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Módulo de cámara térmica típica sin enfriamiento 640x512 30Hz NETD 40mk para drones
| Resolución | 640x512 | Consumo de energía | 0.7w |
|---|---|---|---|
| rango espectral | los 8~14μm | Paso de píxeles | 12 μm |
| NETD típico | ≤40mk | Velocidad de fotogramas | 30Hz |
| Resaltar | Módulo termal sin enfriar típico de la cámara,Módulo termal sin enfriar de la cámara de los abejones,Cámara termal 640x512 del abejón |
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Módulo de cámara térmica de 640x512 12μm sin refrigeración para drones NETD típico≤40mk
El núcleo de la cámara infrarroja iTL612R integra un detector térmico infrarrojo de 640x512 / 12μm con encapsulado a nivel de oblea (WLP). Es un módulo de imágenes térmicas radiométricas LWIR sin refrigeración para drones con un rango espectral de 8 a 14μm.
El módulo de cámara térmica iTL612 se caracteriza por una presentación de imagen nítida y clara, un tamaño compacto y un bajo costo. Orientado para SWaP totalmente optimizado, el módulo térmico sin refrigeración iTL612R proporciona una solución confiable para la integración de sistemas infrarrojos con espacio limitado. Su estructura compacta ha alcanzado el nivel superior del módulo de la misma especificación. También tiene una función termográfica opcional con un rango de medición de -20℃~550 ℃ para la medición de temperatura industrial.
El módulo térmico iTL612 está especialmente desarrollado para el campo del Mantenimiento Predictivo, la Inspección Fotovoltaica, la Protección Ambiental, la Investigación Científica, la Fotografía Aérea, la Investigación Policial, el Socorro y Rescate, la Prevención de Incendios Forestales, la Seguridad Urbana, etc.
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 de energía de tan solo 0,7 W
Imagen clara y radiometría precisa
• Nuevo algoritmo de procesamiento de imágenes: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Soporte SDK para Windows/Linux/ARM
• Soporte de medición de temperatura regional, puntual e isotérmica
Varias interfaces para una fácil integración
• Interfaces DVP/LVDS/USB2.0, salida de datos de imagen RAW/YUV, control de puerto serie
| Modelo | iTL612/R |
| Rendimiento del detector IR | |
| Material sensible | Óxido de vanadio |
| Resolución | 640×512 |
| Tamaño de píxel | 12μm |
| Rango espectral | 8~14μm |
| NETD típico | ≤40mk |
| Procesamiento de imágenes | |
| Velocidad de fotogramas | 30Hz |
| Tiempo de inicio | 5s |
| Vídeo digital | RAW/YUV/BT656 |
| Algoritmo de imagen | Corrección de no uniformidad (NUC) Reducción de ruido 3D (3DNR) Eliminación de ruido (DNS) Compresión de rango dinámico (DRC) Mejora de bordes (EE) |
| Visualización de imágenes | Negro caliente/Blanco caliente/Pseudo color |
| Software para PC | |
| Software ICC | Control del módulo y visualización de vídeo |
| Especificaciones eléctricas | |
| Interfaz externa estándar | 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V(51), (HRS, Macho) |
| Placa de expansión USB | Tipo C |
| Interfaz de comunicación | RS232-TTL/USB2.0 |
| Interfaz de vídeo digital | CMOS8/USB2.0 |
| Tensión de alimentación | 3,3 V±0,1 V CC |
| Consumo de energía típico | 0,7W |
| Medición de temperatura | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C~+50°C |
| Rango de medición de temperatura | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Soporte de personalización y expansión |
| Precisión de la medición de temperatura | Mayor de ±3°C o ±3% (@23℃±3℃) |
| Medición de temperatura regional | Soporte de valor máximo, mínimo y promedio de la temperatura regional de salida |
| SDK | Soporte para Windows/Linux/ARM; Lograr el análisis y la conversión de flujo de vídeo de gris a temperatura |
| Características físicas | |
| Tamaño (mm) | 21×22,3×27,3 (con lente de 9,1 mm) |
| Peso | 20,8 g±1,5 g (con lente de 9,1 mm) |
| Adaptabilidad ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C~+85°C |
| Humedad | 5%~95%, sin condensación |
| Vibración | 5,35 grms, 3 ejes |
| Choque | Onda semisinusoidal, 40 g/11 ms, 3 ejes 6 direcciones |
| Certificados | ROHS2.0/REACH |
| Óptica | |
| Lente opcional | Enfoque fijo atérmico: 9,1 mm |
El módulo de imágenes térmicas iTL612/R se puede integrar en cargas útiles de UAV y dispositivos portátiles, por lo que se utiliza ampliamente en los campos de Mantenimiento predictivo, inspección fotovoltaica, protección ambiental, investigación científica, fotografía aérea, investigación policial, socorro y rescate, prevención de incendios forestales, seguridad urbana, etc..![]()
Alta sensibilidad y excelente rendimiento
Tecnología líder mundial en la industria de infrarrojos
Varios detectores de infrarrojos disponibles
Detectores lR tanto sin refrigeración como refrigerados en diferentes formatos y tamaños de píxel
Producción en volumen para garantizar una entrega rápida
Tres líneas de producción con una capacidad de producción anual de hasta millones de detectores.
1. ¿Puede bloquear las imágenes térmicas?
En la mayoría de los casos, no se puede. Pero los rayos infrarrojos no pueden penetrar las paredes, y el vidrio también puede bloquear los IR. Por lo tanto, si no desea ser detectado, puede ocultarse detrás de vidrio o paredes para bloquear las imágenes térmicas.
2. Pseudo color - Lava
En el pseudo color Lava, el blanco indica alta temperatura y el rojo oscuro indica baja temperatura. Toda su paleta utiliza colores cálidos. Para objetivos de temperatura ultra alta, está más en línea con la visualización visual humana.
3. ¿Qué es el rango DRI?
Es un medio para medir la distancia a la que un detector de infrarrojos puede producir una imagen de un objetivo específico y se puede dividir en rango de detección, rango de reconocimiento, rango de identificación.
D (Detección): capacidad de distinguir un objeto del fondo
R (Reconocimiento): capacidad de clasificar la clase de objeto (animal, humano, vehículo, barco …)
I (Identificación): capacidad de describir el objeto en detalle (un hombre con sombrero, un ciervo, un Jeep …)
Según los criterios de Johnson, cuando la probabilidad de que el detalle del objetivo sea visible a la distancia DRI es del 50%, el número mínimo de pares de líneas del objetivo es 1:3:6 (o 1:4:8), y el número mínimo correspondiente de píxeles es 2:6:12 (o 2:8:16).
Suponiendo que el diámetro del objetivo es H, la distancia focal es f, el tamaño del píxel es d y el número de pares de líneas es n, entonces la distancia de visión L=H×f/(2n×d)

