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Núcleo de cámara térmica LWIR con resolución de 256 × 192 y tono de píxeles de 12 μm para una seguridad inteligente ultracompacta
| Resolución | 256×192 | Consumo de energía | ≤550mW@5V |
|---|---|---|---|
| Rango espectral | 8~14μm | Paso de píxeles | 12 μm |
| NETO | ≤30mK/F1.0/25℃ | Tensión de alimentación | CC: 5 V ~ 24 V |
| 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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El núcleo de cámara infrarroja ultracompacta MICO212 integra un detector infrarrojo de resolución 256x192, una lente óptica de 10 mm (FOV: 17.5°x13.2°), una placa de procesamiento de imágenes y componentes estructurales de alta resistencia. Transmite video analógico o digital a plataformas de backend, reduciendo significativamente los ciclos de integración y ofreciendo una solución de imagen térmica rentable.
- Solución rentable: Equipado con detector infrarrojo no refrigerado de 256x192/12 µm desarrollado internamente y chip ASIC dedicado para alta eficiencia energética
- Diseño SWaP optimizado: Tamaño ultracompacto (22.2x22.2x28.4 mm excluyendo la lente), peso ligero (16±2 g), bajo consumo de energía (550 mW)
- Desarrollo fácil e integración rápida: Salida de video analógica o digital nativa compatible con estándares CVSB/USB/MIPI con un mínimo esfuerzo de diseño estructural
| Modelo | MICO212 |
|---|---|
| Detector IR | Material sensible: VOx |
| Resolución: 256x192 | |
| Tamaño de píxel: 12 µm | |
| NETD: ≤30mK/F1.0/25℃ | |
| Respuesta espectral: 8~14 µm | |
| Lente óptica | Enfoque/F#: 10 mm/F1.0-FF |
| FOV: 17.5°(H)x13.2°(V) | |
| Rango de detección (8 píxeles): 99 m (persona), 360 m (vehículo) | |
| Tipo: Enfoque fijo atérmico | |
| Sellado/recubrimiento de la primera lente: IP67/HD | |
| Procesamiento de imágenes | Video analógico: PAL (predeterminado) / NTSC |
| Video digital: USB | |
| Tiempo de inicio: ≤6s | |
| Algoritmo de imagen: NUC/3D/2D/DRC/EE/SFFC | |
| Interfaz eléctrica | Interfaz externa estándar: 3PIN (A1251-WV-S-3P) | 9PIN (A1251-WV-S-9P) Interfaz de video: CVBS | USB |
| Fuente de alimentación | Voltaje de suministro: CC: 5V~24V |
| Consumo de energía estable: ≤550mW@5V, 23±3℃ | |
| Mecánico | Dimensión: ≤22.2 mm x 22.2 mm x 28.4 mm (L x An x Al) |
| Peso: <16±2 g | |
| Adaptabilidad ambiental | Temperatura de funcionamiento: -40℃~+70℃ |
| Temperatura de almacenamiento: -45℃~+85℃ | |
| Humedad: 5%~95%, sin condensación | |
| Vibración: Vibración aleatoria, 5.35grms, 3 ejes | |
| Impacto: Onda semisinusoidal, 40g/11ms, 3 ejes, 6 direcciones | |
| Certificación | ROHS2.0/REACH |
Termografía, Monitoreo de seguridad, Robots, Hardware inteligente, ADAS, Lucha contra incendios y rescate
- Tecnologías de detectores infrarrojos internas: Detectores infrarrojos no refrigerados VOx de 8 pulgadas 0.11 µm, refrigerados MCT de 8 pulgadas 0.5 µm, refrigerados T2SL de 8 pulgadas 0.5 µm
- Capacidad de producción: 6 millones de detectores infrarrojos desarrollados internamente por año
- Instalaciones de fabricación: Instalación de fabricación de semiconductores de 30.000 m² con un área de sala limpia de 20.000 m²
La imagen de gas óptico es una tecnología infrarroja que visualiza gases industriales invisibles. Todos los objetos por encima del cero absoluto (-273.15 °C) emiten radiación infrarroja, con una intensidad que depende de la temperatura. Las cámaras térmicas infrarrojas convierten esta radiación en imágenes visibles basándose en diferencias de temperatura o radiación.
La absorción de gas en longitudes de onda específicas crea diferencias de radiación entre el gas y el fondo. Los detectores infrarrojos de detección de fugas de gas con filtros de banda estrecha reciben bandas infrarrojas cerca de los picos de absorción de gas, convirtiendo el gas en imágenes visibles a través de diferencias de radiación.
Las cámaras de imagen de gas óptico detectan rápidamente fugas de gas sin detener las líneas de producción al identificar diferencias de radiación y visualizar la presencia de gas para localizar con precisión las fuentes de fuga.

