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Base termal sin enfriar de la cámara de Microbolometer para la observación de la fauna
El módulo termal TWIN612 es un nuevo producto de la llegada desarrollado por tecnología de los sensores global. La base infrarroja los 640x512/12µm sin enfriar de la cámara es un sensor sofisticado de la toma de imágenes térmica que entrega la proyección de imagen de alta calidad en un paquete compacto, fácil de usar. Esta base de la cámara se construye usando la tecnología sin enfriar punta del microbolometer, que entrega el funcionamiento superior de la toma de imágenes térmica comparado a los sistemas convencionales de la toma de imágenes térmica.
Con su arsenal del pixel 640x512 y echada del pixel del 12µm, esta base de la cámara proporciona las capacidades ultraaltas de la proyección de imagen de la resolución para una amplia gama de usos. Ofrece sensibilidad de temperatura de menos de 50 mk y ofrece un rango dinámico de hasta 14 pedazos, asegurando proyección de imagen exacta y detallada incluso en ambientes estimulantes.
El módulo termal TWIN612 tiene las ventajas del diseño compacto, de la estructura ligera y del consumo de energía tan bajo como 0.8w. Con algoritmos de la imagen y la función aumentados de la medida de la temperatura, el módulo termal TWIN612 presenta imágenes más estables y temperatura exacta.
El proceso de empaquetado de cerámica es similar al metal que empaqueta, que es una tecnología de envasado infrarroja madura del detector. Comparado con el metal que empaqueta, el volumen y el peso del detector embalado serán reducidos grandemente. Así, el módulo termal TWIN612 se podría aplicar a las industrias que tienen requisitos estrictos en el consumo del tamaño, del peso y de energía.
- Mini Size: 25.4mm×25.4mm×35m m
- Peso ligero: 25g
- NETD típico<40mk> - agudo, toma de imágenes térmica clara
- Consumo de energía típico tan bajo como 0.8W
Modelo | TWIN612/R |
Funcionamiento del detector del IR | |
Resolución | 640×512 |
Tamaño del pixel | el 12μm |
Gama espectral | los 8~14μm |
NETD típico | <40mK |
Tratamiento de la imagen | |
Velocidad de fotogramas | 25Hz/30Hz |
Tiempo de lanzamiento | 6s |
Vídeo análogo | PAL/NTSC |
Vídeo de Digitaces | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
Exhibición de imagen | 11 en total (candente/lava/Ironbow/aguamarina/hierro/médico caliente/ártico/arco iris 1/arco iris 2/candentes/calientes negros) |
Algoritmo de la imagen | NUC/3D/2D/DRC/EE |
Especificaciones eléctricas | |
Interfaz externo estándar | 50pin_HOURS |
Interfaz de comunicaciones | RS232/USB2.0 |
Voltaje de fuente | 4~5.5V |
Consumo de energía típico | 0.8W |
Medida de la temperatura | |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -10℃~50℃ |
Gama de la medida de la temperatura | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
Exactitud de la medida de la temperatura | Mayor de ±2℃ o el ±2% |
SDK | Windows/Linux; Alcance el análisis y la conversión de la transmisión de vídeo del gris a la temperatura |
Características físicas | |
Dimensión (milímetros) | 25.4×25.4×35 (sin la lente) |
Peso | 25g (sin la lente) |
Adaptabilidad ambiental | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -45℃~+85℃ |
Humedad | el 5%~95%, sin condensación |
Vibración | 5.35grms, 3 AXIS |
Choque | Media onda sinusoidal, 40g/11ms, 3 AXIS, dirección 6 |
La óptica | |
Lente opcional | Atermal fijo: 13m m |
El módulo de la toma de imágenes térmica de TWIN612/R se
aplica al campo de la termografía, de la supervisión de seguridad,
de las cargas útiles del UAV, de los robots, del hardware
inteligente, de ADAS, de la lucha contra el fuego y del rescate
1. ¿Cómo hace un detector infrarrojo el trabajo?
Los detectores infrarrojos trabajan detectando la radiación electromágnetica en la gama infrarroja. El mecanismo exacto de la detección varía dependiendo del tipo de detector infrarrojo.
Los detectores termales trabajan midiendo el cambio de temperatura causado absorbiendo la radiación infrarroja. Por ejemplo, los microbolometers consisten en una matriz de los elementos resistentes minúsculos que son sensibles calentar. Cuando la radiación infrarroja es absorbida por el detector, hace la temperatura del elemento resistente aumentar, dando por resultado un cambio en la resistencia eléctrica que se puede detectar y convertir en una imagen.
Los detectores del fotón, por otra parte, trabajan convirtiendo los fotones de la radiación infrarroja en señales eléctricas. Dos tipos comunes de detectores del fotón son detectores y fotoconductores fotovoltaicos. Los detectores fotovoltaicos generan un voltaje cuando se absorben los fotones infrarrojos, mientras que los fotoconductores aumentan su conductividad cuando se absorben los fotones.
Los detectores infrarrojos pueden también utilizar otros mecanismos de la detección, tales como piroelectricidad, donde los cambios en temperatura inducen una carga en un material, o efectos termoeléctricos, donde una diferencia de la temperatura entre dos materiales genera un voltaje.
La señal de salida del detector infrarrojo se puede procesar y exhibir como imagen, que se puede utilizar para una variedad de propósitos, tales como toma de imágenes térmica en usos médicos o industriales, teledetección del ambiente, y exploración termal en sistemas de seguridad.