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Noyau clair de caméra de la formation d'images thermiques LWIR avec 640x512 12μM Infrared Detectors
| Résolution | 640x512 | Consommation d'énergie | 0.8W |
|---|---|---|---|
| Gamme spectrale | 8~14μm | Pas de pixels | 12μm |
| NETD | <40mK | Fréquence d'images | 25 Hz/30 Hz |
| Mettre en évidence | Noyau de caméra de la formation d'images thermiques LWIR,640x512 noyau de caméra des détecteurs LWIR,noyau thermique de caméra des détecteurs 12uM |
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Module d'imagerie thermique LWIR avec détecteurs infrarouges de 640x512 12µm pour l'extérieur
Le module thermique TWIN612 est un nouveau produit développé par SensorMicro. Il intègre un détecteur infrarouge non refroidi à boîtier céramique de 640×512/12µm. Avec un NETD typique <40mk, le module thermique TWIN612 peut 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 30Hz, 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 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 détecteurs infrarouges mature. Comparé à l'encapsulation métallique, le volume et le poids du détecteur encapsulé seront considérablement réduits. Ainsi, le module thermique TWIN612 peut 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 : 25g
- NETD typique<40mk
- Imagerie thermique nette et claire
- Consommation d'énergie typique aussi faible que 0,8 W
| Modèle | TWIN612/R |
| Performances du détecteur IR | |
| Résolution | 640×512 |
| Taille des pixels | 12µm |
| Plage 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 d'image | 11 au total (Blanc chaud/Lave/Arc 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 d'énergie typique | 0,8W |
| Mesure de température | |
| Plage de température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
| Plage de mesure de température | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| Précision de mesure de température | Supérieure de ±2℃ ou ±2% |
| SDK | Windows/Linux ; Réaliser l'analyse et la conversion du flux vidéo du gris à la température |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions (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 demi-sinusoïdale, 40g/11ms, 3 axes, 6 directions |
| Optique | |
| Objectif optionnel | Athermique fixe : 13mm |
Le module d'imagerie thermique TWIN612/R est appliqué dans les domaines de la thermographie, de la surveillance de sécurité, des charges utiles, des robots, du matériel intelligent, de l'ADAS, de la lutte contre l'incendie et du sauvetage
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1. Principe de fonctionnement de l'imagerie optique de gaz
L'imagerie optique de gaz est une technologie infrarouge qui permet de voir les gaz industriels invisibles.
Tous les objets dans la nature dont la température est supérieure au zéro absolu (-273,15°C) peuvent émettre un rayonnement infrarouge. L'intensité du rayonnement infrarouge dépend de la température de la cible. La caméra thermique infrarouge convertit le rayonnement infrarouge invisible en images infrarouges visibles en fonction de la différence de température ou de la différence de rayonnement entre la cible et l'arrière-plan ou entre différentes parties de la cible.
Après avoir absorbé le rayonnement infrarouge à des longueurs d'onde spécifiques, une différence de rayonnement infrarouge se produira entre le gaz et l'arrière-plan.
Le détecteur infrarouge de détection de fuites de gaz avec filtre à bande étroite intégré ne reçoit que la bande infrarouge proche du pic d'absorption infrarouge du gaz, et peut convertir le gaz en images infrarouges visibles grâce à la différence de rayonnement entre le gaz et l'arrière-plan.
La caméra d'imagerie optique de gaz peut détecter rapidement le gaz sans arrêter temporairement la chaîne de production en identifiant la différence de rayonnement infrarouge entre le gaz et l'arrière-plan et en visualisant le gaz, qu'il y ait une fuite, et en localisant précisément la source de la fuite.

