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Detectores infrarrojos sin enfriar
Módulo de imagen térmica VOx no refrigerado de alta definición 1280x1024, tamaño de píxel de 12 µm, frecuencia de fotogramas de 30 Hz
| Resolución | 1280x1024/12μm | NETO | ≤40mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| Rango espectral | 8~14μm | Velocidad de fotogramas digitales | 30Hz |
| Tensión de alimentación | 4.5~5.5V | Consumo de energía típico | 1.0W |
| Resaltar | Módulo sin enfriar de la toma de imágenes térmica de la voz,Módulo industrial de la termografía,Módulo termal de la alta voz de la definición |
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El núcleo de la cámara infrarroja COIN1212 cuenta con un detector infrarrojo de 1280×1024/12μm de megapixeles, integrado con circuitos avanzados de procesamiento de señales y algoritmos de imágenes.Soporta protocolos de comunicación serie ampliamente adoptados y ofrece una variedad de interfaces de salida de video junto con una gama completa de opciones de lentes ópticasCapaz de detectar rápidamente los puntos calientes y proporcionar imágenes térmicas claras, agiliza significativamente el desarrollo secundario.Esto lo convierte en una solución de integración de imágenes térmicas todo en uno para aplicaciones en monitoreo de infraestructuras clave, fabricación de gama alta, transporte inteligente, investigación científica y otras aplicaciones avanzadas de imágenes térmicas.
- Imágenes de alta definición, detección precisa
La resolución de 1280×1024/12μm megapixeles permite una imagen HD de amplio campo de visión y largo alcance. - Completa y rentable
Construido con un detector infrarrojo de gran formato sin enfriar integrado con algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes para mejorar la claridad de la imagen y la calidad visual. - Integración rápida y desarrollo acelerado
Soporta múltiples interfaces de salida de imagen, incluidos DVP y BT.1120. Saca datos de imagen RAW/YUV con control de puerto serie.
| Modelo | el número de la moneda |
|---|---|
| Indicadores de los detectores de IR | |
| Materiales sensibles | VOC |
| Resolución | 1280×1024 |
| Tamaño de los píxeles | 12 μm |
| Respuesta espectral | 8 μm ~ 14 μm |
| Técnica de las TDN | La temperatura máxima de la muestra es de 40 mK/F1.0/25°C |
| Procesamiento de imágenes | |
| Tasa de fotogramas digitales | 30 Hz |
| Tiempo de arranque | 6s |
| Video analógico | / |
| Video digital | El contenido de la sustancia |
| Algoritmo de imagen | Corrección de las irregularidades (NUC) Reducción del ruido 3D (3DNR) Supresión del ruido 2D (DNS) Compresión de rango dinámico (DRC) Mejora de los bordes (EE) |
| Muestra de imagen | 10 Tipos (blanco caliente/lava/rojo de hierro/hierro caliente/médico/ártico/arcoiris 1/arcoiris 2/tinta/negro caliente) |
| Software para PC | Software ICC - Control del módulo y visualización de vídeo |
| Eléctrico | |
| Interfaz externa estándar | 50 pin: DF40C-50DP-0.4V ((51), (HRS, Hombre) |
| Junta de extensión | Es el USB3.0 |
| Interfaz de comunicación | TTL-232 (en inglés) |
| Interfaz de vídeo digital | DVP16/BT.1120/MIPI: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
| Válvula de alimentación | 4.5 ~ 5.5V |
| Consumo típico de energía | 1.0W |
| Mecánica | |
| Tamaño del núcleo desnudo ((mm) | 14 mm/19 mm/25 mm: 25,4 mm × 25,4 mm × 19,3 mm 35 mm/50 mm/100 m: 35,4 mm × 35,4 mm × 17,8 mm |
| Peso del núcleo desnudo (g) | 14 mm/19 mm/25 mm: 19,7 ± 1 g 35 mm/50 mm/100 m: 32,5 ± 1 g |
| Adaptabilidad al medio ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C~+85°C |
| Humedad | 5% a 95%, no condensante |
| Vibración | 5.35 gramos, vibración aleatoria, 3 ejes |
| Impacto | Meja onda senoidal, 40 g/11 ms, dirección del impacto 3 Ejes, 6 Dirección |
| Certificación | El objetivo de la presente Directiva es: |
| Lentes ópticas | |
| Lentes ópticas | Foro fijo térmico: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm/50 mm/100 mm |
| Nivel de protección | IP67 ((Objetivo delantero) |
El módulo de imágenes térmicas COIN1212 se utiliza ampliamente en el monitoreo de infraestructuras clave, fabricación de alta gama, inspección industrial, investigación científica, etc.
SensorMicro fue fundada con una creencia simple pero poderosa: la innovación debe servir a las necesidades del mundo real.
SensorMicro existe para capacitar a las personas y sistemas para ver más allá de la superficie, en los patrones, los problemas y las posibilidades que se encuentran debajo.
Al convertir el calor invisible en realidad visible, ayudamos a las industrias a tomar decisiones más inteligentes, proteger lo que más importa y navegar la complejidad con claridad.
A medida que nuestro negocio se extiende por gran parte del globo, la compañía ha comenzado a desarrollar nuevos productos y servicios.Hemos cargado hacia adelante en todos los frentes desde la seguridad, extinción de incendios, inspección industrial, atención médica y visión artificial,la vigilancia ambiental y los aspectos clave de la neutralidad de carbono, ayudando a los socios a aprovechar todo el potencial de la detección inteligente de infrarrojos, y conectando los puntos de la vida.
Somos más que una compañía de tecnología infrarroja, somos una comunidad de personas comprometidas a construir un futuro sostenible, ético y centrado en el ser humano.Cada pixel de innovación que creamos es una promesa de proteger, para empoderar y para servir.
Los detectores infrarrojos funcionan detectando radiación electromagnética en el rango infrarrojo.
Los detectores térmicos funcionan midiendo el cambio de temperatura causado por la absorción de la radiación infrarroja.Los microbolómetros consisten en una matriz de pequeños elementos resistivos sensibles al calorCuando la radiación infrarroja es absorbida por el detector, hace que la temperatura del elemento resistivo aumente.que resulta en un cambio en la resistencia eléctrica que puede ser detectada y convertida en una imagen.
Los detectores de fotones, por otro lado, trabajan convirtiendo los fotones de la radiación infrarroja en señales eléctricas.Dos tipos comunes de detectores de fotones son los detectores fotovoltaicos y los fotoconductoresLos detectores fotovoltaicos generan un voltaje cuando se absorben fotones infrarrojos, mientras que los fotoconductores aumentan su conductividad cuando se absorben fotones.
Los detectores infrarrojos también pueden utilizar otros mecanismos de detección, como la piroelectricidad, donde los cambios de temperatura inducen una carga en un material, o 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 se puede utilizar para una variedad de propósitos, como la obtención de imágenes térmicas en aplicaciones médicas o industriales,detección remota del medio ambiente, y el escaneo térmico en los sistemas de seguridad.

