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Detectores infrarrojos sin enfriar
Módulo de cámara térmica sin enfriar de resolución 640x512 con rango espectral de 8~14μm y NETD de 30mK
| Resolución | 640x512 / 12μm | NETO | ≤30mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| Lente de la cámara | Múltiples disponibles | Velocidad de fotogramas | 25Hz/30Hz/50Hz |
| Video analógico | PAL (predeterminado) / NTSC | Rango espectral | 8~14μm de largo |
| Resaltar | Cámara de vigilancia térmica LWIR,Modulo de cámara de vigilancia LWIR,Modulo de cámara LWIR sin enfriar 640x512 |
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Módulo de cámara térmica no refrigerada LWIR 640x512/12μm para seguridad y monitoreo
El núcleo de la cámara infrarroja ultracompacta MICO612 integra un detector infrarrojo de resolución principal de 640 × 512, múltiples opciones de lentes ópticas, placa de procesamiento de imágenes y un marco estructural robusto. Transmite video analógico o digital a plataformas backend para su integración. Con una gama más amplia, el MICO612 satisface diversas necesidades de diferentes clientes.
- Compatibilidad general, rentable
• Equipado con un detector infrarrojo de nivel de oblea de 640 × 512/12 μm de desarrollo propio, lo que permite una amplia adopción.
• Integrado con un chip ASIC dedicado para una alta eficiencia energética - Diseño SWaP optimizado
• Dimensión seccional: sólo 22,2×22,2×27,2 mm (sin incluir la lente)
• Con un peso de sólo 30,3±2 g
• Bajo consumo de energía: 680 mW - Fácil desarrollo e integración rápida
• Salida de vídeo analógico o digital nativo, compatible con los estándares CVBS/USB/MIPI; no se requiere desarrollo adicional
• Fácil montaje con mínimo esfuerzo de diseño estructural
| Modelo | MICO612 |
|---|---|
| Detector de infrarrojos | Material sensible:voz |
| Resolución:640×512 | |
| Tamaño de píxel:12 µm | |
| NETO:≤30mK/F1.0/25℃ | |
| Respuesta espectral:8~14μm | |
| Lente óptica | Enfoque/F#:4.8/F1.0 | 9,1 mm/F1.0 | 13mm/F1.0 |
| Campo de visión:91°(H)×73°(V) | 47,7°(H)×38,2°(V) | 33°(H)×26°(V) | |
| Rango de detección (8 píxeles):99 m (persona de 5'11" de altura) 360m (vehículo de 4m×3m) | |
| Tipo:Foco fijo atérmico Primer sellado/recubrimiento de lente:IP67 | |
| Procesamiento de imágenes | Vídeo analógico:PAL (predeterminado) / NTSC |
| Vídeo Digital:USB/MIPI | |
| Velocidad de fotogramas:25Hz/30Hz/50Hz | |
| Hora de inicio:≤6s Algoritmo de imagen:NUC/RDC/DNS/DDE/SFFC Pseudocolor:11 tipos - personalizables | |
| Interfaz eléctrica | Interfaz externa estándar:Interfaz de 3 pines (A1251-WV-S-3P) | Interfaz de 9 pines (A1251-WV-S-9P) | Interfaz de 26 pines (DF56C-26S-0.3V-51) |
| Interfaz de vídeo:CVBS | USB | MIPI | |
| Fuente de alimentación | Tensión de alimentación:CC: 5 V ~ 24 V |
| Consumo de energía constante:≤680mW@5V, 23±3℃ | |
| Mecánico | Tamaño:22,2 mm × 22,2 mm × 27,2 mm (largo × ancho × alto) |
| Peso:30,3±2g | |
| Adaptabilidad ambiental | Temperatura de funcionamiento:-40℃~+70℃ |
| Temperatura de almacenamiento:-45℃~+85℃ | |
| Humedad:5%~95%, sin condensación | |
| Vibración:Vibración aleatoria, 5,35 grms, 3 ejes | |
| Impacto:Media onda sinusoidal, 40 g/11 ms, 3 ejes, 6 direcciones Proceso de dar un título:RoHS2.0/alcance |
El módulo de cámara térmica MICO612 se puede integrar en cámaras de seguridad con monitoreo de temperatura desde corta distancia hasta ultra distancia, como cámara PTZ, cámara tipo caja y cámara domo de velocidad.
- Personalización del producto:Ajuste las configuraciones y adapte los algoritmos para cumplir con los requisitos específicos de la industria.
- Soporte técnico y capacitación in situ:Proporcionar a los clientes principales configuración práctica del sistema y capacitación operativa.
- Innovación conjunta para nuevos productos y mercados:Colaborar con los clientes para desarrollar conjuntamente soluciones innovadoras de aplicaciones de infrarrojos
Los detectores de infrarrojos funcionan detectando la radiación electromagnética en el rango de infrarrojos. El mecanismo exacto de detección varía según el tipo de detector de infrarrojos.
Los detectores térmicos funcionan midiendo el cambio de temperatura provocado 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 el detector absorbe la radiación infrarroja, hace que la temperatura del elemento resistivo aumente, lo que resulta en un cambio en la resistencia eléctrica que puede detectarse y convertirse 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 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 efectos termoeléctricos, donde una diferencia de temperatura entre dos materiales genera un voltaje.
La señal de salida del detector de infrarrojos se puede procesar y mostrar como una imagen, que se puede utilizar para diversos fines, como imágenes térmicas en aplicaciones médicas o industriales, detección remota del medio ambiente y escaneo térmico en sistemas de seguridad.

