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Caméra thermique 640x512 12μM For Firefighting et délivrance de bourdon non refroidi de LWIR
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xRésolution | 640x512 | Puissance | 0.7W |
---|---|---|---|
Domaine spectral | 8~14μm | Lancement de pixel | 12μm |
NETD typique | ≤40mK | Débit d'images | 30Hz |
Surligner | caméra thermique du bourdon 12uM,Caméra thermique de bourdon non refroidi de LWIR,Détecteur infrarouge non refroidi 640x512 |
LWIR non refroidi 640x512 12μM Drone Thermal Camera pour la lutte contre l'incendie et la délivrance
Le noyau infrarouge de caméra d'iTL612R intègre le détecteur thermique infrarouge de niveau du paquet de gaufrette de 640x512/12μm (WLP). C'est un module radiométrique non refroidi de formation d'images thermiques de LWIR pour des bourdons avec le domaine spectral de 8 à 14μm.
caractéristiques thermiques de module de la caméra iTL612 dans la présentation pointue et croquante d'image, la dimension compacte et le coût bas. Orienté pour l'échange entièrement optimisé, le module thermique non refroidi d'iTL612R fournit à une solution fiable pour l'intégration de système infrarouge l'espace limité. Sa structure compacte a atteint le niveau supérieur du même module de spécifications. Elle a également une fonction thermographique facultative avec la gamme de mesure du ℃ -20℃~550 pour la mesure industrielle de la température.
Le module iTL612 thermique est particulièrement développé pour le champ de l'entretien prévisionnel, l'inspection photovoltaïque, la protection de l'environnement, la recherche scientifique, la photographie aérienne, l'enquête policière, le soulagement et la délivrance, le Forest Fire Prevention, la sécurité urbaine etc.
Conception compacte et légère
• Taille : 21mm×22.3mm×27.3mm (avec la lentille de 9.1mm)
• Poids : 20.8g±1.5g (avec la lentille de 9.1mm)
• Consommation de puissance faible aussi bas que 0.7W
Image claire et radiométrie précise
• Algorithme tout neuf de processus d'image : NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Appui Windows/Linux/ARM SDK
• Appui mesure régionale, de point et d'isotherme de température
Diverses interfaces pour l'intégration facile
• DVP/LVDS/USB2.0 interfaces, sortie de données d'image de RAW/YUV, contrôle de porte série
Modèle | iTL612/R |
Représentation de détecteur d'IR | |
Matériel sensible | Oxyde de vanadium |
Résolution | 640×512 |
Taille de pixel | 12μm |
Domaine spectral | 8~14μm |
NETD typique | ≤40mk |
À traitement d'images | |
Débit d'images | 30Hz |
Temps de démarrage | 5s |
Vidéo de Digital | RAW/YUV/BT656 |
Algorithme d'image | Correction d'irrégularité (NUC) réduction du bruit 3D (3DNR) De-bruit (DNS) Compression de dynamique (transporteur) Amélioration de bord (EE) |
Affichage d'image | Couleur chaude/pseudo chaude/blanche noire |
Logiciel de PC | |
ICC logiciel | Contrôle et affichage vidéo de module |
Caractéristiques électriques | |
Interface externe standard | 30Pin_HOURS : DF40C-30DP-0.4V (51), (HEURES, mâle) |
La carte d'expansion d'USB | Type-c |
Interface de communication | RS232-TTL/USB2.0 |
Interface visuelle de Digital | CMOS8/USB2.0 |
Tension d'alimentation | 3.3V±0.1V VOLTS CONTINU |
Puissance typique | 0.7W |
Mesure de la température | |
Chaîne de température de fonctionnement | -10°C~+50°C |
Chaîne de mesure de la température | -20°C~+150°C, 0°C~550°C ; Personnalisation et expansion de soutien |
Exactitude de mesure de la température | Plus grand de ±3°C ou de ±3% (@23℃±3℃) |
Mesure régionale de la température | Valeur maximum, minimum et moyenne de soutien de la température régionale de sortie |
SDK | Appui Windows/Linux/ARM ; Réalisez l'analyse et la conversion de flux vidéo du gris en température |
Caractéristiques physiques | |
Taille (millimètres) | 21×22.3×27.3 (avec la lentille de 9.1mm) |
Poids | 20.8g±1.5g (avec la lentille de 9.1mm) |
Adaptabilité environnementale | |
Température de fonctionnement | -40°C~+70°C |
Température de stockage | -45°C~+85°C |
Humidité | 5%~95%, sans condensation |
Vibration | 5.35grms, axe 3 |
Choc | vague de Moitié-sinus, 40g/11ms, 3 direction de l'axe 6 |
Certificats | ROHS2.0/REACH |
Optique | |
Lentille facultative | Foyer fixe athermal : 9.1mm |
Le module de formation d'images thermiques d'iTL612/R peut être intégré dans des charges utiles d'UAV et des dispositifs portables de sorte que soit très utilisée dans les domaines de l'entretien prévisionnel, l'inspection photovoltaïque, la protection de l'environnement, la recherche scientifique, la photographie aérienne, l'enquête policière, le soulagement et la délivrance, Forest Fire Prevention, la sécurité urbaine etc.
1. Au sujet du détecteur infrarouge d'emballage en métal
L'emballage en métal utilise la coquille de tube en métal, le refroidisseur thermoélectrique (TECHNIQUE) et l'acquéreur colomnaire. Les jeux TECHNIQUES un rôle important de stabiliser la température fonctionnante de sorte que le détecteur infrarouge fonctionne à la température ambiante, améliorant de ce fait la capacité des capteurs de formation d'images thermiques de s'adapter aux environnements extrêmes, tels que le brouillard lourd, la pluie et la neige etc.
Mais l'inconvénient est que le coût est trop haut, expliquant plus de 60% du coût total de la production non refroidie entière de produits, et entraînant un long cycle de production. Une telle méthode de empaquetage est pour des applications à extrémité élevé.
2. Quelles sont les applications de la formation d'images thermiques ?
La mesure de la température et la représentation tous temps sont deux fonctions de base de la technologie de l'image thermique infrarouge. Les produits développés basés sur ces deux technologies sont très utilisés dans la sécurité et la surveillance, les charges utiles d'UAV, l'inspection industrielle, l'entretien de lutte contre l'incendie et prévisionnel, l'ADAS, la prévention épidémique, l'AIoT etc.
3. Quels champs peuvent la couleur chaude blanche infrarouge utilisée ?
Chaud blanc est la couleur fausse la plus utilisée généralement. Le blanc indique la haute température, et le noir indique la basse température. Il a l'applicabilité forte et est en conformité avec les habitudes d'observation d'oeil humain, principalement utilisées pour l'observation.