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Modulo termico ottimizzato della macchina fotografica di scambio-c iLC212 con la lente di 3.2mm
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xRisoluzione | 256x192 | Consumo di energia | 700mW |
---|---|---|---|
Ampiezza dello spettro | 8~14μm | Passo del pixel | 12μm |
Netd | ≤65mK | Frame per secondo | 25Hz/30Hz |
Evidenziare | modulo termico della macchina fotografica iLC212,modulo termico della macchina fotografica della lente di 3.2mm,Modulo infrarosso della macchina fotografica di scambio-c |
Modulo termico ottimizzato della macchina fotografica di scambio-c iLC212 con la lente di 3.2mm
il modulo non raffreddato della rappresentazione di iLC212 IR integra il rivelatore infrarosso livellato del pacchetto del wafer di matrice del piano focale di 256x192/12μm (WLP) e può catturare lo spettro a onde lunghe di infrarosso (LWIR) che varia da 8 a 14μm.
Orientato per lo scambio-c completamente ottimizzato, il modulo termico della macchina fotografica iLC212 è progettato specialmente per quei clienti che ha requisiti rigorosi circa la dimensione, il peso ed il costo nell'area di sicurezza e di sorveglianza. dovuto il suo prezzo basso leggero e stesso miniatura di dimensione, il centro termico iLC212 notevolmente risponde alle esigenze del prezzo basso dei clienti, accorcia il loro tempo di sviluppo e comprimere i costi per loro.
La tecnologia dei sensori globale si specializza nella progettazione, nella fabbricazione, nelle vendite e nell'introduzione sul mercato di rivelatori di registrazione di immagini termiche e di moduli infrarossi. Possiamo fornire ai nostri clienti varie soluzioni infrarosse di registrazione di immagini termiche che accorciano il tempo di sviluppo secondario e notevolmente riducono il costo per i clienti.
- Applicazione completamente ottimizzata di scambio-c
- Adatto a macchine fotografiche termiche di varia sicurezza
- Una vasta gamma di applicazioni di registrazione di immagini termiche
- Basso consumo energetico
Modello | iLC212 |
Prestazione del rivelatore di IR | |
Materiale | Ossido non raffreddato del vanadio |
Risoluzione | 256×192 |
Dimensione del pixel | 12μm |
Risposta spettrale | 8μm ~14μm |
NETD | ≤ 65mK@F1.0 @25℃@50Hz |
Elaborazione di immagini | |
Video di Digital | RAW/YUV/BT656; Trasmissione video di sostegno USB2.0; Linea di parametro di sostegno di misura di temperatura |
Frame per secondo di Digital | 25Hz/30Hz |
Esposizione di immagine | Nero-caldo/bianco caldo/Pseudo-colore |
Algoritmo di immagine | Correzione di non uniformità (NUC) riduzione di rumore di immagine 3D (3DNR) 2D riduzione di rumore (DNS) Compressione della gamma dinamica (DRC) Potenziamento dell'EE |
Tempo di partenza | ≤3s |
Misura di temperatura | |
Gamma di temperatura di funzionamento | -10℃~+50℃ |
Gamma di misura di temperatura | -20℃~+150℃, espansione e personalizzazione della gamma di misura di temperatura di sostegno |
Accuratezza di misura di temperatura | ±3℃/±3% (prenda il più grande valore) @23℃±5℃; la distanza di misura della temperatura è 1.5m |
Misura regionale di temperatura | Il supporto tutta la misura della temperatura di area, ha prodotto il valore massimo di area, il valore medio minimo e del valore |
SDK | Windows/versione di Linux, raggiunge l'analisi della video corrente e grigio alla conversione della temperatura |
Interfaccia elettrica | |
Interfaccia esterna | connettore 30pin_HOURS Input di potere Video di Digital RS232-TTL/USB2.0 GPIO ecc. |
Comunicazione | RS232-TTL/USB2.0 |
Componente di espansione | Bordo di VPC |
Software del PC | |
ICC software | Controllo di modulo e video esposizione |
Centrale elettrica | |
Alimentazione elettrica | CC 3.3V±0.1V |
Dissipazione di potere | Stato di stabilità: 0.70W/3.3V @23±3℃ |
Proprietà fisica | |
Connettori | Modello esterno del connettore: DF40C-30DP-0.4V (51), (Ora-maschio) Modello accoppiamento del connettore: DF40C (2,0) - 30DS-0.4V (51), (Ora-femminile) |
Dimensione | 21mm×21mm×12.8mm (lente compresa di 3.2mm) |
Peso | 8.9g±0.5g (lente compresa di 3.2mm) |
Adattabilità ambientale | |
Temperatura di operazione | -40℃~+70℃ |
Temperatura di stoccaggio | -45℃~+85℃ |
Umidità | 5%~95%, senza condensazione |
Resistenza di vibrazione & di impatto | Impatto: semionda sinusoidale, 40g/11ms, 3 asse, direzione 6 Vibrazione: 5.35grms, asse 3 |
Certificazione | ROHS2.0/REACH |
Lente | |
Lente facoltativa | 3.2mm/F1.1, HFOV: 55.6±2.8°; Rivestimento: L'AR |
Il modulo di registrazione di immagini termiche iLC212 si applica al campo del monitoraggio di sicurezza, della termografia, del dispositivo portabile, dell'elettronica del veicolo, dello Smart Home, della rilevazione ecc. delle creature viventi.
1. Possono le macchine fotografiche termiche vedere attraverso le pareti o altri oggetti solidi?
No, le macchine fotografiche termiche non possono vedere attraverso le pareti o gli oggetti solidi. Individuare e misurare la radiazione infrarossa hanno emesso o riflesso dagli oggetti nel loro campo visivo. Tuttavia, determinati materiali, quale vetro, permettono che la radiazione infrarossa passi da parte a parte, in modo dalle macchine fotografiche termiche possono «vedere» attraverso questi materiali trasparenti.
2. Che cosa sono raffreddati e moduli termici non raffreddati?
I moduli termici raffreddati e non raffreddati sono tipi di sistemi della rappresentazione di infrarosso (IR) usati per la cattura ed analizzare della radiazione termica. Sono comunemente usati nelle applicazioni quale sorveglianza, la lotta contro l'incendio, ispezioni industriali
3. Che cosa è la differenza fra i moduli termici raffreddati e non raffreddati?
La differenza principale si trova nel tipo di tecnologia dei sensori usato. I moduli termici raffreddati comprendono un meccanismo di raffreddamento criogenico per mantenere il sensore estremamente - alle basse temperature, tipicamente inferiore centigrado a -200 gradi. Questo raffreddamento migliora la sensibilità e riduce il rumore del sensore, con conseguente più alte qualità di immagine e prestazione migliore nelle applicazioni a lungo raggio ed ad alta definizione. Tuttavia, i moduli termici raffreddati sono più costosi, più grandi e richiedono la manutenzione periodica.
D'altra parte, i moduli termici non raffreddati utilizzano i sensori di microbolometer che funzionano alla temperatura ambiente. Questi sensori individuano i cambiamenti nella temperatura e li convertono in segnali elettrici, che poi sono elaborati per creare le immagini termiche. I moduli termici non raffreddati sono più piccoli, più compatti, meno costosi e non richiedono manutenzione. Tuttavia, offrono la sensibilità più bassa e non possono eseguire pure negli scenari richiedenti.