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PLUG1212 hohes ungekühltes Infrarotmodul der Stabilitäts-1280x1024 für Allwetter- Bedingungen

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xEntschließung | 1280x1024/12μm | Netd | <50mK |
---|---|---|---|
Spektralbereich | 8~14μm | Größe | 20x20x10.4mm |
Hervorheben | ungekühltes Infrarotmodul 1280x1024,Hohe Stabilitäts-ungekühltes Infrarotmodul,Modul der Wärmekamera-PLUG1212 |
PLUG1212 Hohe Stabilität 1280x1024 nicht gekühltes Infrarotmodul für alle Wetterbedingungen
PLUG1212 ungekühlter thermischer Kamera-Kern bietet thermische Bilder bis zu 1280x1024 Pixel und zeigt Ihnen die kleinsten Details.Seine reduzierte 12μm Pixelgröße bietet eine bessere räumliche Auflösung und passt zu einem kürzeren optischen Objektivfokus, um die gleiche Mission zu erreichen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen kühlten Wärmebildsystemen arbeitet das ungekühlte HD LWIR 1280x1024/12μm VOx-Wärmebildmodul ohne Kryogenkühlsystem.Dies führt zu einer erheblichen KostensenkungDas Modul nutzt einen hochmodernen, nicht gekühlten Mikrobolometersensor, der auf der VOx-Technologie (Vanadiumoxid) basiert.Gewährleistung einer zuverlässigen und kontinuierlichen Wärmebildaufnahme.
Das kompakte Design des Moduls, dessen Abmessungen für eine einfache Integration optimiert sind, macht es für die Installation auf Drohnen, Handheld-Geräten, Sicherheitssystemen und anderen tragbaren Plattformen geeignet.Dieses leichte Modul wurde entwickelt, um eine nahtlose Integration in bestehende Systeme sicherzustellen, bietet Flexibilität und Vielseitigkeit bei thermischen Bildgebungsanwendungen.
Der Infrarot-Wärmekern PLUG1212 wird in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt und seine visuellen Informationslösungen decken Tag, Nacht, schlechte Sicht und alle Wetterbedingungen ab.
- Ultra-klare Wärmebilder
- Stabile Leistung
- klare Bildqualität und Details
- starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Modell | Einheitliche Anweisungen |
Leistung des IR-Detektors | |
Entschließung | 1280x1024 |
Pixel Pitch | 12 μm |
Spektralbereich | 8 bis 14 μm |
Netto-Datenbank | < 30mk |
Bildverarbeitung | |
Bildrate | 25 Hz |
Startzeit | < 25 s |
Analogvideo | / |
Digitales Video | HDMI/RAW/YUV/BT1120 |
Erweiterungskomponente | USB/Camerlink |
Dämpfungsmodus | Linear/Histogramm/gemischt |
Digitales Vergrößern | 1 ~ 8X kontinuierlicher Zoom, Schrittgröße 1/8 |
Bildanzeige | Schwarz heiß/Weiß heiß/Pseudokolor |
Bildrichtung | Horizontale/vertikale/diagonale Umdrehung |
Bildalgorithmus | NUC/AGC/IDE |
Elektrische Spezifikation | |
Standard-Außenschnittstelle | 50pin_HRS-Schnittstelle |
Kommunikationsmodus | RS232-TTL, 115200 Bps |
Versorgungsspannung | 5 ± 0,5 V |
Typischer Stromverbrauch | < 2,0 W |
Körperliche Eigenschaften | |
Abmessungen (mm) | 56 mal 56 mal 40.2 |
Gewicht | ≤ 220 g |
Anpassung an die Umwelt | |
Betriebstemperatur | -40 °C ~ +70 °C |
Speichertemperatur | -45 °C ~ +85 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
Vibrationen | Zufällige Vibrationen 5,35 Gramm, 3 Achsen |
Schock | Halb-Sinus-Welle, 40g/11ms, 3 Achsen 6 Richtung |
Optik | |
Optionale Linse | Festfokus Athermal: 19 mm/25 mm |
Das Infrarot-Bildgebungsmodul PLU1212 wird in der Sicherheit und Überwachung, im Freien, bei der Brandbekämpfung und Rettung, bei der Strafverfolgung und Rettung, bei ADAS, bei UAV-Nutzlasten usw. weit verbreitet.
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 angezeigt werden, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann, z. B. Wärmebildgebung in medizinischen oder industriellen Anwendungen,Fernerkundung der Umwelt, und Wärmescanning in Sicherheitssystemen.