique : 5/10/12/17/25/35 mm |
Le module de caméra infrarouge iTL1208 est largement utilisé dans de nombreux domaines tels que la lutte contre les incendies de forêt, la maintenance électrique, l'inspection photovoltaïque, la surveillance de sécurité, les appareils portables, les appareils portables, etc.
SensorMicro est le premier fabricant et fournisseur de services de détecteurs infrarouges au monde. Il est disposé à fournir aux clients du monde entier des détecteurs d'imagerie thermique non refroidis et refroidis haute performance et à partager son expérience d'application professionnelle.
SensorMicro propose des détecteurs infrarouges avancés, des cœurs de caméra et des modules avec des formats et des bandes d'ondes polyvalents. Conçus pour la clarté, la sensibilité et l'efficacité, nos produits s'intègrent de manière transparente dans divers systèmes, permettant les applications d'imagerie et de détection de nouvelle génération dans toutes les industries.
Les détecteurs SensorMicro ont été largement utilisés dans la thermographie, la sécurité et la surveillance, la vision personnelle, l'automobile et les produits infrarouges grand public. La capacité de production en volume de SensorMicro lui permet de répondre à la demande croissante de tous les marchés existants et émergents.
L'imagerie thermique infrarouge est une méthode d'utilisation du rayonnement infrarouge et de l'énergie thermique pour recueillir des informations sur les objets, afin de formuler des images d'eux, ou d'obtenir des informations de température sur les objets, même dans des environnements de faible visibilité.
Le système d'imagerie thermique infrarouge est une détection et une identification passives sans contact de la technologie infrarouge. Il focalise le rayonnement infrarouge de la scène sur le détecteur infrarouge à réseau de plan focal à travers le système optique infrarouge qui peut traverser le rayonnement infrarouge. Le détecteur thermique convertit le signal de rayonnement de différentes intensités en signaux électriques correspondants, puis, par amplification et traitement vidéo, forme l'image infrarouge observable à l'œil nu.

