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Noyau thermique non refroidi de caméra de Microbolometer pour l'observation de faune
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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 | Noyau thermique de caméra de Microbolometer,Noyau de caméra de l'observation LWIR de faune,Noyau thermique non refroidi clair de caméra |
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Cœur de caméra thermique microbolomètre non refroidi pour l'observation de la faune
Le module thermique TWIN612 est un nouveau produit développé par SensorMicro.Le noyau de caméra infrarouge non refroidi de 640x512/12μm est un capteur d'imagerie thermique sophistiqué qui fournit des images de haute qualité dans unCe noyau de caméra est construit en utilisant la technologie de pointe du microbolomètre non refroidi,qui offre des performances d'imagerie thermique supérieures à celles des systèmes d'imagerie thermique classiques.
Avec son tableau de pixels 640x512 et sa hauteur de pixel de 12 μm, ce noyau de caméra offre des capacités d'imagerie à ultra-haute résolution pour un large éventail d'applications.Il offre une sensibilité à la température inférieure à 50 mk et une plage dynamique allant jusqu'à 14 bits, assurant une image précise et détaillée même dans des environnements difficiles.
Le module thermique TWIN612 présente les avantages d'une conception compacte, d'une structure légère et d'une consommation d'énergie aussi faible que 0,8W.le module thermique TWIN612 présente des images plus stables et une température plus précise.
Le processus d'emballage en céramique est similaire à celui de l'emballage métallique, qui est une technologie d'emballage à détecteur infrarouge mature.le volume et le poids du détecteur seront considérablement réduitsAinsi, le module thermique TWIN612 pourrait être appliqué dans les 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
- Des images thermiques nettes et claires
- Consommation d'énergie typique aussi basse que 0,8 W
| Modèle | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| Performance du détecteur IR | |
| Résolution | 640 × 512 |
| Taille des pixels | 12 μm |
| Plage spectrale | 8 à 14 μm |
| NETD typique | < 40mK |
| Traitement des images | |
| Taux d'images | 25 Hz/30 Hz |
| Temps de démarrage | 6s |
| Vidéo analogique | PAL/NTSC |
| Vidéo numérique | Le système d'alarme doit être équipé d'un système de câblage à haute vitesse.0 |
| Affichage de l'image | 11 au total (Blanc chaud/Lave/Arc-en-ciel/Aqua/Ferre chaude/Médical/Arctique/Arc-en-ciel1/Arc-en-ciel2/Rouge chaud/Noir chaud) |
| Algoritme d'image | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. |
| Spécifications électriques | |
| Interface externe standard | 50pin_HRS |
| Interface de communication | RS232/USB2.0 |
| Voltage d'alimentation | 4 à 5,5 V |
| Consommation d'énergie typique | 0.8W |
| Mesure de la température | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Plage de mesure de la température | -20°C à 150°C, 0°C à 550°C |
| Précision de mesure de la température | Plus de ±2°C ou ±2% |
| Le SDK | Windows/Linux; réaliser l'analyse du flux vidéo et la conversion du gris à la température |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimension (mm) | 25.4×25.4×35 (sans lentille) |
| Le poids | 25 g (sans lentille) |
| Adaptabilité à l'environnement | |
| Température de fonctionnement | -40°C ≈ +70°C |
| Température de stockage | -45°C ≈ + 85°C |
| Humidité | 5% à 95%, sans condensation |
| Vibration | 5.35 grammes, 3 axes |
| Le choc | Une demi-onde sinus, 40 g/11 ms, 3 axes, 6 directions |
| Optique | |
| Lentille optionnelle | Athermique 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 des drones, des robots, du matériel intelligent, des ADAS, de la lutte contre les incendies et du sauvetage
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1Comment fonctionne un détecteur infrarouge?
Les détecteurs infrarouges fonctionnent en détectant le rayonnement électromagnétique dans la gamme infrarouge.
Les détecteurs thermiques fonctionnent en mesurant les changements de température causés par l'absorption du rayonnement infrarouge.les microbolomètres sont constitués d'une matrice de minuscules éléments résistants sensibles à la chaleurLorsque le détecteur absorbe le rayonnement infrarouge, il augmente la température de l'élément résistif.résultant d'un changement de résistance électrique qui peut être détecté et converti en image.
Les détecteurs de photons, quant à eux, convertissent les photons du rayonnement infrarouge en signaux électriques.Deux types de détecteurs de photons courants sont les détecteurs photovoltaïques et les photoconducteursLes détecteurs photovoltaïques génèrent une tension lorsque les photons infrarouges sont absorbés, tandis que les photoconducteurs augmentent leur conductivité lorsque les photons sont absorbés.
Les détecteurs infrarouges peuvent également utiliser d'autres mécanismes de détection, tels que la pyroélectricité, où les changements de température induisent une charge dans un matériau, ou des effets thermoélectriques,où une différence de température entre deux matériaux génère une tension.
Le signal de sortie du détecteur infrarouge peut être traité et affiché sous forme d'image, qui peut être utilisée à diverses fins, telles que l'imagerie thermique dans les applications médicales ou industrielles,télédétection de l'environnement, et la numérisation thermique dans les systèmes de sécurité.

