Noyau de caméra thermique non refroidi avec une résolution de 1280x1024 et une taille de pixel de 8 μm pour une consommation d'énergie ultra-faible de 1 W

Lieu d'origine Chine
Nom de marque SensorMicro
Certification ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numéro de modèle iTL1208
Quantité de commande min 1 pièce
Prix Négociable
Conditions de paiement T/T
Détails sur le produit
Résolution 1280x1024/8μm NETD ≤30mK
Gamme spectrale 8~14μm Tension d'alimentation 4.5-5.5V
Consommation électrique typique 1W Interface vidéo numérique MIPI-CSI
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Noyau thermique non refroidi 12uM de caméra

,

noyau thermique de caméra de la sécurité 1280x1024

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Description de produit
Noyau de caméra thermique non refroidi à grand réseau 1280x1024 8 µm pour appareils portables
Présentation du produit

Optimisez vos appareils d'imagerie thermique avec le noyau de caméra infrarouge haute performance iTL1208, une solution révolutionnaire conçue pour une efficacité SWaP (taille, poids et puissance) leader de l'industrie. Dépassant les limites de taille traditionnelles des caméras thermiques mégapixels, l'iTL1208 présente un facteur de forme ultra-compact de 22,6 × 22,6 × 34,5 mm, un poids léger de 35,7 ± 2 g et une consommation d'énergie ultra-faible de 1 W, répondant parfaitement aux scénarios d'applications portables et mobiles.

En tant que premier noyau de caméra thermique mégapixel 8 µm au monde, il intègre un détecteur haute résolution premium de 1280 × 1024 et des algorithmes avancés d'amélioration d'image pour capturer des images thermiques nettes et détaillées.

SensorMicro est spécialisé dans la conception, la fabrication, la vente et le marketing de détecteurs infrarouges, de modules thermiques et de noyaux de caméras infrarouges. Nous fournissons à nos clients une variété de solutions d'imagerie thermique infrarouge qui raccourcissent le temps de développement secondaire et réduisent considérablement les coûts.

Caractéristiques principales
  • Révolution mégapixel 8 µm : Premier noyau de caméra thermique mégapixel 8 µm au monde alimenté par le super détecteur infrarouge ApexCore 1280 × 1024/8 µm, équilibrant haute résolution et intégration ultra-compacte.
  • Leader des performances SWaP : Mesure seulement 22,6 × 22,6 × 34,5 mm, pèse 35,7 ± 2 g (y compris l'objectif de 12 mm) et consomme seulement 1 W, brisant la barrière de taille pour l'imagerie thermique mégapixel.
  • Optiques sans germanium : Optiques en chalcogénure avec plusieurs options d'objectifs pour diverses exigences d'application.
  • Intégration rapide : Interface de sortie d'image MIPI CSI avec sortie de données RAW et YUV pour une intégration système simplifiée.
Spécifications du produit
Modèle iTL1208
Indicateurs de détecteur 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 : 25/30 Hz
Temps de démarrage : ≤6s
Vidéo numérique : RAW/YUV
Algorithme d'image : NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
Affichage d'image : 10 types (Blanc chaud/Lave/Rouge fer/Fer chaud/Médical/Arctique/Arc-en-ciel 1/Arc-en-ciel 2/Teinte/Noir chaud)
Électrique Interface externe standard : Connecteur 34 broches : BP04SD-34-0065-R0
Interface de communication : TTL-232/I2C
Interface vidéo numérique : MIPI-CSI
Tension d'alimentation : 4,5-5,5 V
Consommation électrique typique : 1 W
Mécanique Taille (objectif inclus) :
• Objectif 5 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 50 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ37 mm)
• Objectif 10 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 45,3 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ33 mm)
• Objectif 12 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 34,5 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ26,6 mm)
• Objectif 17 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 35,4 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ27 mm)
• Objectif 25 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 44,2 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ33 mm)
• Objectif 35 mm : 22,6 mm × 22,6 mm × 50,9 mm (diamètre extérieur de l'objectif Φ43,2 mm)

Poids (objectif inclus) :
• Objectif 5 mm : 85,5 ± 4,5 g
• Objectif 10 mm : 70,5 ± 3,6 g
• Objectif 12 mm : 35,7 ± 2 g
• Objectif 17 mm : 40,7 ± 2,1 g
• Objectif 25 mm : 71,0 ± 3,6 g
• Objectif 35 mm : 110 ± 5,5 g
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 : Mise au point fixe athermal : 5/10/12/17/25/35 mm
Applications industrielles

Le module d'imagerie thermique iTL1208 est largement utilisé dans la lutte contre les incendies de forêt, la maintenance électrique, l'inspection photovoltaïque, la surveillance de sécurité, les appareils portables, les appareils portables, et plus encore.

Notre approche de service
Avant-vente
Analyse des besoins
Évaluation des scénarios
Sélection des produits
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Déploiement
Livraison rapide
Intégration et test du système
Formation technique
Conseils d'application
Après-vente
Diagnostic à distance
Service de garantie
Mises à niveau du firmware
Maintenance technique
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce que la résolution du détecteur infrarouge ?

C'est-à-dire le nombre de pixels de l'imagerie thermique. Une résolution plus élevée signifie plus de points d'observation et de mesure de température, permettant ainsi d'observer et de mesurer des cibles plus petites à plus longues distances. Généralement, la résolution de l'imagerie thermique infrarouge varie de 256x192, 384x288, 640x512, 800x600, 1024x768, 1280x1024, etc. Plus la résolution est élevée, plus le coût du détecteur sera important.

Champ de vision (FOV)

Il fait référence au champ de vision bidimensionnel de l'espace objet observé par le système optique de l'imageur thermique infrarouge. En prenant le FOV horizontal comme exemple, en supposant que la taille du réseau de détecteurs est A×B, la taille des pixels est d et la distance focale de l'objectif est f, alors l'angle du FOV horizontal θ=2×arctan (A×d/2f).

Une fois le réseau de détecteurs et la taille des pixels sélectionnés, le champ de vision ne change qu'avec la distance focale du système optique : plus la distance focale est longue, plus le champ de vision sera étroit ; plus la distance focale est courte, plus le champ de vision sera large.