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DVP LVDS USB2.0 connecte le noyau infrarouge non refroidi 640x512 12um de caméra
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xRésolution | 640x512 | Puissance | 0.7w |
---|---|---|---|
Gamme spectrale | 8~14μm | Lancement de pixel | 12μm |
NETD typique | ≤40mk | Fréquence d'images | 30Hz |
Surligner | Caméra USB2.0 infrarouge non refroidie,caméra 12um infrarouge non refroidie,Noyau infrarouge 640x512 de caméra de DVP |
Noyau infrarouge non refroidi de caméra de taille minuscule 640x512 12um pour des charges utiles d'UAV
Comme principal fabricant des détecteurs infrarouges non refroidis refroidis et des modules thermiques, la technologie globale développe une taille minuscule et un noyau infrarouge léger iTL612R de formation d'images thermiques pro, qui est la version compacte du noyau infrarouge iTL612R de caméra.
Entièrement orienté pour l'échange-c (taille-poids-et le puissance-coût), la taille et le poids du pro noyau infrarouge de caméra d'iTL612R a déjà été au premier rang dans l'industrie. C'est le meilleur choix pour les clients qui ont pour limiter des conditions sur la taille et le poids en intégrant leurs propres bourdons.
Fournissant le détecteur infrarouge niveau de la gaufrette auto-développé par 640×512/12μm, la catégorie IP67 de protection de lentille, la version de mesure de représentation et de température, et les diverses solutions de SDK, le pro module thermique d'iTL612R répond pour espacer des contraintes avec un poids plus de petite taille et plus léger, réalise la plus longue vie de batterie avec la consommation de puissance faible, surmonte des problèmes d'intégration dans le domaine d'électronique grand public, et fournit plus de solutions pour les produits compacts et portatifs.
Il 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 secours en cas de catastrophe et la délivrance, le Forest Fire Prevention, la sécurité urbaine etc.
Conception compacte et légère
• Taille : 17mm×17mm×22mm (avec la lentille de 9.1mm)
• Poids : 13g (avec la lentille de 9.1mm)
• Puissance 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 | iTL612R pro |
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 | 4.0-5.0V V 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 ±2°C ou de ±2% (@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) | 17×17×22 (avec la lentille de 9.1mm) |
Poids | 13g (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 pro module de formation d'images thermiques d'iTL612R 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. Quels sont les avantages de la thermographie infrarouge ?
Pour l'essai non destructif, il est simple d'examiner et rapide à la réponse sans dommages, qui des résultats dans des coûts économisants, efficacité croissante de travail, réduisant la main d'oeuvre et la dépréciation d'équipement.
Pour la thermographie médicale, il est très efficace de trouver les problèmes cachés dans le corps humain, le coffre-fort de 100% sans rayonnement et la douleur, qui est un outil idéal pour le dépistage médical tôt.
2. Quelle est gamme de DRI ?
Il est des moyens de mesurer la distance à laquelle un détecteur infrarouge peut produire une image de cible spécifique et peut être divisé en gamme de détection, gamme de reconnaissance, gamme d'identification.
D (détection) : capacité de distinguer un objet du fond
R (reconnaissance) : capacité de classifier la classe d'objets (animal, humain, véhicule, bateau…)
Je (identification) : capacité de décrire l'objet dans les détails (un homme avec un chapeau, un cerf commun, une jeep…)
Selon les critères de Johnson, quand la probabilité du détail de cible évidente à la distance de DRI est 50%, paires de lignes nombre minimal de la cible est 1:3 : 6 (ou 1:4 : 8), et le nombre minimal correspondant de pixels est 2 : 6h12 (ou 2 : 8h16).
Supposant que le diamètre de cible est H, la longueur focale est f, la taille de pixel est d, et le nombre de paires de lignes est n, puis la distance de vue L=H×f/(2n×d)