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Module thermique optimisé de caméra du l'échange-c iLC212 avec la lentille de 3.2mm
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xRésolution | 256x192 | Puissance | 700mW |
---|---|---|---|
Domaine spectral | 8~14μm | Lancement de pixel | 12μm |
Netd | ≤65mK | Débit d'images | 25Hz/30Hz |
Surligner | module thermique de la caméra iLC212,module thermique de caméra de lentille de 3.2mm,Module infrarouge de caméra d'échange-c |
Module thermique optimisé de caméra du l'échange-c iLC212 avec la lentille de 3.2mm
le module non refroidi de représentation d'iLC212 IR intègre le détecteur infrarouge de niveau du paquet de gaufrette de rangée de plan focal de 256x192/12μm (WLP) et peut capturer le spectre grandes ondes de l'infrarouge (LWIR) qui s'étend de 8 à 14μm.
Orienté pour l'échange-c entièrement optimisé, le module thermique de la caméra iLC212 est particulièrement conçu pour ces clients qui a des conditions strictes au sujet de taille, de poids et de coût dans le domaine de la sécurité et de la surveillance. En raison de son petit prix miniature de taille, léger et même, le noyau iLC212 thermique satisfait considérablement les exigences du petit prix des clients, raccourcit leur temps d'élaboration et épargner des coûts pour eux.
La technologie des sondes globale se spécialise dans la conception, la fabrication, les ventes et le marketing des détecteurs de formation d'images thermiques et des modules infrarouges. Nous pouvons fournir nos clients un grand choix de solutions infrarouges de formation d'images thermiques qui raccourcissent le temps d'élaboration secondaire et réduisent considérablement le coût pour des clients.
- Application entièrement optimisée d'échange-c
- Approprié aux caméras thermiques de diverse sécurité
- Un large éventail d'applications de formation d'images thermiques
- Consommation de puissance faible
Modèle | iLC212 |
Représentation de détecteur d'IR | |
Matériel | Oxyde non refroidi de vanadium |
Résolution | 256×192 |
Taille de pixel | 12μm |
Réponse spectrale | 8μm ~14μm |
NETD | ≤ 65mK@F1.0 @25℃@50Hz |
À traitement d'images | |
Vidéo de Digital | RAW/YUV/BT656 ; Transmission vidéo de soutien USB2.0 ; Ligne de paramètre de soutien de mesure de la température |
Débit d'images de Digital | 25Hz/30Hz |
Affichage d'image | Noir-chaud/chauffé à blanc/Pseudo-couleur |
Algorithme d'image | Correction d'irrégularité (NUC) réduction du bruit de l'image 3D (3DNR) 2D réduction du bruit (DNS) Compression de dynamique (transporteur) Amélioration de l'EE |
Temps de démarrage | ≤3s |
Mesure de la température | |
Chaîne de température de fonctionnement | -10℃~+50℃ |
Chaîne de mesure de la température | -20℃~+150℃, expansion et personnalisation de chaîne de mesure de la température de soutien |
Exactitude de mesure de la température | ±3℃/±3% (prenez la valeur plus grande) @23℃±5℃ ; la distance de mesure de la température est 1.5m |
Mesure régionale de la température | Appui toutes mesure de la température de secteur, valeur maximale de région de sortie, valeur minimum de valeur et moyenne |
SDK | Windows/version de Linux, réalise l'analyse de flux vidéo et le gris à la conversion de la température |
Interface électrique | |
Interface externe | connecteur 30pin_HOURS Puissance fournie Vidéo de Digital RS232-TTL/USB2.0 GPIO etc. |
Communication | RS232-TTL/USB2.0 |
Composant d'expansion | Conseil de VPC |
Logiciel de PC | |
ICC logiciel | Contrôle et affichage vidéo de module |
Système d'alimentation | |
Alimentation d'énergie | C.C 3.3V±0.1V |
Dissipation de puissance | Équilibré : 0.70W/3.3V @23±3℃ |
Propriété physique | |
Connecteurs | Modèle externe de connecteur : DF40C-30DP-0.4V (51), (Heure-mâle) Modèle de accouplement de connecteur : DF40C (2,0) - 30DS-0.4V (51), (Heure-femelle) |
Taille | 21mm×21mm×12.8mm (lentille y compris de 3.2mm) |
Poids | 8.9g±0.5g (lentille y compris de 3.2mm) |
Adaptabilité environnementale | |
La température d'opération | -40℃~+70℃ |
Température de stockage | -45℃~+85℃ |
Humidité | 5%~95%, sans condensation |
Résistance à l'impact et de vibration | Impact : demi onde sinusoïdale, 40g/11ms, triaxial, direction 6 Vibration : 5.35grms, axe 3 |
Certification | ROHS2.0/REACH |
Lentille | |
Lentille facultative | 3.2mm/F1.1, HFOV : 55.6±2.8° ; Revêtement : L'AR |
Le module de la formation d'images thermiques iLC212 est appliqué au champ du contrôle de la sécurité, de la thermographie, du dispositif portable, de l'électronique de véhicule, du Smart Home, de la détection etc. de créatures vivantes.
1. Les caméras thermiques peuvent-elles voir des murs ou d'autres objets solides ?
Non, les caméras thermiques ne peuvent pas voir par des murs ou des objets solides. Elles détecter et mesurer le rayonnement infrarouge ont émis ou se sont reflétées par des objets dans leur champ visuel. Cependant, certains matériaux, tels que le verre, permettent au rayonnement infrarouge de passer, ainsi les caméras thermiques peuvent « voir » par ces matériaux transparents.
2. Que sont refroidis et les modules thermiques non refroidis ?
Les modules thermiques refroidis et non refroidis sont des types de systèmes de représentation de l'infrarouge (IR) utilisés pour capturer et analyser le rayonnement thermique. Ils sont utilisés généralement dans les applications telles que la surveillance, lutte contre l'incendie, inspections industrielles
3. Quelle est la différence entre les modules thermiques refroidis et non refroidis ?
La principale différence se situe dans le type de technologie des sondes utilisé. Les modules thermiques refroidis incorporent un mécanisme de refroidissement cryogénique pour maintenir le capteur extrêmement - à de basses températures, typiquement en-dessous de -200 degrés de Celsius. Ce refroidissement augmente la sensibilité et réduit le bruit du capteur, ayant pour résultat une qualité plus élevée d'image et une meilleure représentation dans des applications à longue portée et à haute résolution. Cependant, les modules thermiques refroidis sont plus chers, plus grands, et exigent l'entretien périodique.
D'autre part, les modules thermiques non refroidis utilisent les capteurs de microbolometer qui fonctionnent à la température ambiante. Ces senseurs détectent les changements de la température et les convertissent en signaux électriques, qui sont alors traités pour créer des images thermiques. Les modules thermiques non refroidis sont plus petits, plus compacts, moins chers, et n'exigent aucun entretien. Cependant, ils offrent la sensibilité inférieure et peuvent ne pas exécuter aussi bien dans les scénarios exigeants.