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Noyau non refroidi de caméra de CMOS8 IR 640x512 12um avec la lentille de 9.1mm
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x| Résolution | 640x512 | Consommation d'énergie | 0.7w |
|---|---|---|---|
| Gamme spectrale | 8~14μm | Pas de pixels | 12 μm |
| NETD typique | ≤40mk | Fréquence d'images | 30hz |
| Mettre en évidence | Noyau non refroidi de caméra de CMOS8 IR,noyau de caméra de la lentille IR de 9.1mm,caméra 12um thermique non refroidie |
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Noyau de caméra infrarouge non refroidie de petite taille 640x512 12um pour charges utiles de drones (UAV)
En tant que fabricant leader de détecteurs infrarouges refroidis et non refroidis et de modules thermiques, SensorMicro développe un noyau d'imagerie thermique infrarouge de petite taille et léger, iTL612R Pro, qui est la version compacte du noyau de caméra infrarouge iTL612R.
Entièrement orienté vers SWaP-C (taille, poids, puissance et coût), la taille et le poids du noyau de caméra infrarouge iTL612R Pro sont déjà à la pointe de l'industrie..C'est le meilleur choix pour les clients qui ont des exigences strictes en matière de taille et de poids lors de l'intégration de leurs propres drones.
Fournissant un détecteur infrarouge de niveau plaquette de 640×512/12μm auto-développé, un indice de protection de l'objectif IP67, une version d'imagerie et de mesure de température, et diverses solutions SDK, le module thermique iTL612R Pro répond aux contraintes d'espace avec une taille plus petite et un poids plus léger, atteint une durée de vie de la batterie plus longue avec une consommation d'énergie plus faible, surmonte les problèmes d'intégration dans le domaine de l'électronique grand public et fournit plus de solutions pour les produits compacts et portables.
Il est spécialement développé pour le domaine de la maintenance prédictive, de l'inspection photovoltaïque, de la protection de l'environnement, de la recherche scientifique, de la photographie aérienne, des enquêtes policières, des secours et sauvetages, de la prévention des incendies de forêt, de la sécurité urbaine, etc.
Conception compacte et légère
• Taille : 17 mm×17 mm×22 mm (avec objectif de 9,1 mm)
• Poids : 13 g (avec objectif de 9,1 mm)
• Consommation d'énergie aussi faible que 0,7 W
Image claire et radiométrie précise
• Nouvel algorithme de traitement d'image : NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Prise en charge des SDK Windows/Linux/ARM
• Prise en charge de la mesure de température régionale, ponctuelle et isotherme
Diverses interfaces pour une intégration facile
• Interfaces DVP/LVDS/USB2.0, sortie de données d'image RAW/YUV, contrôle du port série
| Modèle | iTL612R Pro |
| Performances du détecteur IR | |
| Matériau sensible | Oxyde de vanadium |
| Résolution | 640×512 |
| Taille des pixels | 12μm |
| Gamme spectrale | 8~14μm |
| NETD typique | ≤40mk |
| Traitement d'image | |
| Fréquence d'images | 30Hz |
| Temps de démarrage | 5s |
| Vidéo numérique | RAW/YUV/BT656 |
| Algorithme d'image | Correction des non-uniformités (NUC) Réduction du bruit 3D (3DNR) Réduction du bruit (DNS) Compression de la plage dynamique (DRC) Amélioration des contours (EE) |
| Affichage de l'image | Noir chaud/Blanc chaud/Pseudo couleur |
| Logiciel PC | |
| Logiciel ICC | Contrôle du module et affichage vidéo |
| Spécifications électriques | |
| Interface externe standard | 30Pin_HRS : DF40C-30DP-0.4V(51), (HRS, Mâle) |
| Carte d'extension USB | Type-C |
| Interface de communication | RS232-TTL/USB2.0 |
| Interface vidéo numérique | CMOS8/USB2.0 |
| Tension d'alimentation | 4.0-5.0V V CC |
| Consommation électrique typique | 0,7W |
| Mesure de la température | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C~+50°C |
| Plage de mesure de la température | -20°C~+150°C, 0°C~550°C ; Prise en charge de la personnalisation et de l'extension |
| Précision de la mesure de la température | Supérieure à ±2°C ou ±2% (@23℃±3℃) |
| Mesure de la température régionale | Prise en charge de la valeur maximale, minimale et moyenne de la température régionale de sortie |
| SDK | Prise en charge de Windows/Linux/ARM ; Réaliser l'analyse du flux vidéo et la conversion du gris en température |
| Caractéristiques physiques | |
| Taille (mm) | 17×17×22 (avec objectif de 9,1 mm) |
| Poids | 13g (avec objectif de 9,1 mm) |
| Adaptabilité environnementale | |
| Température de fonctionnement | -40°C~+70°C |
| Température de stockage | -45°C~+85°C |
| Humidité | 5%~95%, sans condensation |
| Vibration | 5.35grms, 3 axes |
| Choc | Onde demi-sinusoïdale, 40g/11ms, 3 axes 6 directions |
| Certificats | ROHS2.0/REACH |
| Optique | |
| Objectif optionnel | Mise au point fixe athermal : 9,1 mm |
Le module d'imagerie thermique iTL612R Pro peut être intégré dans les charges utiles de drones et les appareils portables, de sorte qu'il est largement utilisé dans les domaines de la maintenance prédictive, l'inspection photovoltaïque, la protection de l'environnement, la recherche scientifique, la photographie aérienne, les enquêtes policières, les secours et sauvetages, la prévention des incendies de forêt, la sécurité urbaine, etc..![]()
À propos de nous
Notre vision : repousser les limites de la détection et transformer la façon dont les gens se connectent au monde qui les entoure.
Notre mission : exploiter la puissance de la technologie de détection infrarouge pour transformer les industries du monde entier, en permettant des décisions plus intelligentes, des environnements plus sûrs et un avenir plus connecté.
Notre valeur : créer une technologie infrarouge avancée qui rend le monde meilleur.
1. Qu'est-ce que l'imagerie thermique infrarouge ?
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 de ceux-ci, ou d'obtenir des informations sur la température des objets, même dans des environnements à faible visibilité.
2. Comment fonctionne l'imagerie thermique infrarouge ?
Le système d'imagerie thermique infrarouge est une détection et une identification passives sans contact de la technologie infrarouge. Il concentre le rayonnement infrarouge de la scène sur le réseau de détecteurs infrarouges du 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 le signal électrique correspondant, puis, par amplification et traitement vidéo, forme l'image infrarouge qui peut être observée à l'œil nu.

