Core della fotocamera termica LWIR con risoluzione 256×192 e pixel pitch di 12μm per sicurezza intelligente ultra-compatta

Luogo di origine Cina
Marca SensorMicro
Certificazione ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numero di modello MICO212
Quantità di ordine minimo 1 PEZZO
Prezzo Negoziabile
Termini di pagamento T/T
Dettagli
Risoluzione 256×192 Consumo energetico ≤550mW@5V
Gamma spettrale 8~14μm Passo pixel 12μm
NET ≤30mK/F1,0/25℃ Tensione di alimentazione CC: 5 V ~ 24 V
Evidenziare

Il centro della macchina fotografica di registrazione di immagini termiche LWIR

,

640x512 il centro della macchina fotografica dei rivelatori LWIR

,

il centro termico della macchina fotografica dei rivelatori 12uM

Lasciate un messaggio
Descrizione di prodotto
Core della fotocamera termica LWIR con rilevatore infrarosso da 256×192 12μm per la sicurezza intelligente
Visualizzazione del prodotto

Il nucleo della fotocamera a infrarossi ultracompatta MICO212 integra un rivelatore a infrarossi a risoluzione 256 × 192, lenti ottiche da 10 mm (FOV: 17,5 ° × 13,2 °), scheda di elaborazione delle immagini e componenti strutturali ad alta resistenza.Trasmette video analogo o digitale alle piattaforme di back-end, riducendo significativamente i cicli di integrazione e offrendo una soluzione di imaging termico conveniente.

Caratteristiche principali
  • Soluzione conveniente:Equipaggiato con un rivelatore infrarosso non raffreddato da 256 × 192 / 12 μm sviluppato in proprio e un chip ASIC dedicato per un'elevata efficienza energetica
  • Progettazione SWaP ottimizzata:Dimensioni ultracompatte (22,2×22,2×28,4 mm senza l'obiettivo), peso leggero (16±2 g), basso consumo energetico (550 mW)
  • Sviluppo facile e integrazione rapida:Output video analogico o digitale nativo che supporta gli standard CVSB/USB/MIPI con uno sforzo di progettazione strutturale minimo
Specificativi del prodotto
Modello MICO212
Detettore IR Materiale sensibile: VOx
Risoluzione: 256×192
Dimensione dei pixel: 12μm
NETD: ≤ 30mK/F1.0/25°C
Risposta spettrale: 8~14μm
Lenti ottiche Focalizzazione/F#: 10mm/F1.0-FF
FOV: 17,5° ((H) × 13,2° ((V)
Distanza di rilevamento (8 pixel): 99 m (persona), 360 m (veicolo)
Tipo: Fuso fisso atermico
Prima tenuta/rivestimento della lente: IP67/HD
Trattamento delle immagini Video analogo: PAL (default) / NTSC
Video digitale: USB
Tempo di avvio: ≤ 6 s
Algoritmo di immagine: NUC/3D/2D/DRC/EE/SFFC
Interfaccia elettrica Interfaccia esterna standard: 3PIN (A1251-WV-S-3P)
Interfaccia video: CVBS.
Fornitore di energia Tensione di alimentazione: CC: 5V~24V
Consumo di potenza costante: ≤ 550 mW@5V, 23±3°C
Meccanica Dimensioni: ≤ 22,2 mm × 22,2 mm × 28,4 mm (L × P × H)
Peso: < 16 ± 2 g
Adattabilità all'ambiente Temperatura di funzionamento: -40°C~+70°C
Temperatura di stoccaggio: -45°C+85°C
Umidità: 5%~95%, non condensante
Vibrazione: Vibrazione casuale, 5,35 grammi, 3 assi
Impatto: Mezza onda sinusoidale, 40 g/11 ms, 3 assi, 6 direzioni
Certificazione RoHS2.0/REACH
Applicazioni industriali

Termografia, monitoraggio della sicurezza, robot, hardware intelligente, ADAS, pompieri e soccorsi

I nostri vantaggi
  • Tecnologie di rilevamento infrarossi interne:Detettori a infrarossi raffreddati da 8 pollici 0,11 μm VOx non raffreddati, 8 pollici 0,5 μm MCT raffreddati, 8 pollici 0,5 μm T2SL raffreddati
  • Capacità di produzione6 milioni di rivelatori infrarossi auto-sviluppati all'anno
  • Impianti di produzione:30Impianto di fabbricazione di semiconduttori di 2000 m2 con una superficie di sala pulita di 20 000 m2
Domande frequenti
Principio di funzionamento dell'imaging ottico a gas

L'imaging ottico dei gas è una tecnologia a infrarossi che visualizza i gas industriali invisibili.Le telecamere termiche a infrarossi convertono questa radiazione in immagini visibili in base alle differenze di temperatura o di radiazione.

L'assorbimento del gas a lunghezze d'onda specifiche crea differenze di radiazione tra gas e sfondo.Detettori a infrarossi con filtri a banda stretta per il rilevamento delle perdite di gas ricevono bande a infrarossi vicino ai picchi di assorbimento del gas, convertendo il gas in immagini visibili attraverso differenze di radiazione.

Le telecamere ottiche di imaging del gas rilevano rapidamente le perdite di gas senza interrompere le linee di produzione identificando le differenze di radiazione e visualizzando la presenza di gas per individuare con precisione le fonti di perdita.