COIN1212 1280x1024 解像度 12μm ピクセルサイズ すべての天候条件のための冷却されていない赤外線モジュール
| 解決 | 1280×1024/12μm | 典型的な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 | 1280x1024非冷却の赤外線モジュール,安定性が高い非冷却の赤外線モジュール,PLUG1212熱カメラ モジュール |
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COIN1212赤外線カメラコアは1280×1024@12μmメガピクセル赤外線検出器を採用している.内蔵された高度な信号処理と画像処理アルゴリズムで,主流のシリアルプロトコルをサポートしている.複数のビデオ出力と全シリーズレンズオプション急速なホットスポット検出と鋭い熱画像は 副次開発を容易にし インフラストラクチャの監視 高級製造知的交通と研究レベルの熱画像プロジェクト.
- 高解像度画像,正確な検出: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.
- 完全機能と費用対効果: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 急速な発展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&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,関連分野で広く使用されています.
- 製品ポートフォリオの多様化
- 深い技術的な専門知識
- 厳格な信頼性検証は品質保証を保証する
- 赤外線センサーにおけるイノベーションと実用化に焦点を当てた
- プロフェッショナル・テクニカル・サポートと共同開発サービス
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

