超低1W消費電力の1280x1024解像度・8μmピクセルサイズの非冷却サーマルカメラコア
| 解決 | 1280×1024/8μm | NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| スペクトル範囲 | 8~14μm | 電源電圧 | 4.5-5.5V |
| 標準的な消費電力 | 1W | デジタルビデオインターフェース | MIPI-CSI |
| ハイライト | 非冷却の熱カメラの中心12uM,1280x1024保証熱カメラの中心 |
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使用 iTL1208 高性能红外相机核心优化您的热成像设备,这是一款专为行业领先的 SWaP(尺寸、重量和功耗)效率而打造的突破性解决方案。iTL1208 打破了传统百万像素热成像相机的尺寸限制,采用超紧凑的 22.6×22.6×34.5mm 外形尺寸、轻巧的 35.7±2g 重量和超低的 1W 功耗,完美满足便携式和移动应用场景的需求。
作为全球首款 8μm 百万像素热成像相机核心,它集成了高端 1280×1024 高分辨率探测器和先进的图像增强算法,可捕捉清晰、细节丰富的热图像。
SensorMicro 专注于红外探测器、热成像模块和红外相机核心的设计、制造、销售和市场营销。我们为客户提供各种红外热成像解决方案,缩短二次开发时间并大大降低成本。
- 8μm 百万像素突破: 采用 ApexCore 1280×1024/8μm 超级红外探测器驱动的全球首款 8μm 百万像素热成像相机核心,在 А高分辨率与超紧凑集成之间取得平衡。
- SWaP 性能领先者: 尺寸仅为 22.6×22.6×34.5 毫米,重量为 35.7±2 克(含 12 毫米镜头),功耗仅为 1 瓦,打破了百万像素热成像的尺寸限制。
- 无锗光学器件: 硫属化物光学器件,提供多种镜头选项,满足不同的应用需求。
- 快速集成: MIPI CSI 图像输出接口,支持 RAW 和 YUV 数据输出,简化系统集成。
| 型号 | iTL1208 |
|---|---|
| 红外探测器指标 |
敏感材料:VOx 分辨率:1280×1024 像素尺寸:8μm 光谱响应:8μm ~ 14μm 典型 NETD:≤30mK |
| 图像处理 |
数字帧率:25/30Hz 启动时间:≤6s 数字视频:RAW/YUV 图像算法:NUC/3DNR/DNS/DRC/EE 图像显示:10 种类型(白热/熔岩/铁红/热铁/医疗/北极/彩虹 1/彩虹 2/色调/黑热) |
| 电气 |
标准外部接口:34Pin_Connector 接口:BP04SD-34-0065-R0 通信接口:TTL-232/I2C 数字视频接口:MIPI-CSI 供电电压:4.5-5.5V 典型功耗:1W |
| 机械 |
尺寸(含镜头): • 5 毫米镜头:22.6 毫米×22.6 毫米×50 毫米(镜头外径 Φ37 毫米) • 10 毫米镜头:22.6 毫米×22.6 毫米×45.3 毫米(镜头外径 Φ33 毫米) • 12 毫米镜头:22.6 毫米×22.6 毫米×34.5 毫米(镜头外径 Φ26.6 毫米) • 17 毫米镜头:22.6 毫米×22.6 毫米×35.4 毫米(镜头外径 Φ27 毫米) • 25 毫米镜头:22.6 毫米×22.6 毫米×44.2 毫米(镜头外径 Φ33 毫米) • 35 毫米镜头:22.6 毫米×22.6 毫米×50.9 毫米(镜头外径 Φ43.2 毫米) 重量(含镜头): • 5 毫米镜头:85.5±4.5 克 • 10 毫米镜头:70.5±3.6 克 • 12 毫米镜头:35.7±2 克 • 17 毫米镜头:40.7±2.1 克 • 25 毫米镜头:71.0±3.6 克 • 35 毫米镜头:110±5.5 克 |
| 环境适应性 |
工作温度:-40℃~+70℃ 储存温度:-45℃~+85℃ 湿度:5%~95%,无冷凝 振动:5.35grms,随机振动,3 轴 冲击:半正弦波,40g/11ms,冲击方向 3 轴,6 方向 认证:ROHS2.0/REACH 光学镜头:定焦消像差:5/10/12/17/25/35 毫米 |
iTL1208 热成像模块广泛应用于森林消防、电力维护、光伏检测、安防监控、可穿戴设备、便携式设备等领域。
即热成像的像素数量。分辨率越高,观察和测温点越多,因此可以观察和测量更远距离的小目标。通常红外热成像的分辨率范围为 256x192、384x288、640x512、800x600、1024x768、1280x1024 等。分辨率越高,探测器的成本也越高。
指红外热像仪光学系统所观察到的目标空间的二维视场。以水平视场角为例,假设探测器阵列尺寸为 A×B,像素尺寸为 d,镜头焦距为 f,则水平视场角 θ=2×arctan (A×d/2f)。
在选定探测器阵列和像素尺寸后,视场角仅随光学系统焦距的变化而变化:焦距越长,视场角越窄;焦距越短,视场角越宽。

