Núcleo de cámara térmica sin enfriar con resolución de 1280x1024 y tamaño de píxel de 8μm para un consumo de energía de 1W ultrabajo

Lugar de origen Porcelana
Nombre de la marca SensorMicro
Certificación ISO9001:2015; RoHS; Reach
Número de modelo iTL1208
Cantidad de orden mínima 1 pieza
Precio Negociable
Condiciones de pago T/T
Datos del producto
Resolución 1280x1024/8μm NETO ≤30mK
Rango espectral 8~14μm Tensión de alimentación 4.5-5.5V
Consumo de energía típico 1W Interfaz de vídeo digital MIPI-CSI
Resaltar

Base termal sin enfriar 12uM de la cámara

,

base termal de la cámara de la seguridad 1280x1024

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Descripción de producto
Núcleo de cámara térmica sin enfriar de gran rango 1280x1024 8μm para dispositivos portátiles
Resumen del producto

Optimice sus dispositivos de imágenes térmicas con el núcleo de cámara infrarroja de alto rendimiento iTL1208, una solución innovadora construida para la eficiencia SWaP (tamaño, peso y potencia) líder en la industria.Rompiendo las limitaciones de tamaño tradicionales de las cámaras térmicas de megapixeles, el iTL1208 cuenta con un factor de forma ultracompacto de 22.6 × 22.6 × 34.5 mm, un peso ligero de 35.7 ± 2 g y un consumo de energía de 1 W ultrabajo, que se adapta perfectamente a los escenarios de aplicación portátil y móvil.

Como el primer núcleo de cámara térmica de 8 μm del mundo, integra un detector de alta resolución de 1280 × 1024 y algoritmos avanzados de mejora de imagen para capturar imágenes térmicas nítidas y detalladas.

SensorMicro se especializa en el diseño, fabricación, ventas y comercialización de detectores infrarrojos, módulos térmicos y núcleos de cámaras infrarrojas.Proporcionamos a los clientes una variedad de soluciones de imagen térmica infrarroja que acortan el tiempo de desarrollo secundario y reducen en gran medida los costos.

Principales características
  • 8 μm Megapíxeles:El primer núcleo de cámara térmica de 8 μm del mundo impulsado por el detector de súper infrarrojos ApexCore 1280 × 1024 / 8 μm, que equilibra la alta resolución con una integración ultracompacta.
  • Líder de rendimiento del SWaP:Mide solo 22.6×22.6×34.5 mm, pesa 35.7±2g (incluida la lente de 12 mm) y consume solo 1W, rompiendo la barrera de tamaño para las imágenes térmicas de megapixeles.
  • Ópticos libres de germanio:Óptica de calcogenuro con múltiples opciones de lentes para diversos requisitos de aplicación.
  • Integración rápida:Interfaz de salida de imagen MIPI CSI con salida de datos RAW y YUV para una integración del sistema simplificada.
Especificaciones del producto
Modelo ITL1208
Indicadores de los detectores de IR Materiales sensibles: VOx
Resolución: 1280×1024
Tamaño de los píxeles: 8μm
Respuesta espectral: 8 μm ~ 14 μm
DENT típico: ≤ 30mK
Procesamiento de imágenes Tasa de fotogramas digitales: 25/30Hz
Tiempo de arranque: ≤ 6 s
Vídeo digital: RAW/YUV
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Muestra de imagen: 10 tipos (blanco caliente/lava/rojo de hierro/hierro caliente/médico/ártico/arcoiris 1/arcoiris 2/tinta/negro caliente)
Eléctrico Interfaz externa estándar: 34Pin_Connector Interfaz: BP04SD-34-0065-R0
Interfaz de comunicación: TTL-232/I2C
Interfaz de vídeo digital: MIPI-CSI
Válvula de alimentación: 4,5-5,5 V
Consumo de energía típico: 1W
Mecánica Tamaño (incluida la lente):
• Lente de 5 mm: 22,6 mm × 22,6 mm × 50 mm (diámetro exterior de la lente Φ37 mm)
• Lente de 10 mm: 22,6 mm × 22,6 mm × 45,3 mm (diámetro exterior de la lente Φ33 mm)
• Lente de 12 mm: 22,6 mm × 22,6 mm × 34,5 mm (diámetro exterior de la lente Φ26,6 mm)
• Lente de 17 mm: 22,6 mm × 22,6 mm × 35,4 mm (diámetro exterior de la lente Φ27 mm)
• Lente de 25 mm: 22,6 mm × 22,6 mm × 44,2 mm (diámetro exterior de la lente Φ33 mm)
• Lente de 35 mm: 22,6 mm × 22,6 mm × 50,9 mm (diámetro exterior de la lente Φ43,2 mm)

Peso (incluida la lente):
• 5 mm Lente: 85,5 ± 4,5 g
• 10 mm Lente: 70,5 ± 3,6 g
• 12 mm Lente: 35,7 ± 2 g
• 17 mm Lente: 40,7 ± 2,1 g
• 25 mm Objetivo: 71,0 ± 3,6 g
• 35 mm Objetivo: 110±5,5 g
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, vibración aleatoria, 3 ejes
Impacto: onda medio senoidal, 40 g/11 ms, dirección de impacto 3 Ejes, 6 Dirección
Certificación: ROHS2.0/REACH
Lente óptica: enfoque fijo Atermal: 5/10/12/17/25/35mm
Aplicaciones industriales

El módulo de imágenes térmicas iTL1208 se utiliza ampliamente en la lucha contra incendios forestales, el mantenimiento de la energía, la inspección fotovoltaica, el monitoreo de seguridad, los dispositivos portátiles, los dispositivos portátiles y más.

Nuestro método de servicio
Preventa de las ventas
Análisis de las necesidades
Evaluación del escenario
Selección del producto
Soluciones personalizadas
Despliegue
Entrega rápida
Integración y pruebas del sistema
Formación técnica
Guía de aplicación
Servicios de postventa
Diagnóstico a distancia
Servicio de garantía
Actualizaciones del firmware
Mantenimiento técnico
Preguntas frecuentes
¿Qué es la resolución del detector de infrarrojos?

Es decir, el número de píxeles de imágenes térmicas.Así, los objetivos más pequeños a mayores distancias pueden ser observados y medidos.Por lo general, la resolución de las imágenes térmicas infrarrojas oscila entre 256x192, 384x288, 640x512, 800x600, 1024x768, 1280x1024 etc. Con una resolución más alta, el costo del detector será mayor.

Campo de visión (FOV)

Se refiere al campo de visión bidimensional del espacio del objeto observado por el sistema óptico de imagen térmica infrarroja.Suponiendo que el tamaño de la matriz de detectores es A × B, el tamaño del píxel es d, y la distancia focal de la lente es f, entonces el ángulo horizontal de FOV θ=2×acrtan (A×d/2f).

Después de seleccionar la matriz de detectores y el tamaño de los píxeles, el campo de visión solo cambia con la distancia focal del sistema óptico: con una distancia focal más larga, el campo de visión será más estrecho;con distancia focal más corta, el campo de visión será más amplio.