Módulo de cámara térmica de onda larga 640x512 con lente de 9,1 mm para vehículos aéreos no tripulados

Lugar de origen Provincia de Wuhan, Hubei, China
Nombre de la marca SensorMicro
Certificación ISO9001:2015; RoHS; Reach
Número de modelo iTL612/R
Cantidad de orden mínima 1 pedazo
Precio negotiable
Condiciones de pago LC, T/T
Datos del producto
Resolución 640x512 Consumo de energía 0.7w
rango espectral los 8~14μm Paso de píxeles 12 μm
NETD típico ≤40mk Velocidad de fotogramas 30Hz
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Módulo termal 640x512 de la cámara de la onda larga

,

Módulo termal de la cámara de los vehículos aéreos sin tripulación

,

base termal de la cámara de la lente de 9.1m m

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Descripción de producto
TWIN612 Módulo de imágenes térmicas

Módulo de cámara térmica de onda larga 640x512 12μM con lente de 9,1 mm para vehículos aéreos no tripulados


Descripción del producto

 
El núcleo de la cámara infrarroja iTL612R integra un detector térmico infrarrojo de 640x512 / 12μm paquete de nivel de obleas (WLP).Es un módulo de radiometría térmica LWIR sin enfriar para drones con un rango espectral de 8 a 14 μm.
 
El módulo de cámara térmica iTL612 presenta una presentación de imagen nítida y nítida, un tamaño compacto y un bajo costo.El módulo térmico no enfriado iTL612R proporciona una solución fiable para la integración de sistemas infrarrojos con espacio limitadoSu estructura compacta ha alcanzado el nivel superior del mismo módulo de especificación.También tiene una función termográfica opcional con un rango de medición de -20 °C ~ 550 °C para la medición de la temperatura industrial.
 
El módulo térmico iTL612 está especialmente desarrollado para el campo del mantenimiento predictivo, la inspección fotovoltaica, la protección del medio ambiente, la investigación científica, la fotografía aérea,Investigación policial, socorro y rescate, prevención de incendios forestales, seguridad urbana, etc.
 

Principales características

 
Diseño compacto y ligero
• Tamaño: 21 mm × 22,3 mm × 27,3 mm (con lente de 9,1 mm)
• Peso: 20,8 g±1,5 g (con lente de 9,1 mm)
• Bajo consumo energético de tan solo 0,7 W
 
Imagen clara y radiometría precisa
• Nuevo algoritmo de procesamiento de imágenes: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Soporte para Windows/Linux/ARM SDK
• Apoyar la medición de la temperatura regional, puntual e isotérmica
 
Diferentes interfaces para una fácil integración
• Interfaces DVP/LVDS/USB2.0, salida de datos de imagen RAW/YUV, control de puertos serie
 

Especificaciones del producto


Modelo Se aplicará el procedimiento siguiente:
Rendimiento del detector IR
Materiales sensibles Óxido de vanadio
Resolución 640×512
Tamaño de los píxeles 12 μm
Rango espectral 8 ~ 14 μm
Técnica de las TDN ≤ 40mk
Procesamiento de imágenes
Tasa de fotogramas 30 Hz
Tiempo de arranque 5s
Video digital El número de unidades de producción es el número de unidades de producción.
Algoritmo de imagen Corrección de las irregularidades (NUC)
Reducción del ruido 3D (3DNR)
No-ruido (DNS)
Compresión de rango dinámico (DRC)
Mejora de los bordes (EE)
Muestra de imagen Negro caliente/blanco caliente/pseudo-color
Software para PC
Software del ICC Modulo de control y visualización de vídeo
Especificaciones eléctricas
Interfaz externa estándar 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V ((51), (HRS, Hombre)
Tarjeta de expansión USB Tipo C
Interfaz de comunicación Se trata de un sistema de transmisión por cable.0
Interfaz de vídeo digital CMOS8/USB2.0
Válvula de alimentación 3.3V±0,1V VDC
Consumo típico de energía 0.7W
Medición de la temperatura
Rango de temperatura de funcionamiento -10°C~+50°C
Rango de medición de la temperatura -20°C~+150°C, 0°C~550°C; soporte de personalización y expansión
Precisión de la medición de la temperatura Más de ±3°C o ±3% (@23°C±3°C)
Medición regional de la temperatura Valor máximo, mínimo y medio de la temperatura regional de salida
El SDK Soporte para Windows/Linux/ARM; Análisis de flujo de video y conversión de gris a temperatura
Características físicas
Tamaño (mm) 21×22.3×27.3 (con lente de 9.1 mm)
Peso 20.8g±1.5g (con lente de 9.1mm)
Adaptabilidad al medio ambiente
Temperatura de funcionamiento -40°C~+70°C
Temperatura de almacenamiento -45°C~+85°C
Humedad 5% a 95%, no condensante
Vibración 5.35 gramos, 3 Ejes
El choque Onda de medio seno, 40g/11ms, 3 Ejes 6 Dirección
Certificados El objetivo de la presente Directiva es:
Optica
Lentes opcionales Enfoque fijo atérmico: 9,1 mm


Aplicaciones industriales

 
El módulo de imágenes térmicas iTL612/R puede integrarse en cargas útiles de UAV y dispositivos portátiles, de modo que se utiliza ampliamente en los campos deMantenimiento predictivo, inspección fotovoltaica, protección del medio ambiente, investigación científica, fotografía aérea, investigación policial, ayuda y rescate, prevención de incendios forestales, seguridad urbana, etc..
Módulo de cámara térmica de onda larga 640x512 con lente de 9,1 mm para vehículos aéreos no tripulados 0
 

Nuestra línea de productos

 

Alta sensibilidad y excelente rendimiento

Tecnología líder mundial en la industria del infrarrojo

 

Varios detectores de infrarrojos disponibles

Detectores IR tanto sin enfriar como enfriados en diferentes formatos y tamaños de píxeles

 

Producción en volumen para garantizar una entrega rápida

Tres líneas de producción con una capacidad de producción anual de hasta millones de detectores.


Preguntas frecuentes


1¿Qué es la imagen térmica infrarroja?

Las imágenes térmicas infrarrojas son un método que utiliza la radiación infrarroja y la energía térmica para recopilar información sobre objetos, con el fin de formular imágenes de ellos,o obtener información de temperatura de los objetos, incluso en entornos de baja visibilidad.


2¿Cómo funciona la Imagen térmica infrarroja?
El sistema de imágenes térmicas infrarrojas es una tecnología pasiva de detección e identificación sin contacto de infrarrojos.Se enfoca la radiación infrarroja de la escena en el detector infrarrojo de la matriz de plano focal a través del sistema óptico infrarrojo que puede pasar a través de la radiación infrarrojaEl detector térmico convierte la señal de radiación de intensidad diferente en la señal eléctrica correspondiente y, a continuación, mediante la amplificación y el procesamiento de vídeo,forma la imagen infrarroja que se puede observar a simple vista.