Modulo IR raffreddato EYAS G615HMG HOT MWIR con risoluzione 640x512 e pixel da 15 µm

Luogo di origine Provincia di Wuhan, Hubei, Cina
Marca SensorMicro
Certificazione ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numero di modello EYAS G615HMG
Quantità di ordine minimo 1 pezzo
Prezzo Negoziabile
Termini di pagamento T/T
Dettagli
Misurare 72×87×51 mm Risoluzione 640x512/15μm
NET 20 mK(F4) Lunghezza d'onda media 3,7~4,8μm
Caratteristiche Integrazione facile Tipo Moduli AD raffreddati
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Moduli raffreddati della macchina fotografica del EYAS 330

,

RoHS ha raffreddato i moduli della macchina fotografica

,

il centro infrarosso della macchina fotografica 320x256

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Descrizione di prodotto
EYAS G615HMG HOT MWIR Modulo a Infrarossi Raffreddato 640x512/15µm
Panoramica del Prodotto

Il modulo AD raffreddato EYAS G615HMG integra un rivelatore a infrarossi MWIR HOT (High Operating Temperature) raffreddato da 640×512/15µm con una scheda elettronica analogico-digitale. Dotato di un criorefrigeratore Stirling lineare ad alte prestazioni, questo modulo converte i segnali di uscita analogici in flussi video digitali, fornendo al contempo l'alimentazione di pilotaggio e il controllo temporale essenziali.

Questa soluzione consente ai clienti OEM di semplificare i test di accettazione dei rivelatori a infrarossi, ottimizzare l'integrazione del sistema e accelerare i cicli di sviluppo. La tecnologia HOT (temperatura operativa fino a 150K) offre caratteristiche ottimizzate di Dimensioni, Peso e Potenza (SWaP) con affidabilità migliorata, rendendola ideale per applicazioni leggere che richiedono elevata stabilità.

Caratteristiche Principali
Compatibilità Mainstream, Sviluppo Accelerato
  • Basato sul rivelatore a infrarossi MWIR raffreddato HOT da 640×512/15µm mainstream per un'ampia compatibilità di piattaforma
  • Circuito AD integrato per la conversione analogico-digitale consente una rapida integrazione del sistema
  • Design all-in-one con dimensioni identiche al rivelatore
La tecnologia HOT abilita SWaP ottimizzato
  • Temperatura operativa del piano focale aumentata a 150 K
  • Dimensioni compatte: ≤ 72×87×51 mm
  • Leggero: ≤ 250 g
  • Basso consumo energetico: ≤ 4,5 W
Prestazioni Eccezionali, Integrazione Semplice
  • Frequenza dei fotogrammi regolabile da 1-120 Hz per la cattura di bersagli in rapido movimento
  • L'interfaccia Camera Link emette dati grezzi a 16 bit
  • Capacità di controllo tramite porta seriale
Specifiche Tecniche
Parametro Specifiche
Modello EYAS G615HMG
Risoluzione 640×512
Dimensione Pixel 15µm
Risposta Spettrale 3.7µm±0.2µm~4.8µm±0.2µm
NETD Rivelatore IR (23℃) 20mK(F4)
Frequenza Fotogrammi 1~120Hz, regolabile
Modalità di Lavoro Snapshot, Modalità di Integrazione ITR/IWR, Anti-blooming, Modalità Finestra
Interfaccia Esterna Standard 60pin: 37201-SM060-032W1R01
5pin: A1257WR-S-5P-LCP
Video Digitale CameraLink a 16 bit (Modalità Base CameraLink)
Sincronizzazione Esterna CC1: Sincrono di fotogramma esterno
Comunicazione CameraLink UART (Predefinito)/ RS232 (personalizzabile)
Velocità di trasmissione: 9600bps (Predefinito)
Alimentazione Scheda AD: 5V
Criorefrigeratore: 12V
Potenza Stabile (23℃) ≤4.5W
Tempo di Raffreddamento (23℃) ≤3min
Dimensioni 72×87×51 mm
Peso ≤250 g
Temperatura Operativa -40℃~+71℃
Applicazioni Industriali

Il modulo di imaging termico EYAS G615HMG è ampiamente utilizzato in numerose applicazioni, tra cui Test Non Distruttivi (NDT), Monitoraggio Ambientale, Sorveglianza a Lungo Raggio, Ricerca Scientifica e vari processi di ispezione industriale.

Capacità Produttive
  • Alta sensibilità e prestazioni eccellenti: Tecnologia leader a livello mondiale nel settore dell'infrarosso
  • Vari rivelatori a infrarossi disponibili: Rivelatori IR sia non raffreddati che raffreddati in diversi formati e dimensioni di pixel
  • Produzione in volume per garantire consegne rapide: Tre linee di produzione con una capacità produttiva annua fino a milioni di rivelatori
  • Strutture avanzate: Struttura di 30.000 mq con 20.000 mq di spazio in camera bianca
Domande Frequenti
Cos'è l'imaging termico a infrarossi?

L'imaging termico a infrarossi utilizza la radiazione infrarossa e l'energia termica per raccogliere informazioni sugli oggetti. Rilevando le differenze di radiazione tra gli oggetti e il loro ambiente circostante, nonché le variazioni all'interno degli oggetti stessi, le immagini termiche a infrarossi mostrano fluttuazioni di radiazione che rivelano le caratteristiche della scena.

Quali sono le applicazioni dell'imaging termico a infrarossi?

La misurazione della temperatura e l'imaging in tutte le condizioni atmosferiche rappresentano le due funzioni fondamentali della tecnologia di imaging termico a infrarossi. I prodotti sviluppati utilizzando queste tecnologie sono ampiamente impiegati nell'energia elettrica, nella sicurezza e nel monitoraggio, nella produzione industriale, nella ricerca scientifica, nel trattamento medico e in altri campi tradizionali.

Come funziona l'imaging termico a infrarossi?

In natura, tutti gli oggetti con temperature superiori allo zero assoluto (-273℃) emettono radiazioni infrarosse. I rivelatori delle telecamere a infrarossi misurano le differenze di temperatura tra i bersagli e il loro sfondo, generando immagini infrarosse distinte note come immagini termiche.

Come funzionano i rivelatori a infrarossi?

La radiazione infrarossa emessa dai bersagli entra nel campo di rilevamento del rivelatore termico. Il rivelatore a infrarossi converte i segnali di radiazione di intensità variabile in segnali elettrici corrispondenti, che vengono poi amplificati ed elaborati per formare immagini infrarosse visibili.

Quali sono i vantaggi dei rivelatori a infrarossi raffreddati?

I rivelatori a piano focale a infrarossi raffreddati operano a basse temperature fornite dai dewar cooler per rivelatori (DDC). Offrono una sensibilità superiore, distinguendo differenze di temperatura più sottili rispetto ai rivelatori non raffreddati. Ciò consente il rilevamento, l'identificazione e il riconoscimento di oggetti a distanze superiori a dieci chilometri. Sebbene la loro struttura complessa comporti costi più elevati rispetto ai rivelatori non raffreddati, offrono prestazioni eccezionali per applicazioni esigenti.