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Noyau non refroidi 640x512 12μm de caméra de formation d'images thermiques du design compact LWIR
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x| Résolution | 640x512 | Consommation d'énergie | 0.8W |
|---|---|---|---|
| Gamme spectrale | 8~14μm | Pas de pixels | 12 μm |
| NETD | <40mK | Fréquence d'images | 25Hz/30Hz |
| Mettre en évidence | 640x512 noyau de la formation d'images thermiques IR,12uM noyau de la formation d'images thermiques IR,Noyau thermique non refroidi du détecteur LWIR |
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Noyau de caméra d'imagerie thermique LWIR non refroidi à conception compacte 640x512 12μm
Le module thermique TWIN612 est un nouveau produit développé par SensorMicro. Il intègre un détecteur infrarouge non refroidi en boîtier céramique de 640×512/12µm. Avec un NETD typique<40mk, le module thermique TWIN612 pourrait présenter une image plus claire, plus nette et plus détaillée.
Avec une plage de mesure de température de -20℃~150℃/0~550℃, une précision de ±2℃ ou ±2% et une fréquence d'images allant jusqu'à 30 Hz, le module thermique garantit une image thermique fluide et une mesure de température précise.
Le module thermique TWIN612 présente les avantages d'une conception compacte, d'une structure légère et d'une consommation d'énergie aussi faible que 0,8 W. Avec des algorithmes d'image améliorés et une fonction de mesure de la température, le module thermique TWIN612 présente des images plus stables et une température précise.
Le processus d'encapsulation céramique est similaire à l'encapsulation métallique, qui est une technologie d'encapsulation de détecteur infrarouge mature. Comparé à l'encapsulation métallique, le volume et le poids du détecteur encapsulé seront considérablement réduits. Ainsi, le module thermique TWIN612 pourrait être appliqué aux industries qui ont des exigences strictes en matière de taille, de poids et de consommation d'énergie.
- Mini taille : 25,4 mm×25,4 mm×35 mm
- Poids léger : 25 g
- NETD typique<40mk
- Imagerie thermique nette et claire
- Consommation électrique typique aussi faible que 0,8 W
| Modèle | TWIN612/R |
| Performances du détecteur IR | |
| Résolution | 640×512 |
| Taille des pixels | 12μm |
| Gamme spectrale | 8~14μm |
| NETD typique | <40mK |
| Traitement d'image | |
| Fréquence d'images | 25Hz/30Hz |
| Temps de démarrage | 6s |
| Vidéo analogique | PAL/NTSC |
| Vidéo numérique | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| Affichage de l'image | 11 au total (Blanc chaud/Lave/Arc-en-ciel de fer/Aqua/Fer chaud/Médical/Arctique/Arc-en-ciel1/Arc-en-ciel2/Rouge chaud/Noir chaud) |
| Algorithme d'image | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| Spécifications électriques | |
| Interface externe standard | 50pin_HRS |
| Interface de communication | RS232/USB2.0 |
| Tension d'alimentation | 4~5.5V |
| Consommation électrique typique | 0.8W |
| Mesure de la température | |
| Plage de température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
| Plage de mesure de la température | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| Précision de la mesure de la température | Supérieur à ±2℃ ou ±2% |
| SDK | Windows/Linux ; Réaliser l'analyse et la conversion du flux vidéo du gris à la température |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimension (mm) | 25.4×25.4×35 (Sans objectif) |
| Poids | 25g (Sans objectif) |
| Adaptabilité environnementale | |
| Température de fonctionnement | -40℃~+70℃ |
| Température de stockage | -45℃~+85℃ |
| Humidité | 5%~95%, sans condensation |
| Vibration | 5.35grms, 3 axes |
| Choc | Onde sinusoïdale demi, 40g/11ms, 3 axes, 6 directions |
| Optique | |
| Objectif optionnel | Athermal fixe : 13 mm |
Le module d'imagerie thermique TWIN612/R est appliqué dans le domaine de la thermographie, de la surveillance de la sécurité, des charges utiles de drones, des robots, du matériel intelligent, de l'ADAS, de la lutte contre les incendies et du sauvetage
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1. Résolution spatiale
En tant qu'indicateur de la clarté de l'image thermique, il montre la capacité à résoudre la forme spatiale de la cible et est généralement exprimé en mrad (milliradian).
La résolution spatiale est une mesure du plus petit objet qui peut être résolu par le capteur, ou de la zone au sol imagée pour le champ de vision instantané (IFOV) du capteur. L'IFOV est affecté par la taille de l'élément de détection individuel, d et la distance focale de l'objectif, f.
C'est-à-dire iFOV = d / f
Pour une distance donnée, plus la valeur de résolution spatiale est petite, plus la cible est petite et plus les détails sont riches. Pour une cible donnée, plus la valeur de résolution spatiale est petite, plus la portée de détection sera longue.

