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Ungekühlte Infrarotdetektoren
Hochauflösung 1280x1024 Auflösung 12μm Pixelgröße 30Hz Bildrate Ungekühlt VOx Wärmebildmodul
| Auflösung | 1280x1024/12μm | NETD | ≤40mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Digitale Bildrate | 30Hz |
| Versorgungsspannung | 4.5~5.5V | Typischer Stromverbrauch | 1.0W |
| Hervorheben | Ungekühltes VOx-Wärmebildgebungs-Modul,Industrielles Thermographie-Modul,Hochauflösender VOx-thermisches Modul |
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Der COIN1212-Infrarotkamera-Kern verfügt über einen 1280×1024/12μm-Infrarotdetektor mit einem Megapixel, der mit fortschrittlichen Signalverarbeitungsschaltungen und Bildgebungsalgorithmen integriert ist.Es unterstützt weit verbreitete serielle Kommunikationsprotokolle und bietet eine Vielzahl von Video-Ausgabe-Schnittstellen zusammen mit einer vollständigen Palette von optischen LinsenoptionenEs ist in der Lage, Hotspots schnell zu erkennen und klare Wärmebilder zu liefern, wodurch die sekundäre Entwicklung erheblich optimiert wird.Dies macht es zu einer Komplettlösung für die Integration von Wärmebildern für Anwendungen in der Überwachung wichtiger Infrastrukturen., High-End-Fertigung, intelligenter Transport, wissenschaftliche Forschung und andere fortschrittliche thermische Bildgebungsanwendungen.
- Hochauflösende Bildgebung und präzise Erkennung
Die Auflösung von 1280×1024/12μm Megapixel ermöglicht eine breite Sichtfläche und HD-Bildgebung mit langer Reichweite. - Vollständig und kostengünstig
Erbaut mit einem branchenführenden, nicht gekühlten Großformat-Infrarotdetektor, integriert mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen, um die Bildklarheit und die visuelle Qualität zu verbessern. - Schnelle Integration, beschleunigte Entwicklung
Unterstützt mehrere Bild-Ausgabe-Schnittstellen, einschließlich DVP und BT.1120. Ausgabe von RAW/YUV-Bilddaten mit serieller Portsteuerung.
| Modell | Münze 1212 |
|---|---|
| Indikatoren für IR-Detektoren | |
| Empfindliches Material | VOx |
| Entschließung | 1280 × 1024 |
| Pixelgröße | 12 μm |
| Spektralreaktion | 8 μm bis 14 μm |
| Typische NETD | ≤ 40mK/F1,0/25°C |
| Bildverarbeitung | |
| Digitale Bildrate | 30 Hz |
| Startzeit | 6s |
| Analogvideo | / |
| Digitales Video | RAW/YUV422 |
| Bildalgorithmus | Korrektur der Nicht-Einheitlichkeit (NUC) 3D-Lärmreduzierung (3DNR) 2D-Rauschunterdrückung (DNS) Dynamische Reichweitenkomprimierung (DRC) Verstärkung der Grenzen (EE) |
| Bildanzeige | 10 Typen (weiß heiß/Lava/Eisenrot/heiß Eisen/Medizinisch/Arktis/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Tint/Schwarz heiß) |
| PC-Software | ICC-Software - Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Elektrotechnik | |
| Standard-Außenschnittstelle | 50pin: DF40C-50DP-0.4V ((51), (HRS, männlich) |
| Erweiterung | USB3 ist da.0 |
| Kommunikationsoberfläche | TTL-232 |
| Digitale Videooberfläche | DVP16/BT.1120/MIPI |
| Versorgungsspannung | 4.5 bis 5,5 V |
| Typischer Stromverbrauch | 1.0W |
| Mechanische | |
| Größe des Kerns ((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 |
| Gewicht des Kerns (g) | 14 mm/19 mm/25 mm: 19,7 ± 1 g 35 mm/50 mm/100 m: 32,5 ± 1 g |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Vibrationen | 5.35 Gramm, zufällige Vibrationen, 3-Achse |
| Wirkung | Halb Sinuswelle, 40g/11ms, Aufprallrichtung 3 Achse, 6 Richtung |
| Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen |
| Optische Linsen | |
| Optische Linsen | Festfokus Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm/50mm/100mm |
| Schutzniveau | IP67 (Vorderobjektiv) |
Das COIN1212-Wärmebildmodul wird in der Überwachung wichtiger Infrastrukturen, in der hochwertigen Fertigung, in der industriellen Inspektion, in der wissenschaftlichen Forschung usw. weit verbreitet.
SensorMicro wurde mit einer einfachen, aber starken Überzeugung gegründet: Innovation sollte den Bedürfnissen der realen Welt dienen.
SensorMicro gibt es, um Menschen und Systeme in die Lage zu versetzen, über die Oberfläche hinaus in die Muster, die Probleme und die Möglichkeiten zu sehen, die darunter liegen.
Indem wir unsichtbare Wärme in sichtbare Wahrheit verwandeln, helfen wir den Branchen, klügere Entscheidungen zu treffen, das zu schützen, was am wichtigsten ist, und mit Klarheit durch Komplexität zu navigieren.
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Wir sind mehr als nur ein Infrarot-Technologieunternehmen, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die sich für eine nachhaltige, ethische und menschenorientierte Zukunft einsetzen.Jedes Pixel der Innovation, das wir schaffen, ist ein Versprechen ∙ ein Versprechen,, zu stärken und zu dienen.
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.

