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LWIR-Wärmekamera-Kern im Freien 640x512 25.4mm×25.4mm×35mm
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x| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0.8W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| NETD | <40mK | Bildrate | 25Hz/30Hz |
| Hervorheben | Wärmekamera-Kern 25.4mm×25.4mm,LWIR-Kern 640x512,LWIR-Kern im Freien |
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Außen-LWIR-Wärmekamera-Kern 640x512 25,4 mm × 25,4 mm × 35 mm
TWIN612 ist ein neues Produkt, das von SensorMicro entwickelt wurde.
Mit einem 640x512-Pixel-Array mit einer Pixelweite von 12 μm bietet dieser Kamera-Kern eine hochauflösende Bildgebung, die sowohl effizient als auch zuverlässig ist.mit einer außergewöhnlichen Temperaturempfindlichkeit und einem breiten dynamischen Bereich von bis zu 14 Bit.
Ob Sie Wärmebilder für Sicherheit und Überwachung, Industrieinspektion oder medizinische Bildgebung benötigen,Der 640x512/12μm ungekühlte Infrarotkamera-Kern ist eine leistungsstarke Lösung, die die Anforderungen Ihrer Anwendung problemlos erfüllen kann.
Der 640x512/12μm ungekühlte Infrarotkamera-Kern ist eine fortschrittliche Wärmebildtechnologie, die in einem kompakten, benutzerfreundlichen Paket qualitativ hochwertige Bilder und außergewöhnliche Leistung bietet.
- 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.

