Base termal al aire libre 640x512 25.4mm×25.4mm×35m m de la cámara de LWIR

Lugar de origen Provincia de Wuhan, Hubei, China
Nombre de la marca GST
Certificación ISO9001:2015; RoHS; Reach
Número de modelo TWIN612/R
Cantidad de orden mínima 1 pedazo
Precio Negotiable
Condiciones de pago L/C, T/T

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Datos del producto
Resolución 640x512 Consumo de energía 0.8W
Gama espectral los 8~14μm Echada del pixel el 12μm
Netd <40mK Velocidad de fotogramas 25Hz/30Hz
Alta luz

Base termal 25.4mm×25.4m m de la cámara

,

Base 640x512 de LWIR

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Base al aire libre de LWIR

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Descripción de producto

Base termal al aire libre 640x512 25.4mm×25.4mm×35m m de la cámara de LWIR

 

Descripción de producto

 

El módulo termal TWIN612 es un nuevo producto de la llegada desarrollado por tecnología de los sensores global.

 

Ofreciendo un arsenal del pixel 640x512 con una echada del pixel del µm 12, esta base de la cámara provee de la proyección de imagen ultraalta de la resolución que es eficiente y confiable, sensibilidad de temperatura excepcional y de un amplio rango dinámico de hasta 14 pedazos.

 

Si usted requiere la toma de imágenes térmica para la seguridad y vigilancia, inspección industrial, o proyección de imagen médica, la base infrarroja los 640x512/12µm sin enfriar de la cámara es una solución de alto rendimiento que puede cubrir las demandas de su uso fácilmente.

 

La base infrarroja los 640x512/12µm sin enfriar de la cámara es una tecnología de toma de imágenes térmica avanzada que entrega la proyección de imagen y el rendimiento excepcional de alta calidad en un paquete compacto, fácil de usar.

 

Características principales

 

- Mini Size: 25.4mm×25.4mm×35m m
- Peso ligero: 25g
- NETD típico<40mk> - agudo, toma de imágenes térmica clara
- Consumo de energía típico tan bajo como 0.8W

 

Especificaciones de producto

 

Modelo TWIN612/R
Funcionamiento del detector del IR
Resolución 640×512
Tamaño del pixel el 12μm
Gama espectral los 8~14μm
NETD típico <40mK
Tratamiento de la imagen
Velocidad de fotogramas 25Hz/30Hz
Tiempo de lanzamiento 6s
Vídeo análogo PAL/NTSC
Vídeo de Digitaces YUV/BT.656/LVDS/USB2.0
Exhibición de imagen 11 en total (candente/lava/Ironbow/aguamarina/hierro/médico caliente/ártico/arco iris 1/arco iris 2/candentes/calientes negros)
Algoritmo de la imagen NUC/3D/2D/DRC/EE
Especificaciones eléctricas
Interfaz externo estándar 50pin_HOURS
Interfaz de comunicaciones RS232/USB2.0
Voltaje de fuente 4~5.5V
Consumo de energía típico 0.8W
Medida de la temperatura
Gama de temperaturas de funcionamiento -10℃~50℃
Gama de la medida de la temperatura -20℃~150℃, 0℃~550℃
Exactitud de la medida de la temperatura Mayor de ±2℃ o el ±2%
SDK Windows/Linux; Alcance el análisis y la conversión de la transmisión de vídeo del gris a la temperatura
Características físicas
Dimensión (milímetros) 25.4×25.4×35 (sin la lente)
Peso 25g (sin la lente)
Adaptabilidad ambiental
Temperatura de funcionamiento -40℃~+70℃
Temperatura de almacenamiento -45℃~+85℃
Humedad el 5%~95%, sin condensación
Vibración 5.35grms, 3 AXIS
Choque Media onda sinusoidal, 40g/11ms, 3 AXIS, dirección 6
La óptica
Lente opcional Atermal fijo: 13m m

 

Usos industriales

 
El módulo de la toma de imágenes térmica de TWIN612/R se aplica al campo de la termografía, de la supervisión de seguridad, de las cargas útiles del UAV, de los robots, del hardware inteligente, de ADAS, de la lucha contra el fuego y del rescate
 

Nuestras ventajas

 
Base termal al aire libre 640x512 25.4mm×25.4mm×35m m de la cámara de LWIR 0
 

FAQ

 

1. ¿Cómo hace un detector infrarrojo el trabajo?

Los detectores infrarrojos trabajan detectando la radiación electromágnetica en la gama infrarroja. El mecanismo exacto de la detección varía dependiendo del tipo de detector infrarrojo.

 

Los detectores termales trabajan midiendo el cambio de temperatura causado absorbiendo la radiación infrarroja. Por ejemplo, los microbolometers consisten en una matriz de los elementos resistentes minúsculos que son sensibles calentar. Cuando la radiación infrarroja es absorbida por el detector, hace la temperatura del elemento resistente aumentar, dando por resultado un cambio en la resistencia eléctrica que se puede detectar y convertir en una imagen.

 

Los detectores del fotón, por otra parte, trabajan convirtiendo los fotones de la radiación infrarroja en señales eléctricas. Dos tipos comunes de detectores del fotón son detectores y fotoconductores fotovoltaicos. Los detectores fotovoltaicos generan un voltaje cuando se absorben los fotones infrarrojos, mientras que los fotoconductores aumentan su conductividad cuando se absorben los fotones.

 

Los detectores infrarrojos pueden también utilizar otros mecanismos de la detección, tales como piroelectricidad, donde los cambios en temperatura inducen una carga en un material, o efectos termoeléctricos, donde una diferencia de la temperatura entre dos materiales genera un voltaje.

 

La señal de salida del detector infrarrojo se puede procesar y exhibir como imagen, que se puede utilizar para una variedad de propósitos, tales como toma de imágenes térmica en usos médicos o industriales, teledetección del ambiente, y exploración termal en sistemas de seguridad.