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Schnelle Integration Gekühlter IR-Kamerakern EYAS1212 Megapixel 1280x1024 / 12μM

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xAuflösung | 1280 x 1024 | Pixelabstand | 12 μm |
---|---|---|---|
Netto | ≤20mK | Spektralbereich | 3,7 ~ 4,8 μm MW |
Größe | 149 x 58,5 x 71 mm | Bildrate | 1~100 Hz einstellbar |
Hervorheben | EYAS 1212 IR-Kamerakern,1280 x 1024 IR-Kamerakern,12-um-Integrationsgekühlte Kameramodule |
EYAS1212 Megapixel 1280x1024 / 12μm MCT MWIR gekühltes Infrarotmodul für schnelle Integration
EYAS1212 ist ein hochauflösendes, analog-digitales, gekühltes Infrarotmodul, das auf 1280 x 1024-Formaten mit 12 μm Abstand IR-FPA basiert.
Dieses AD-Modul enthält eine Proximity-Platine, die das FPA-Timing bereitstellt, und die empfindlichen Netzteile.Darüber hinaus gibt die Camera Link-Schnittstelle 16-Bit-Rohdaten aus, was die Integration des Detektors in das System erheblich vereinfacht.
Daher macht es das EYAS1212 AD-Modul OEM-Kunden leicht, schnelle Abnahmetests am gekühlten Infrarotdetektor GST C1212M 1280 x 1024 / 12 μm durchzuführen, eine schnelle Sekundärentwicklung zu beginnen und ihre Entwicklungszeit von gekühlten Infrarotmodulen oder kompletten Infrarot-Wärmebildkameras oder Systemen auf gekühlter Basis zu verkürzen Infrarot-Detektoren.
Global Sensor Technology ist ein Anbieter von Infrarotdetektoren, Sensoren und Kernen von OEM-Wärmebildkameras.Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Infrarot-Wärmebildindustrie.Wir haben ein professionelles After-Sales-Service-Team, das den Kunden professionelle Antworten bietet.Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns, wir sind in der ersten Zeit für Sie da.
- Einfach zu entwickeln und zu integrieren
- Cameralink-Schnittstellenausgang 16-Bit-Rohdaten, Steuerung über serielle Schnittstelle
- Integrierte Struktur, Abmessungen stimmen mit dem Detektor überein
- 5V Einzelversorgung
- Kann sich mit hoher Geschwindigkeit bewegende Ziele erfassen
Modell | EYA1212 |
Leistung des IR-Detektors | |
Auflösung | 1280 x 1024 |
Pixelabstand | 12 μm |
Kryokühler | RS058F |
Spektralbereich | 3,7 μm ~ 4,8 μm MW |
Abkühlzeit (25°C) | ≤6min |
Optimale NETD (20 °C) | ≤20mK |
Arbeitsmodus | |
Bildrate | 1~100 Hz einstellbar |
Arbeitsmodus | Schnappschuss;ITR/IWR-Integrationsmodus;Windows-Modus;Anti-Blühen |
Elektrische Spezifikation | |
Externe Standardschnittstelle | QSH-60-Pin |
Digitales Video | Cameralink: Ausgabe von 16-Bit-Rohdaten |
Externe Synchronisierung | CC1: INT/Frame externe Synchronisation;CC2: Externe MC-Synchronisierung |
Kommunikation | Serieller Cameralink-Port: TFG+/-, TC+/-;9600 bps |
Energieversorgung | 1-Kanal-Bildgebungspanel: 5 V 1-Kanal Kryokühler: 24V |
Stabiler Stromverbrauch | 9 W |
Abmessung (mm) | 149 × 58,5 × 71 |
Gewicht | ≤680g |
Arbeitstemperatur | -40 °C ~ +60 °C |
Vibrationsgröße | Vibration: Fahrzeugmontierter Hochgeschwindigkeitstransport von GJB Schock: Halbsinuswelle, 40 g, 11 ms, 3 Achsen, 6 Richtungen, jeweils 3 Mal |
Das Wärmebildmodul EYAS1212 wird in vielen Bereichen eingesetzt, z. B. als Fernüberwachungssystem, Flugsichtverbesserungssystem, Multisensor-Nutzlast usw.
1. Klassifizierung von Infrarot-Focal-Plane-Arrays (FPA)
Entsprechend dem Kühlverfahren können Infrarot-Focal-Plane-Arrays in gekühlte und ungekühlte Wärmebilddetektoren unterteilt werden.Der gekühlte FPA-Infrarotdetektor verwendet derzeit hauptsächlich Dewar-Flaschen / Schnellstart-Drosselkühlschränke und Dewar-Flaschen / Stirling-Zyklus-Kühlschränke.Während der ungekühlte thermische IR-Detektor FPA bei Raumtemperatur arbeitet.Es ist das Herzstück eines ungekühlten Wärmebildsystems.Zu den gebräuchlichsten wärmeempfindlichen Materialien gehören Vanadiumoxid (Vox) und amorphes Silizium (a-Si).Vanadiumoxid-Material ist die Mainstream-Wahl auf dem aktuellen Markt;es hat einen hohen Temperaturwiderstandskoeffizienten und eine hohe thermische Empfindlichkeit.
2. Arbeitsprinzip des Infrarot-Focal-Plane-Array
Auf dem Brennebenen-Array-Detektor ist ein Array aus photoempfindlichen Elementen angeordnet.Aus dem Unendlichen emittierte Infrarotstrahlen werden durch das optische System auf diese lichtempfindlichen Elemente des Brennebenenarrays abgebildet.Der Detektor wandelt das Lichtsignal in ein elektrisches Signal um und führt ein integrales Verstärkungs-, Abtast-, Ausgangspuffer- und Multiplexsystem durch und wird schließlich an das Überwachungssystem gesendet, um ein Bild zu erzeugen.