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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 infrarrojo empaquetado a nivel de oblea de 384×288 y 17μm, el núcleo de la cámara térmica COIN417G3 presenta una sensibilidad térmica ultraalta NETD≤30mK y algoritmos de imagen optimizados. Con salida de imagen multiformato y diseño de bajo consumo de energía, este núcleo de cámara infrarroja admite una combinación de lentes flexible y una conveniente integración secundaria. Es ampliamente adoptado para monitoreo de seguridad nocturna, rescate en extinción de incendios, visión artificial industrial y sistemas periféricos ADAS para vehículos.
- Funcionalidad integral, diseño rentable- Desarrollado utilizando un detector de empaquetado a nivel de oblea de alto costo y rendimiento con algoritmos de procesamiento de imágenes avanzados 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 ofrecen imágenes térmicas más claras y nítidas
- Extensión flexible, integración rápida- Múltiples opciones de lentes ópticas disponibles para adaptarse a diversos escenarios de aplicaciones con soporte para interfaces de salida de imágenes USB2.0/DVP/LVDS/BT.656 y salida de datos de imágenes RAW/YUV con control de puerto serie
| Modelo | MONEDA417G3 |
|---|---|
| Indicadores de detectores de infrarrojos | |
| Materiales sensibles | voz |
| Resolución | 384×288 |
| Tamaño de píxel | 17 μm |
| Respuesta espectral | 8 μm ~ 14 μm |
| NETD típico | ≤30mK/F1.0/25℃ |
| Procesamiento de imágenes | |
| Velocidad de fotogramas digitales | 25/30/50Hz |
| Hora de inicio | 6s |
| Vídeo analógico | PAL/NTSC |
| Vídeo Digital | CRUDO/YUV422 |
| 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/arco iris 1/arco iris 2/tinte/negro caliente) |
| Software para PC | |
| Software de la CCI | Control de módulo y visualización de vídeo |
| Eléctrico | |
| Interfaz externa estándar | 50 pines: DF40C-50DP-0.4V(51), (horas, macho) |
| Tablero de extensión | USB3.0/USB2.0/VPC/USB2.0 y VPC |
| Interfaz de comunicación | TTL-232/USB2.0 |
| Interfaz de vídeo digital | DVP8/DVP16/USB2.0/BT.656/LVDS |
| Voltaje de suministro | 4,5 ~ 5,5 V |
| Consumo de energía típico | 0,65W |
| Mecánico | |
| Tamaño del núcleo desnudo (mm) | 25,4 mm × 25,4 mm × 16,5 mm |
| Peso del núcleo desnudo (g) | 16,6±1 |
| Adaptabilidad ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -45℃~+85℃ |
| Humedad | 5%~95%, sin condensación |
| Vibración | Vibración aleatoria, 5,35 grms, 3 ejes |
| Impacto | Media onda sinusoidal, 40 g/11 ms, dirección de impacto eje X, 3 veces |
| Proceso de dar un título | ROHS2.0/ALCANCE |
| Lente óptica | |
| Lente óptica | Atérmico de enfoque fijo: 4,8 mm/7 mm/9,1 mm/13 mm/19 mm/25 mm/35 mm |
| Nivel de protección | IP67 (lente frontal) |
El módulo de imágenes térmicas COIN417G3 se aplica en el campo de la visión industrial, monitoreo de seguridad, extinción de incendios y rescate, exteriores, visión artificial, ADAS, etc.
- Cartera de productos diversa- Amplia gama de formatos de productos, incluidos detectores de infrarrojos, núcleos de cámaras y módulos para satisfacer diversos requisitos de integración
- Rica variedad de productos- Múltiples resoluciones de matriz, tamaños de píxeles, bandas de ondas y combinaciones de opciones de lentes brindan mayor flexibilidad para diversas aplicaciones
- Rendimiento excepcional- Imágenes claras, tamaño compacto, bajo consumo de energía, alta sensibilidad y gran confiabilidad diseñadas para funcionar en una amplia gama de desafíos ambientales
- Fácil integración- Las múltiples opciones de interfaz facilitan la integración y permiten un desarrollo rápido en múltiples campos de aplicación.
Quizás le sorprenda saber que las cámaras termográficas a menudo no detectan a través del vidrio.
Desde el punto de vista de la física, es difícil explicar las razones técnicas de este problema, pero su principio es muy simple. Básicamente, la luz visible pasa a través del vidrio, pero el vidrio actúa como un espejo para las longitudes de onda infrarrojas (razón por la cual las lentes de las cámaras termográficas suelen estar hechas de seleniuro de germanio o zinc en lugar de vidrio).
Si apunta la cámara termográfica a una ventana, la pantalla no mostrará la imagen del otro lado con claridad, lo más probable es que vea una imagen borrosa y probablemente sea un reflejo borroso de la lente que está sosteniendo.
Pero esto no es absoluto: algunas frecuencias infrarrojas pueden atravesar el vidrio, y ciertos tipos y configuraciones de vidrio permiten el paso de diferentes grados de luz infrarroja. Por ejemplo, los parabrisas de los automóviles tienden a dar mejores resultados que el vidrio doméstico estándar.

