高解像度1280×1024 解像度12μm ピクセルサイズ 30Hzフレームレート 未冷却VOx熱画像モジュール
| 解決 | 1280×1024/12μm | NETD | ≤40mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| スペクトル範囲 | 8~14μm | デジタルフレームレート | 30Hz |
| 電源電圧 | 4.5~5.5V | 標準的な消費電力 | 1.0W |
| ハイライト | 非冷却の声の赤外線画像モジュール,産業サーモグラフィー モジュール,高い定義声の熱モジュール |
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COIN1212赤外線カメラコアは,高度な信号処理回路と画像アルゴリズムと統合された1280×1024/12μmのメガピクセル赤外線検出器を搭載している.広く採用されているシリアル通信プロトコルをサポートし,さまざまなビデオ出力インターフェースと,全範囲の光学レンズオプションを提供しています.ホットスポットを迅速に検出し 明確な熱画像を提供でき 二次開発を大幅に簡素化します重要なインフラストラクチャのモニタリングのアプリケーションのための総合的な熱画像統合ソリューションです高級製造,インテリジェント輸送,科学研究,その他の高度な熱画像アプリケーション
- 高解像度 画像 精密 な 検出
1280×1024/12μmのメガピクセル解像度により,広い視野と長距離HDイメージングが可能.近距離観測では細かな標的の詳細を明確に捉える. - 完全 な 機能 と 費用 効率
業界をリードする大型型冷めない赤外線検出器で 画像処理アルゴリズムと統合して 画像の透明性と視覚質を向上させる - 急速な統合,加速した発展
DVPとBTを含む複数の画像出力インターフェースをサポートする.1120シリアルポート制御でRAW/YUV画像データを出力します.
| モデル | コイン1212 |
|---|---|
| IR検出器 インディケーター | |
| 敏感な材料 | VOx |
| 決議 | 1280×1024 |
| ピクセルサイズ | 12μm |
| スペクトル反応 | 8μm ~ 14μm |
| 典型的なNETD | ≤40mK/F1.0/25°C |
| 画像処理 | |
| デジタルフレームレート | 30Hz |
| 開始時間 | 6s |
| アナログビデオ | / |
| デジタルビデオ | RAW/YUV422 |
| 画像アルゴリズム | 不一致性修正 (NUC) 3Dノイズ削減 (3DNR) 2Dノイズ抑制 (DNS) ダイナミック・レンジ・コンプレッション (DRC) エッジ強化 (EE) |
| 画像表示 | 10種類 (白熱/ラヴァ/鉄赤/熱熱/医療/北極/虹1/虹2/色/黒熱) |
| PC ソフトウェア | ICCソフトウェア - モジュール制御とビデオディスプレイ |
| 電気 | |
| 標準的な外部インターフェース | 50pin: DF40C-50DP-0.4V ((51), (HRS,男性) |
| 拡張板 | USB3で0 |
| 通信インターフェース | TTL-232 |
| デジタルビデオインターフェース | DVP16/BT.1120/MIPI |
| 供給電圧 | 4.5~5.5V |
| 典型的な電力消費量 | 1.0W |
| メカニカル | |
| 裸のコアサイズ (mm) | 14mm/19mm/25mm: 25.4mm×25.4mm×19.3mm 35mm/50mm/100m: 35.4mm×35.4mm×17.8mm サイズ: |
| 裸の中核重量 (g) | 14mm/19mm/25mm: 19.7±1g 35mm/50mm/100m: 32.5±1g |
| 環境 に 適応 する | |
| 動作温度 | -40°C~+70°C |
| 貯蔵温度 | -45°C~+85°C |
| 湿度 | 5%~95%,凝縮しない |
| 振動 | 5.35gms ランダム振動 3軸 |
| 影響 | 半正弦波,40g/11ms 衝撃方向 3軸,6方向 |
| 認証 | ROHS2.0/REACH |
| オプティカルレンズ | |
| オプティカルレンズ | 固定焦点 熱: 14mm/19mm/25mm/35mm/50mm/100mm |
| 保護レベル | IP67 (フロントレンズ) |
COIN1212熱イメージングモジュールは,主要なインフラストラクチャ監視,ハイエンド製造,産業検査,科学研究などに広く使用されています.
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赤外線検出器は,赤外線範囲の電磁放射線を感知することで動作する.検出の正確なメカニズムは赤外線検出器の種類によって異なります.
熱検出器は赤外線を吸収することで 温度変化を測定することで 動作します 例えばマイクロボロメーターは,熱に敏感な微小な抵抗要素のマトリックスで構成される赤外線が検出器に吸収されると,抵抗要素の温度が上昇します.電気抵抗の変化を誘発し,検出して画像に変換できる.
一方 光子探知機は 赤外線からの光子を 電気信号に変換することで 機能します光子探知器の2つの一般的なタイプは光電探知器と光導体です光電検出器は赤外線光子が吸収されると電圧を生成し,光電導体は光子が吸収されると伝導力を高めます.
赤外線検出器は,温度変化が材料に電荷を誘発するパイロ電気などの他の検出メカニズム,または熱電気効果,2つの材料の温度差が電圧を生成する.
赤外線検出器からの出力信号は処理され,画像として表示され,医療や産業用での熱画像などの様々な用途に使用できます.環境のリモコンセンシングセキュリティシステムに 熱スキャニングも

