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Noyau thermique extérieur 640x512 25.4mm×25.4mm×35mm de caméra de 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 | Noyau thermique 25.4mm×25.4mm de caméra,Noyau 640x512 de LWIR,Noyau extérieur de LWIR |
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Noyau de caméra thermique LWIR extérieur 640x512 25.4mm×25.4mm×35mm
Le module thermique TWIN612 est un nouveau produit développé par SensorMicro.
Doté d'un réseau de 640x512 pixels avec un pas de pixel de 12 µm, ce cœur de caméra offre une imagerie ultra-haute résolution à la fois efficace et fiable, avec une sensibilité thermique exceptionnelle et une large plage dynamique allant jusqu'à 14 bits.
Que vous ayez besoin d'imagerie thermique pour la sécurité et la surveillance, l'inspection industrielle ou l'imagerie médicale, le cœur de caméra infrarouge non refroidi 640x512/12µm est une solution haute performance qui peut répondre facilement aux exigences de votre application.
Le cœur de caméra infrarouge non refroidi 640x512/12µm est une technologie d'imagerie thermique avancée qui offre une imagerie de haute qualité et des performances exceptionnelles dans un ensemble compact et convivial.
- Mini taille : 25,4 mm×25,4 mm×35 mm
- Léger : 25g
- NETD typique<40mk
- Imagerie thermique nette et claire
- Consommation électrique typique aussi faible que 0,8 W
| Modèle | TWIN612/R |
| Performance 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 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 | Supérieure 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 : 13mm |
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 l'incendie et du sauvetage
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1. Comment fonctionne un détecteur infrarouge ?
Les détecteurs infrarouges fonctionnent en détectant le rayonnement électromagnétique dans la gamme infrarouge. Le mécanisme exact de détection varie en fonction du type de détecteur infrarouge.
Les détecteurs thermiques fonctionnent en mesurant le changement de température causé par l'absorption du rayonnement infrarouge. Par exemple, les microbolomètres sont constitués d'une matrice de minuscules éléments résistifs sensibles à la chaleur. Lorsque le rayonnement infrarouge est absorbé par le détecteur, il provoque une augmentation de la température de l'élément résistif, ce qui entraîne une modification de la résistance électrique qui peut être détectée et convertie en une image.
Les détecteurs photoniques, quant à eux, fonctionnent en convertissant les photons du rayonnement infrarouge en signaux électriques. Deux types courants de détecteurs photoniques sont les détecteurs photovoltaïques et les photoconducteurs. Les 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 les 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, la télédétection de l'environnement et le balayage thermique dans les systèmes de sécurité.

