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Ungekühlter Microbolometer-Wärmekamera-Kern für Beobachtung der wild lebenden Tiere
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x| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0.8W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| NETD | <40mK | Bildrate | 25Hz/30Hz |
| Hervorheben | Microbolometer-Wärmekamera-Kern,Kamera-Kern der wild lebenden Tiere der Beobachtungs-LWIR,Klarer ungekühlter Wärmekamera-Kern |
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Nicht gekühlte Mikrobolometer-Wärmekamera-Kern für die Beobachtung von Wildtieren
TWIN612 ist ein neues Produkt, das von SensorMicro entwickelt wurde.Der 640x512/12μm ungekühlte Infrarotkamera-Kern ist ein ausgeklügelter Wärmebildsensor, der qualitativ hochwertige Bilder in einem kompaktenDieser Kamera-Kern ist mit modernster ungekühlter Mikrobolometer-Technologie gebaut.die im Vergleich zu herkömmlichen Wärmebildsystemen eine überlegene Wärmebildleistung bietet.
Mit seinem 640x512-Pixel-Array und einem Pixel-Pitch von 12 μm bietet dieser Kamera-Kern eine hochauflösende Bildgebung für eine Vielzahl von Anwendungen.Es bietet eine Temperaturempfindlichkeit von weniger als 50 mk und einen dynamischen Bereich von bis zu 14 Bit, die auch in schwierigen Umgebungen eine genaue und detaillierte Bildgebung gewährleistet.
Das Wärmemodul TWIN612 hat die Vorteile eines kompakten Designs, einer leichten Struktur und eines Stromverbrauchs von nur 0,8 Watt.Das Wärmemodul TWIN612 liefert stabilere Bilder und eine genaue Temperatur.
Das Keramikverpackungsprozess ähnelt der Metallverpackung, die eine ausgereifte Infrarotdetektorverpackungstechnologie ist.die Menge und das Gewicht des verpackten Detektors werden stark reduziertSo könnte das Wärmemodul TWIN612 in Industriezweigen eingesetzt werden, die strenge Anforderungen an Größe, Gewicht und Stromverbrauch haben.
- Mini-Größe: 25,4 mm × 25,4 mm × 35 mm
- Leichtes Gewicht: 25g
- Typische NETD < 40mk
- Scharfe, klare Wärmebilder
- Typischer Stromverbrauch von nur 0,8 W
| Modell | TWIN612/R |
| Leistung des IR-Detektors | |
| Entschließung | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 μm |
| Spektralbereich | 8 bis 14 μm |
| Typische NETD | < 40mK |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 25 Hz/30 Hz |
| Startzeit | 6s |
| Analogvideo | PAL/NTSC |
| Digitales Video | Die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen an die Anforderungen.0 |
| Bildanzeige | 11 insgesamt (Weiß heiß/Lava/Ironbow/Aqua/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow1/Rainbow2/Red Hot/Black Hot) |
| Bildalgorithmus | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standard-Außenschnittstelle | 50pin_HRS |
| Kommunikationsoberfläche | RS232/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 4 bis 5,5 V |
| Typischer Stromverbrauch | 0.8W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 50°C |
| Temperaturmessbereich | -20°C bis 150°C, 0°C bis 550°C |
| Temperaturmessgenauigkeit | größer als ±2°C oder ±2% |
| SDK | Windows/Linux; Video-Stream-Analyse und Konvertierung von Grau auf Temperatur erreichen |
| Körperliche Eigenschaften | |
| Abmessungen (mm) | 25.4×25.4×35 (ohne Objektiv) |
| Gewicht | 25 g (ohne Linse) |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -40°C+70°C |
| Speichertemperatur | -45°C+85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Schwingungen | 5.35gms, 3 Achsen |
| Schock | Halb Sinuswelle, 40g/11ms, 3 Achsen, 6 Richtungen |
| Optik | |
| Optionale Linse | Feste Athermal: 13 mm |
Das Wärmebildmodul TWIN612/R wird in den Bereichen Thermographie, Sicherheitsüberwachung, UAV-Nutzlasten, Roboter, intelligente Hardware, ADAS, Feuerwehr und Rettung eingesetzt
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1Wie funktioniert ein Infrarotdetektor?
Infrarotdetektoren funktionieren, indem sie elektromagnetische Strahlung im Infrarotbereich erfassen.
Wärmedetektoren messen die Temperaturänderung, die durch die Absorption der Infrarotstrahlung verursacht wird.Mikrobolometer bestehen aus einer Matrix aus winzigen Widerstandselementen, die hitzeempfindlich sindWenn die Infrarotstrahlung vom Detektor absorbiert wird, erhöht sich die Temperatur des Widerstandselements.die zu einer Veränderung des elektrischen Widerstands führt, der erkannt und in ein Bild umgewandelt werden kann.
Photon-Detektoren hingegen arbeiten, indem sie Photonen aus der Infrarotstrahlung in elektrische Signale umwandeln.Zwei verbreitete Arten von Photonendetektoren sind Photovoltaik-Detektoren und LichtleitungenDie Photovoltaik-Detektoren erzeugen eine Spannung, wenn Infrarot-Photonen absorbiert werden, während die Lichtleitungen ihre Leitfähigkeit erhöhen, wenn Photonen absorbiert werden.
Infrarotdetektoren können auch andere Detektionsmechanismen einsetzen, wie z. B. Pyroelektrizität, bei der Temperaturänderungen eine Ladung in einem Material induzieren, oder thermoelektrische Effekte,bei dem ein Temperaturunterschied zwischen zwei Materialien eine Spannung erzeugt.
Das Ausgangssignal des Infrarotdetektors kann als Bild verarbeitet und dargestellt werden, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann, z. B. Wärmebildgebung in medizinischen oder industriellen Anwendungen,Fernerkundung der Umwelt, und Wärmescanning in Sicherheitssystemen.

