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Il centro termico non raffreddato della macchina fotografica di Microbolometer per l'osservazione della fauna selvatica
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x| Risoluzione | 640x512 | Consumo energetico | 0.8W |
|---|---|---|---|
| Gamma spettrale | 8~14μm | Passo pixel | 12 μm |
| NET | <40mK | Frequenza fotogrammi | 25Hz/30Hz |
| Evidenziare | Il centro termico della macchina fotografica di Microbolometer,Il centro della macchina fotografica di osservazione LWIR della fauna selvatica,Il chiaro centro termico non raffreddato della macchina fotografica |
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Nucleo termico a microbolometro non raffreddato per l'osservazione della fauna selvatica
Il modulo termico TWIN612 è un nuovo prodotto sviluppato da SensorMicro. Il nucleo della telecamera a infrarossi non raffreddata da 640x512/12µm è un sofisticato sensore di imaging termico che offre immagini di alta qualità in un pacchetto compatto e facile da usare. Questo nucleo della telecamera è costruito utilizzando una tecnologia a microbolometro non raffreddato all'avanguardia, che offre prestazioni di imaging termico superiori rispetto ai sistemi di imaging termico convenzionali.
Con la sua matrice di pixel da 640x512 e un passo pixel di 12µm, questo nucleo della telecamera offre capacità di imaging ad altissima risoluzione per una vasta gamma di applicazioni. Offre una sensibilità alla temperatura inferiore a 50 mk e presenta un intervallo dinamico fino a 14 bit, garantendo immagini accurate e dettagliate anche in ambienti difficili.
Il modulo termico TWIN612 presenta i vantaggi di un design compatto, una struttura leggera e un consumo energetico di soli 0,8 W. Con algoritmi di immagine migliorati e la funzione di misurazione della temperatura, il modulo termico TWIN612 presenta immagini più stabili e una temperatura accurata.
Il processo di confezionamento in ceramica è simile al confezionamento in metallo, che è una tecnologia di confezionamento di rilevatori a infrarossi matura. Rispetto al confezionamento in metallo, il volume e il peso del rilevatore confezionato saranno notevolmente ridotti. Pertanto, il modulo termico TWIN612 potrebbe essere applicato a settori che hanno requisiti rigorosi in termini di dimensioni, peso e consumo energetico.
- Mini dimensioni: 25,4 mm×25,4 mm×35 mm
- Leggero: 25 g
- NETD tipico<40mk
- Immagini termiche nitide e chiare
- Consumo energetico tipico di soli 0,8 W
| Modello | TWIN612/R |
| Prestazioni del rilevatore IR | |
| Risoluzione | 640×512 |
| Dimensione pixel | 12μm |
| Gamma spettrale | 8~14μm |
| NETD tipico | <40mK |
| Elaborazione delle immagini | |
| Frequenza fotogrammi | 25Hz/30Hz |
| Tempo di avvio | 6s |
| Video analogico | PAL/NTSC |
| Video digitale | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| Visualizzazione delle immagini | 11 in totale (Bianco caldo/Lava/Ironbow/Aqua/Ferro caldo/Medicale/Artico/Arcobaleno1/Arcobaleno2/Rosso caldo/Nero caldo) |
| Algoritmo di immagine | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| Specifiche elettriche | |
| Interfaccia esterna standard | 50pin_HRS |
| Interfaccia di comunicazione | RS232/USB2.0 |
| Tensione di alimentazione | 4~5,5 V |
| Consumo energetico tipico | 0,8 W |
| Misurazione della temperatura | |
| Intervallo di temperatura operativa | -10℃~50℃ |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| Precisione della misurazione della temperatura | Maggiore di ±2℃ o ±2% |
| SDK | Windows/Linux; Ottieni l'analisi e la conversione del flusso video da scala di grigi a temperatura |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensione (mm) | 25,4×25,4×35 (Senza lente) |
| Peso | 25 g (Senza lente) |
| Adattabilità ambientale | |
| Temperatura di esercizio | -40℃~+70℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -45℃~+85℃ |
| Umidità | 5%~95%, senza condensa |
| Vibrazione | 5,35 grms, 3 assi |
| Urti | Onda semisinusoidale, 40 g/11 ms, 3 assi, 6 direzioni |
| Ottica | |
| Lente opzionale | Atermico fisso: 13 mm |
Il modulo di imaging termico TWIN612/R viene applicato nel campo della termografia, del monitoraggio della sicurezza, dei carichi utili UAV, dei robot, dell'hardware intelligente, dell'ADAS, dei vigili del fuoco e del soccorso
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1. Come funziona un rilevatore a infrarossi?
I rilevatori a infrarossi funzionano rilevando le radiazioni elettromagnetiche nella gamma degli infrarossi. L'esatto meccanismo di rilevamento varia a seconda del tipo di rilevatore a infrarossi.
I rilevatori termici funzionano misurando la variazione di temperatura causata dall'assorbimento della radiazione infrarossa. Ad esempio, i microbolometri sono costituiti da una matrice di minuscoli elementi resistivi sensibili al calore. Quando la radiazione infrarossa viene assorbita dal rilevatore, provoca l'aumento della temperatura dell'elemento resistivo, con conseguente variazione della resistenza elettrica che può essere rilevata e convertita in un'immagine.
I fotodiodi, d'altra parte, funzionano convertendo i fotoni dalla radiazione infrarossa in segnali elettrici. Due tipi comuni di fotodiodi sono i fotodiodi fotovoltaici e i fotoconduttori. I fotodiodi fotovoltaici generano una tensione quando vengono assorbiti fotoni infrarossi, mentre i fotoconduttori aumentano la loro conduttività quando vengono assorbiti fotoni.
I rilevatori a infrarossi possono anche utilizzare altri meccanismi di rilevamento, come la piroelettricità, in cui le variazioni di temperatura inducono una carica in un materiale, o gli effetti termoelettrici, in cui una differenza di temperatura tra due materiali genera una tensione.
Il segnale di uscita dal rilevatore a infrarossi può essere elaborato e visualizzato come un'immagine, che può essere utilizzata per una varietà di scopi, come l'imaging termico in applicazioni mediche o industriali, il telerilevamento dell'ambiente e la scansione termica nei sistemi di sicurezza.

