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Base clara de la cámara de la toma de imágenes térmica LWIR con 640x512 el 12μM Infrared Detectors
| Resolución | 640x512 | Consumo de energía | 0.8W |
|---|---|---|---|
| Rango espectral | 8~14μm | Paso de píxeles | 12 μm |
| NETO | <40mK | Velocidad de fotogramas | 25Hz/30Hz |
| Resaltar | Base de la cámara de la toma de imágenes térmica LWIR,640x512 base de la cámara de los detectores LWIR,base termal de la cámara de los detectores 12uM |
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Módulo de Imagen Térmica LWIR con Detectores Infrarrojos de 640x512 12µm para Exteriores
El módulo térmico TWIN612 es un producto de reciente lanzamiento desarrollado por SensorMicro. Integra un detector infrarrojo sin refrigeración en encapsulado cerámico de 640×512/12µm. Con un NETD típico <40mk, el módulo térmico TWIN612 puede presentar imágenes más claras, nítidas y detalladas.
Con un rango de medición de temperatura de -20°C~150°C/0~550°C, una precisión de ±2°C o ±2% y una frecuencia de cuadros de hasta 30Hz, el módulo térmico garantiza imágenes térmicas fluidas y mediciones de temperatura precisas.
El módulo térmico TWIN612 tiene las ventajas de un diseño compacto, una estructura ligera y un consumo de energía tan bajo como 0.8W. Con algoritmos de imagen mejorados y función de medición de temperatura, el módulo térmico TWIN612 presenta imágenes más estables y temperatura precisa.
El proceso de encapsulado cerámico es similar al encapsulado metálico, que es una tecnología madura de encapsulado de detectores infrarrojos. En comparación con el encapsulado metálico, el volumen y el peso del detector encapsulado se reducirán considerablemente. Por lo tanto, el módulo térmico TWIN612 podría aplicarse a industrias que tienen requisitos estrictos en cuanto a tamaño, peso y consumo de energía.
- Mini Tamaño: 25.4mm×25.4mm×35mm
- Peso Ligero: 25g
- NETD Típico<40mk
- Imágenes Térmicas Nítidas y Claras
- Consumo de Energía Típico tan Bajo como 0.8W
| Modelo | TWIN612/R |
| Rendimiento del Detector IR | |
| Resolución | 640×512 |
| Tamaño de Píxel | 12µm |
| Rango Espectral | 8~14µm |
| NETD Típico | <40mK |
| Procesamiento de Imagen | |
| Frecuencia de Cuadros | 25Hz/30Hz |
| Tiempo de Arranque | 6s |
| Vídeo Analógico | PAL/NTSC |
| Vídeo Digital | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| Visualización de Imagen | 11 en Total (Blanco Caliente/Lava/Arco de Hierro/Aqua/Hierro Caliente/Médico/Ártico/Arcoíris1/Arcoíris2/Rojo Caliente/Negro Caliente) |
| Algoritmo de Imagen | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Interfaz Externa Estándar | 50pin_HRS |
| Interfaz de Comunicación | RS232/USB2.0 |
| Voltaje de Suministro | 4~5.5V |
| Consumo de Energía Típico | 0.8W |
| Medición de Temperatura | |
| Rango de Temperatura de Operación | -10°C~50°C |
| Rango de Medición de Temperatura | -20°C~150°C, 0°C~550°C |
| Precisión de Medición de Temperatura | Mayor de ±2°C o ±2% |
| SDK | Windows/Linux; Logra Análisis de Flujo de Vídeo y Conversión de Gris a Temperatura |
| Características Físicas | |
| Dimensión (mm) | 25.4×25.4×35 (Sin Lente) |
| Peso | 25g (Sin Lente) |
| Adaptabilidad Ambiental | |
| Temperatura de Operación | -40°C~+70°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -45°C~+85°C |
| Humedad | 5%~95%, sin condensación |
| Vibración | 5.35grms, 3 Ejes |
| Choque | Onda Semicircular, 40g/11ms, 3 Ejes, 6 Direcciones |
| Óptica | |
| Lente Opcional | Atermal Fijo: 13mm |
El módulo de imagen térmica TWIN612/R se aplica al campo de la Termografía, Monitoreo de Seguridad, Cargas Útiles, Robots, Hardware Inteligente, ADAS, Bomberos y Rescate
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1. Principio de Funcionamiento de la Imagen Óptica de Gas
La imagen óptica de gas es un tipo de tecnología infrarroja que puede ver gases industriales invisibles.
Todos los objetos en la naturaleza cuya temperatura es superior al cero absoluto (-273.15°C) pueden emitir radiación infrarroja. La intensidad de la radiación infrarroja depende de la temperatura del objetivo. La cámara térmica infrarroja convierte la radiación infrarroja invisible en imágenes infrarrojas visibles según la diferencia de temperatura o la diferencia de radiación entre el objetivo y el fondo o entre varias partes del objetivo.
Después de absorber la radiación infrarroja en longitudes de onda específicas, la diferencia de radiación infrarroja se producirá entre el gas y el fondo.
El detector infrarrojo de detección de fugas de gas con filtro de banda estrecha incorporado solo recibe la banda infrarroja cerca del pico de absorción infrarroja del gas, y puede convertir el gas en imágenes infrarrojas visibles a través de la diferencia de radiación entre el gas y el fondo.
La cámara de imagen óptica de gas puede detectar rápidamente el gas sin detener temporalmente la línea de producción al identificar la diferencia de radiación infrarroja entre el gas y el fondo y visualizar el gas, ya sea que exista una fuga, y localizar con precisión la fuente de la fuga.

