Núcleo de cámara térmica LWIR con resolución de 256 × 192 y tono de píxeles de 12 μm para una seguridad inteligente ultracompacta

Lugar de origen Porcelana
Nombre de la marca SensorMicro
Certificación ISO9001:2015; RoHS; Reach
Número de modelo MICO212
Cantidad de orden mínima 1 PEDAZO
Precio Negociable
Condiciones de pago T/T
Datos del producto
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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Descripción de producto
Núcleo de cámara térmica LWIR con detector infrarrojo de 256x192 12 µm para seguridad inteligente
Descripción del producto

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.

Características principales
  • 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
Especificaciones del producto
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
Aplicaciones industriales

Termografía, Monitoreo de seguridad, Robots, Hardware inteligente, ADAS, Lucha contra incendios y rescate

Nuestras ventajas
  • 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
Preguntas frecuentes
Principio de funcionamiento de la imagen de gas óptico

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.