-
Base termal de la cámara
-
Cámara de seguridad termal
-
Cámara térmica enchufable
-
Detectores infrarrojos refrescados
-
Módulos refrescados de la cámara
-
Proyección de imagen óptica del gas
-
Módulo Térmico Radiométrico
-
Módulo termal de alta resolución de la cámara
-
Cámara termal para la detección de la fiebre
-
Cámara termal montada vehículo
-
Asamblea más fresca integrada del Dewar
-
Detectores infrarrojos sin enfriar
Modulo de cámara térmica infrarroja sin enfriar de 1280x1024/12μm con medición de temperatura
| Rango de temperatura | -20 ℃ ~ + 550 ℃ (Personalizable) | Precisión de temperatura | ±2℃ o el ±2% |
|---|---|---|---|
| Resolución | 1280x1024/12μm | NETO | ≤40mK/F1.0/25℃ |
| Rango espectral | 8~14μm de largo | Velocidad de fotogramas digitales | 30Hz |
| Resaltar | Base 25Hz del módulo de la cámara,Base del módulo de la cámara de las cargas útiles del,Base sin enfriar del módulo de la cámara |
||
El núcleo de cámara infrarroja COIN1212R cuenta con un detector infrarrojo no refrigerado de megapíxeles 1280*1024/12µm, integrado con circuitos avanzados de procesamiento de señales y algoritmos de medición de temperatura. Soporta protocolos de comunicación serial ampliamente adoptados y ofrece una variedad de interfaces de salida de video junto con una gama completa de opciones de lentes ópticas.
Capaz de detectar rápidamente diferencias de temperatura y entregar imágenes térmicas claras y datos de temperatura precisos, agiliza significativamente el desarrollo secundario de sistemas de medición de temperatura. Esto lo convierte en una solución de integración de imágenes térmicas todo en uno para aplicaciones en monitoreo inteligente, manufactura de alta gama, control de procesos, investigación científica y otras aplicaciones de imágenes térmicas de alta gama.
- Imágenes de Alta Definición, Detección Precisa
- La detección de alta definición de megapíxeles permite la medición de temperatura infrarroja en vistas y áreas más amplias
- Al monitorear variaciones de temperatura diminutas, se revelan más detalles térmicos del objetivo con claridad
- Completo y Eficiente
- Desarrollado con un detector infrarrojo no refrigerado de formato grande de primer nivel
- Integrado con múltiples algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes para mejorar la calidad de la imagen
- Precisión de medición de temperatura de hasta ±3°C o ±3%, compatible con rangos de -20°C a 150°C y de 0 a 550°C, con extensiones personalizables
- Múltiples Configuraciones, Integración Rápida
- Soporta varios modos de salida de imagen, incluyendo DVP y BT.1120
- Salida de datos de imagen RAW/YUV con control por puerto serial
| Modelo | COIN1212R |
|---|---|
| Indicadores del Detector IR | |
| Material Sensible | VOx |
| Resolución | 1280*1024 |
| Tamaño de Píxel | 12µm |
| Respuesta Espectral | 8µm ~ 14µm |
| NETD Típico | ≤40mK/F1.0/25℃ |
| Procesamiento de Imagen | |
| Frecuencia de Fotogramas Digital | 30Hz |
| Tiempo de Arranque | 6s |
| Video Analógico | / |
| Video Digital | RAW/YUV422/TMP |
| 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/Arcoíris 1/Arcoíris 2/Tinte/Negro Caliente) |
| Software para PC | |
| Software ICC | Control del Módulo y Visualización de Video |
| Eléctrico | |
| Interfaz Externa Estándar | 50 pines: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS, Macho) |
| Placa de Extensión | USB3.0 |
| Interfaz de Comunicación | TTL-232 |
| Interfaz de Video Digital | DVP16/BT.1120/MIPI |
| Voltaje de Suministro | 4.5~5.5V |
| Consumo de Energía Típico | 1.0W |
| Medición de Temperatura | |
| Temperatura de Operación | -10℃~+50℃ |
| Rango de Medición de Temperatura | -20℃~150℃, 0℃~550℃; Soporta Personalización y Expansión |
| Precisión de Medición de Temperatura | Mayor de ±2℃ / ±2% |
| Medición de Temperatura Parcial | Soporta la salida del valor máximo, mínimo y promedio de las áreas de medición de temperatura |
| SDK | Android/Windows/Linux; Logra Análisis de Flujo de Video y Conversión de Gris a Temperatura |
| Mecánico | |
| Tamaño del Núcleo Desnudo (mm) | 14mm/19mm/25mm: 25.4mm*25.4mm*19.3mm 35mm/50mm/100m: 35.4mm*35.4mm*17.8mm |
| Peso del Núcleo Desnudo (g) | 14mm/19mm/25mm: 19.7±1g 35mm/50mm/100m: 32.5±1g |
| Adaptabilidad Ambiental | |
| Temperatura de Operación | -40℃~+70℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -45℃~+85℃ |
| Humedad | 5%~95%, sin condensación |
| Vibración | 5.35grms, Vibración Aleatoria, 3 ejes |
| Impacto | Onda Semicinusoide, 40g/11ms, Dirección de Impacto 3 Ejes, 6 Direcciones |
| Certificación | ROHS2.0/REACH |
| Lente Óptica | |
| Lente Óptica | Enfoque Fijo Atermal: 14mm/19mm/24mm |
| Nivel de Protección | IP67 (Lente Frontal) |
El módulo de imágenes térmicas COIN1212R se utiliza ampliamente en Inspección de Energía Eléctrica, Visión Artificial, Seguridad y Monitoreo de HVAC de Edificios, Exteriores, Lucha contra Incendios y Rescate, Aplicación de la Ley y Rescate, etc.
- Alta sensibilidad y excelente rendimiento
- Tecnología líder mundial en la industria infrarroja
- Varios detectores infrarrojos disponibles - Detectores IR no refrigerados y refrigerados en diferentes formatos y tamaños de píxel
- Producción en volumen para garantizar entrega rápida - Tres líneas de producción con capacidad de producción anual de hasta millones de detectores
-
¿Qué es la radiación infrarroja?
Al hablar de imágenes térmicas infrarrojas, lo primero en lo que hay que pensar es en la radiación infrarroja (IR). La longitud de onda de la energía de radiación infrarroja comienza en aproximadamente 700nm y se extiende hasta aproximadamente 1mm. Todos los objetos emiten una cierta cantidad de calor en forma de radiación infrarroja, que es invisible para nosotros, porque en todo el espectro electromagnético, el ojo desnudo solo puede ver la "luz visible". -
¿Cómo funciona un termógrafo infrarrojo?
El componente central del equipo infrarrojo es el detector térmico infrarrojo, que puede detectar de manera sensible la diferencia de temperatura diminuta de los objetos circundantes. Luego, recopila esta información de radiación del objeto y emite la información de temperatura para la creación de imágenes, que se basa en la información de diferencia de temperatura. Cuanto más caliente es el objeto, más radiación infrarroja produce. Si la intensidad es demasiado alta, se puede sentir como calor.

