野性生物の観察のための非冷却のMicrobolometerの熱カメラの中心

起源の場所 ウーハン、湖北省、中国
ブランド名 GST
証明 ISO9001:2015; RoHS; Reach
モデル番号 TWIN612/R
最小注文数量 1部分
価格 Negotiable
支払条件 L/C、T/T

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商品の詳細
決断 640x512 パワー消費量 0.8W
スペクトル領域 8~14μm ピクセル ピッチ 12μm
Netd <40mK フレーム率 25Hz/30Hz
ハイライト

Microbolometerの熱カメラの中心

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野性生物の観察LWIRのカメラの中心

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明確な非冷却の熱カメラの中心

メッセージ
製品の説明

野性生物の観察のための非冷却のMicrobolometerの熱カメラの中心

 

製品の説明

 

TWIN612熱モジュールは全体的なセンサー技術によって開発される新しい到着プロダクトである。640x512/12µm非冷却の赤外線カメラの中心は密集した、ユーザー フレンドリーのパッケージの良質イメージ投射を提供する洗練された赤外線画像センサーである。このカメラの中心は慣習的な赤外線画像システムと比較される優秀な赤外線画像の性能を提供する最先端の非冷却のmicrobolometerの技術を使用して造られる。

 

12µmの640x512ピクセル配列およびピクセル ピッチによって、このカメラの中心は広い応用範囲に超高度の決断イメージ投射機能を提供する。それは温度感度をのより少しにより50 mk提供し、14ビットまでのダイナミック レンジを特色にし、挑戦の環境の正確で、詳しいイメージ投射を保障する。

 

TWIN612熱モジュールに0.8wとしてコンパクト デザイン、軽量の構造およびパワー消費量の利点が低くある。高められたイメージのアルゴリズムおよび温度の測定機能によって、TWIN612熱モジュールはより安定したイメージおよび正確な温度を示す。

 

陶磁器の包装プロセスは類似している成長した赤外線探知器の実装技術の包装に金属をかぶせるために。包む金属と比較されて包まれた探知器の容積そして重量は非常に減る。従って、TWIN612熱モジュールはサイズ、重量およびパワー消費量の厳密な条件がある企業に加えることができる。

 

主な特長

 

- 小型サイズ:25.4mm×25.4mm×35mm
- ライト級選手:25g
- 鋭い典型的な<40mk> NETD -明確な赤外線画像
- 0.8W低く典型的なパワー消費量

 

製品仕様書

 

モデル TWIN612/R
IRの探知器の性能
決断 640×512
ピクセル サイズ 12μm
スペクトル領域 8~14μm
典型的なNETD <40mK
画像処理
フレーム率 25Hz/30Hz
始動時間 6s
アナログのビデオ PAL/NTSC
デジタル ビデオ YUV/BT.656/LVDS/USB2.0
画像表示 全体の11 (1/虹白熱/溶岩/Ironbow/水/熱い鉄/医学/猛烈な北極/2//黒い熱い虹)
イメージのアルゴリズム NUC/3D/2D/DRC/EE
電気指定
標準的な外部インタフェース 50pin_HRS
通信用インタフェース RS232/USB2.0
供給電圧 4~5.5V
典型的なパワー消費量 0.8W
温度の測定
実用温度範囲 -10℃~50℃
温度の測定の範囲 -20℃~150℃、0℃~550℃
温度の測定の正確さ ±2℃か±2%のより大きい
SDK Windows/Linux;灰色からの温度へのビデオ ストリームの分析そして転換を達成しなさい
物理的特性
次元(mm) 25.4×25.4×35 (レンズなしで)
重量 25g (レンズなしで)
環境の適応性
実用温度 -40℃~+70℃
保管温度 -45℃~+85℃
湿気 5%~95%、不凝縮
振動 5.35grmsの3軸線
衝撃 半分の正弦波、40g/11msの3軸線、6方向
光学
任意レンズ 固定Athermal:13mm

 

産業適用

 
TWIN612/Rの赤外線画像モジュールはサーモグラフィー、通信保全監査、UAVのペイロード、ロボット、理性的なハードウェア、ADAS、消火及び救助の分野に加えられる
 

私達の利点

 
野性生物の観察のための非冷却のMicrobolometerの熱カメラの中心 0
 

FAQs

 

1. 仕事はいかに赤外線探知器をするか。

赤外線探知器は赤外線範囲の電磁波の感知によって働く。検出の厳密なメカニズムは赤外線探知器のタイプによって変わる。

 

熱探知器は赤外放射の吸収によって引き起こされる温度変化の測定によって働く。例えば、microbolometersは熱するために敏感である小さい抵抗要素のマトリックスから成っている。赤外放射は探知器によって吸収されるとき、により抵抗要素の温度はイメージに検出され、変えることができる電気抵抗の変更に終って、増加する。

 

光子の探知器は、一方では、電気的信号に赤外放射からの光子を変えることによって働く。2つの共通のタイプの光子の探知器は光起電探知器および光伝導体である。光起電探知器は光子が吸収されるとき光伝導体は伝導性を高めるが赤外線光子が吸収されるとき電圧を発生させる。

 

赤外線探知器はまた他の検出のメカニズムを、温度の変更が材料の充満を引き起こす、または2つの材料間の温度の相違が電圧を発生させる熱電効果できる利用pyroelectricityのような。

 

赤外線探知器からの出力信号は医学か産業適用で赤外線画像のようないろいろな目的に、環境の遠隔測定、およびセキュリティ システムで熱スキャン使用することができるイメージとして処理され、表示することができる。