Núcleo de cámara térmica de microbolómetro sin enfriar con resolución de 1280×1024 y pitch de píxeles de 12μm para vigilancia a larga distancia

Lugar de origen Provincia de Wuhan, Hubei, China
Nombre de la marca SensorMicro
Certificación ISO9001:2015; RoHS; Reach
Número de modelo MONEDA1212
Cantidad de orden mínima 1 pedazo
Precio Negociable
Condiciones de pago T/T
Datos del producto
Resolución 1280×1024 Consumo de energía 1.0W
Interfaz de vídeo digital DVP16/BT.1120/MIPI Rango espectral 8~14μm
Paso de píxeles 12 μm Tablero de extensión USB3.0
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Base termal de la cámara de Microbolometer

,

Base de la cámara de la observación LWIR de la fauna

,

Base termal sin enfriar clara de la cámara

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Descripción de producto
Núcleo de cámara térmica con microbolómetro sin enfriar de 1280×1024/12μm para vigilancia de largo alcance
Núcleo de cámara térmica de microbolómetro no refrigerado para observación de vida silvestre

Equipado con un detector infrarrojo de nivel de oblea con resolución de 1280 × 1024 y paso de píxeles de 12 μm, el núcleo de la cámara infrarroja COIN1212 integra un sofisticado hardware de procesamiento de señales y algoritmos de imágenes optimizados para garantizar una percepción térmica precisa y una salida de imágenes de alta definición. Ofrece compatibilidad integral con los principales protocolos de comunicación en serie, salida de video multiformato flexible (DVP, BT.1120) y salida de datos RAW/YUV configurable con control de puerto en serie. Con imágenes de campo amplio y largo alcance y capacidades de detección de cerca con detalles finos, el diseño modular reduce en gran medida la dificultad del desarrollo secundario, sirviendo como una solución central confiable para sistemas de imágenes térmicas industriales, de transporte, de infraestructura y de investigación científica.

Características principales
  • Imágenes de alta definición, detección precisa- La resolución de 1280×1024/12μm megapíxeles permite un amplio campo de visión e imágenes HD de largo alcance. Capta claramente los detalles finos del objetivo durante la observación de corto alcance.
  • Completo y rentable- Construido con un detector infrarrojo de nivel de oblea de gran formato líder en la industria. Integrado con algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes para mejorar la claridad de la imagen y la calidad visual.
  • Integración rápida, desarrollo acelerado- Admite múltiples interfaces de salida de imágenes, incluidas DVP y BT.1120. Emite datos de imagen RAW/YUV con control de puerto serie.
Especificaciones del producto
Modelo MONEDA1212
Indicadores de detectores de infrarrojos
Materiales sensibles voz
Resolución 1280×1024
Tamaño de píxel 12 μm
Respuesta espectral 8 μm ~ 14 μm
NETD típico ≤40mK/F1.0/25℃
Procesamiento de imágenes
Velocidad de fotogramas digitales 30Hz
Hora de inicio 6s
Vídeo analógico /
Vídeo Digital CRUDO/YUV422
Algoritmo de imagen Corrección de no uniformidad (NUC)
Reducción de ruido 3D (3DNR)
Supresión de ruido 2D (DNS)
Compresión de rango dinámico (DRC)
Mejora de bordes (EE)
Visualización de imagen 10 tipos (blanco caliente/lava/rojo hierro/hierro caliente/médico/ártico/arco iris 1/arco iris 2/tinte/negro caliente)
Software para PC
Software de la CCI Control de módulo y visualización de vídeo
Eléctrico
Interfaz externa estándar 50 pines: DF40C-50DP-0.4V(51), (horas, macho)
Tablero de extensión USB3.0
Interfaz de comunicación TTL-232
Interfaz de vídeo digital DVP16/BT.1120/MIPI
Voltaje de suministro 4,5 ~ 5,5 V
Consumo de energía típico 1.0W
Mecánico
Tamaño del núcleo desnudo (mm) 14 mm/19 mm/25 mm: 25,4 mm × 25,4 mm × 19,3 mm
35 mm/50 mm/100 m: 35,4 mm × 35,4 mm × 17,8 mm
Peso del núcleo desnudo (g) 14 mm/19 mm/25 mm: 19,7 ± 1 g
35 mm/50 mm/100 m: 32,5 ± 1 g
Adaptabilidad ambiental
Temperatura de funcionamiento -40℃~+70℃
Temperatura de almacenamiento -45℃~+85℃
Humedad 5%~95%, sin condensación
Vibración 5,35 grms, vibración aleatoria, 3 ejes
Impacto Media onda sinusoidal, 40 g/11 ms, dirección de impacto eje X, 3 veces
Proceso de dar un título ROHS2.0/ALCANCE
Lente óptica
Lente óptica Atérmico de enfoque fijo: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm/50 mm/100 mm
Nivel de protección IP67 (lente frontal)
Aplicaciones industriales

El módulo de imágenes térmicas COIN1212 se aplica en el campo de monitoreo de infraestructura clave, fabricación de alta gama, inspección industrial, investigación científica, etc.

Servicio personalizado
  • Personalización del producto:Ajuste las configuraciones y adapte los algoritmos para cumplir con los requisitos específicos de la industria.
  • Soporte técnico y capacitación in situ:Proporcionar a los clientes principales configuración práctica del sistema y capacitación operativa.
  • Innovación conjunta para nuevos productos y mercados:Colaborar con los clientes para desarrollar conjuntamente soluciones innovadoras de aplicaciones de infrarrojos
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona un detector de infrarrojos?

Los detectores de infrarrojos funcionan detectando la radiación electromagnética en el rango de infrarrojos. El mecanismo exacto de detección varía según el tipo de detector de infrarrojos.

Los detectores térmicos funcionan midiendo el cambio de temperatura provocado por la absorción de la radiación infrarroja. Por ejemplo, los microbolómetros consisten en una matriz de pequeños elementos resistivos que son sensibles al calor. Cuando el detector absorbe la radiación infrarroja, hace que la temperatura del elemento resistivo aumente, lo que resulta en un cambio en la resistencia eléctrica que puede detectarse y convertirse en una imagen.

Los detectores de fotones, por otro lado, funcionan convirtiendo fotones de la radiación infrarroja en señales eléctricas. Dos tipos comunes de detectores de fotones son los detectores fotovoltaicos y los fotoconductores. Los detectores fotovoltaicos generan voltaje cuando se absorben fotones infrarrojos, mientras que los fotoconductores aumentan su conductividad cuando se absorben fotones.

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

La señal de salida del detector de infrarrojos se puede procesar y mostrar como una imagen, que se puede utilizar para diversos fines, como imágenes térmicas en aplicaciones médicas o industriales, detección remota del medio ambiente y escaneo térmico en sistemas de seguridad.