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Base termal sin enfriar de la cámara de Microbolometer para la observación de la fauna
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x| Resolución | 640x512 | Consumo de energía | 0.8W |
|---|---|---|---|
| rango espectral | los 8~14μm | Paso de píxeles | 12 μm |
| NETO | <40mK | Velocidad de fotogramas | 25Hz/30Hz |
| Resaltar | Base termal de la cámara de Microbolometer,Base de la cámara de la observación LWIR de la fauna,Base termal sin enfriar clara de la cámara |
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Núcleo de cámara térmica de microbolómetro no refrigerado para observación de vida silvestre
El módulo térmico TWIN612 es un producto recién llegado desarrollado por SensorMicro. El núcleo de cámara infrarroja no refrigerada de 640x512/12µm es un sensor de imágenes térmicas sofisticado que ofrece imágenes de alta calidad en un paquete compacto y fácil de usar. Este núcleo de cámara está construido con tecnología de microbolómetro no refrigerado de vanguardia, que ofrece un rendimiento de imágenes térmicas superior en comparación con los sistemas de imágenes térmicas convencionales.
Con su matriz de píxeles de 640x512 y un paso de píxeles de 12µm, este núcleo de cámara proporciona capacidades de imagen de ultra alta resolución para una amplia gama de aplicaciones. Ofrece una sensibilidad a la temperatura de menos de 50 mk y presenta un rango dinámico de hasta 14 bits, lo que garantiza imágenes precisas y detalladas incluso en entornos desafiantes.
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 de encapsulado de detectores infrarrojos madura. En comparación con el encapsulado metálico, el volumen y el peso del detector encapsulado se reducirán en gran medida. Por lo tanto, el módulo térmico TWIN612 podría aplicarse a industrias que tienen requisitos estrictos en cuanto a tamaño, peso y consumo de energía.
- Tamaño mini: 25,4 mm×25,4 mm×35 mm
- Peso ligero: 25 g
- NETD típico<40mk
- Imágenes térmicas nítidas y claras
- Consumo de energía típico tan bajo como 0,8 W
| Modelo | TWIN612/R |
| Rendimiento del detector IR | |
| Resolución | 640×512 |
| Tamaño de píxel | 12μm |
| Rango espectral | 8~14μm |
| NETD típico | <40mK |
| Procesamiento de imágenes | |
| Velocidad de fotogramas | 25Hz/30Hz |
| Tiempo de inicio | 6s |
| Vídeo analógico | PAL/NTSC |
| Vídeo digital | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| Visualización de imágenes | 11 en total (Blanco caliente/Lava/Arcoíris 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 |
| Tensión de alimentación | 4~5,5 V |
| Consumo de energía típico | 0,8 W |
| Medición de temperatura | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ |
| Rango de medición de temperatura | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| Precisión de la medición de temperatura | Mayor de ±2℃ o ±2% |
| SDK | Windows/Linux; Lograr el análisis y la conversión de flujo de vídeo de escala de grises a temperatura |
| Características físicas | |
| Dimensión (mm) | 25,4×25,4×35 (Sin lente) |
| Peso | 25 g (Sin lente) |
| Adaptabilidad ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -45℃~+85℃ |
| Humedad | 5%~95%, sin condensación |
| Vibración | 5.35grms, 3 ejes |
| Choque | Media onda sinusoidal, 40g/11ms, 3 ejes, 6 direcciones |
| Óptica | |
| Lente opcional | Atermal fijo: 13 mm |
El módulo de imágenes térmicas TWIN612/R se aplica al campo de la termografía, la monitorización de seguridad, las cargas útiles de los UAV, los robots, el hardware inteligente, el ADAS, la extinción de incendios y el rescate
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1. ¿Cómo funciona un detector de infrarrojos?
Los detectores de infrarrojos funcionan detectando la radiación electromagnética en el rango infrarrojo. El mecanismo exacto de detección varía según el tipo de detector de infrarrojos.
Los detectores térmicos funcionan midiendo el cambio de temperatura causado por la absorción de la radiación infrarroja. Por ejemplo, los microbolómetros consisten en una matriz de pequeños elementos resistivos que son sensibles al calor. Cuando la radiación infrarroja es absorbida por el detector, hace que la temperatura del elemento resistivo aumente, lo que resulta en un cambio en la resistencia eléctrica que puede ser detectado y convertido en una imagen.
Los detectores de fotones, por otro lado, funcionan convirtiendo fotones de la radiación infrarroja en señales eléctricas. Dos tipos comunes de detectores de fotones son los detectores fotovoltaicos y los fotoconductores. Los detectores fotovoltaicos generan un voltaje cuando se absorben fotones infrarrojos, mientras que los fotoconductores aumentan su conductividad cuando se absorben fotones.
Los detectores de infrarrojos también pueden utilizar otros mecanismos de detección, como la piroelectricidad, donde los cambios de temperatura inducen una carga en un material, o los efectos termoeléctricos, donde una diferencia de temperatura entre dos materiales genera un voltaje.
La señal de salida del detector de infrarrojos puede procesarse y mostrarse como una imagen, que puede utilizarse para una variedad de propósitos, como imágenes térmicas en aplicaciones médicas o industriales, detección remota del medio ambiente y escaneo térmico en sistemas de seguridad.

