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Base termal de la cámara
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Cámara de seguridad termal
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Detectores infrarrojos sin enfriar
Módulo de imagen térmica sin enfriar LWIR con resolución 384x288 17μm Pitch de píxeles y lente de 25 mm
| Resolución | 384x288 | Consumo de energía | 0.65W |
|---|---|---|---|
| Rango espectral | 8~14μm | Paso de píxeles | 17 μm |
| NETO | ≤30mK/F1.0/25℃ | Velocidad de fotogramas | 25/30/50 Hz |
| Resaltar | Módulo termal 12uM de la cámara,módulo termal de la cámara de 640x512 LWIR,Base compacta de la cámara de LWIR |
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Equipado con un detector de infrarrojos empaquetado a nivel de obleas de 384 × 288 17 μm, el núcleo de la cámara térmica COIN417G3 cuenta con una sensibilidad térmica ultra alta NETD≤30mK y algoritmos de imagen optimizados.Con salida de imagen de formato múltiple y diseño de bajo consumo energético, este núcleo de cámara infrarroja es compatible con la compatibilidad de lentes flexibles y una conveniente integración secundaria.sistemas periféricos de visión artificial industrial y ADAS para vehículos.
- Funcionalidad completa, diseño rentable- Desarrollado utilizando un detector de embalaje de alto rendimiento a nivel de obleas con algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes integrados para mejorar la calidad de la imagen
- Rendimiento excepcional, imágenes superiores- Alta sensibilidad con NETD≤30mK típico y algoritmos de imagen de próxima generación que proporcionan imágenes térmicas más claras y nítidas
- Extensión flexible, integración rápida- Varias opciones de lentes ópticas disponibles para adaptarse a diversos escenarios de aplicación con soporte para las interfaces de salida de imagen USB2.0/DVP/LVDS/BT.656 y salida de datos de imagen RAW/YUV con control de puerto serie
| Modelo | Las demás partidas del anexo II |
|---|---|
| Indicadores de los detectores de IR | |
| Materiales sensibles | VOC |
| Resolución | 384 × 288 |
| Tamaño de los píxeles | 17 μm |
| Respuesta espectral | 8 μm ~ 14 μm |
| Técnica de las TDN | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Procesamiento de imágenes | |
| Tasa de fotogramas digitales | 25/30/50 Hz |
| Tiempo de arranque | 6s |
| Video analógico | PAL/NTSC |
| Video digital | El contenido de la sustancia |
| Algoritmo de imagen | Corrección de las irregularidades (NUC) Reducción del ruido 3D (3DNR) Supresión del ruido 2D (DNS) Compresión de rango dinámico (DRC) Mejora de los bordes (EE) |
| Muestra de imagen | 10 Tipos (blanco caliente/lava/rojo de hierro/hierro caliente/médico/ártico/arcoiris 1/arcoiris 2/tinta/negro caliente) |
| Software para PC | |
| Software del ICC | Modulo de control y visualización de vídeo |
| Eléctrico | |
| Interfaz externa estándar | 50Pin: DF40C-50DP-0.4V ((51), (HRS, Hombre) |
| Junta de extensión | Los dispositivos de conexión a Internet se utilizarán para la transmisión de la información. |
| Interfaz de comunicación | TTL-232/USB2 y TTL-232/USB2.0 |
| Interfaz de vídeo digital | El número de unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad. |
| Válvula de alimentación | 4.5 ~ 5.5V |
| Consumo típico de energía | 0.65W |
| Mecánica | |
| Tamaño del núcleo desnudo ((mm) | 25.4 mm × 25.4 mm × 16.5 mm |
| Peso del núcleo desnudo (g) | 16.6±1 |
| 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 | Vibración aleatoria, 5,35 gramos, 3 ejes |
| Impacto | Media onda senoidal, 40 g / 11 ms, dirección de impacto X eje, 3 veces |
| Certificación | El objetivo de la presente Directiva es: |
| Lentes ópticas | |
| Lentes ópticas | Foro fijo Atermal: 4,8 mm/7 mm/9,1 mm/13 mm/19 mm/25 mm/35 mm |
| Nivel de protección | IP67 ((Objetivo delantero) |
El módulo de imágenes térmicas COIN417G3 se aplica en el campo de la visión industrial, la vigilancia de la seguridad, la lucha contra incendios y rescate, al aire libre, la visión automática, ADAS, etc.
- Cartera de productos diversificada- Amplia gama de formatos de productos, incluidos detectores infrarrojos, núcleos de cámaras y módulos para satisfacer diversos requisitos de integración
- Una rica variedad de productos- Las múltiples resoluciones de matriz, tamaños de píxeles, bandas de onda y combinaciones de opciones de lentes proporcionan una mayor flexibilidad para diversas aplicaciones
- Desempeño excepcional- Imágenes claras, tamaño compacto, bajo consumo de energía, alta sensibilidad y alta fiabilidad diseñadas para funcionar bajo una amplia gama de desafíos ambientales
- Fácil integración- Las múltiples opciones de interfaz facilitan la integración y permiten un rápido desarrollo en múltiples campos de aplicación
Puede que le sorprenda saber que las imágenes térmicas a menudo no detectan a través del vidrio.
Desde el punto de vista físico, es difícil explicar las razones técnicas de este problema, pero su principio es muy simple.pero el vidrio actúa como un espejo para las longitudes de onda infrarrojas (por lo que las lentes de las cámaras de imágenes térmicas a menudo están hechas de germanio o selenuro de zinc en lugar de vidrio).
Si apuntas la cámara térmica a una ventana, la pantalla no mostrará la imagen del otro lado claramente, lo más probable es que veas una borrosidad,y es probable que sea un reflejo borroso de la lente que está sosteniendo.
Pero esto no es absoluto, algunas frecuencias infrarrojas pueden pasar a través del vidrio, y ciertos tipos y configuraciones de vidrio permiten diferentes grados de luz infrarroja a través.los parabrisas de los automóviles tienden a producir mejores resultados que el vidrio doméstico estándar.

