| Precio | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| El tiempo de entrega | Negotiable |
| Marca | SensorMicro |
| Lugar del origen | Provincia de Wuhan, Hubei, China |
| Certification | ISO9001:2015; RoHS; Reach |
| Número de modelo | iLC212 |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Brand Name | SensorMicro | Número de modelo | iLC212 |
| Certification | ISO9001:2015; RoHS; Reach | Lugar del origen | Provincia de Wuhan, Hubei, China |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pedazo | Price | Negotiable |
| Condiciones de pago | LC, T/T | Resolución | 256x192 |
| Consumo de energía | 700mW | rango espectral | los 8~14μm |
| Paso de píxeles | 12 μm | NETO | ≤65mK |
| Velocidad de fotogramas | 25Hz/30Hz |
Núcleo de cámara infrarroja LWIR sin refrigeración 256x192 12μm + Lente de 3,2 mm para cámara de seguridad
El
módulo
de
imagen
IR
sin
refrigeración
iLC212
integra
el
detector
infrarrojo
de
256x192
/
12μm
de
nivel
de
oblea
(WLP)
de
matriz
de
plano
focal
y
puede
capturar
el
espectro
infrarrojo
de
onda
larga
(LWIR)
que
oscila
entre
8
y
14μm.
Orientado
para
SWaP-C
totalmente
optimizado,
el
módulo
de
cámara
térmica
iLC212
está
especialmente
diseñado
para
aquellos
clientes
que
tienen
estrictos
requisitos
sobre
tamaño,
peso
y
costo
en
el
área
de
seguridad
y
vigilancia.
Debido
a
su
tamaño
miniatura,
peso
ligero
y
precio
muy
bajo,
el
núcleo
térmico
iLC212
satisface
en
gran
medida
las
demandas
de
bajo
precio
de
los
clientes,
acorta
su
tiempo
de
desarrollo
y
les
ahorra
costos.
SensorMicro
se
especializa
en
el
diseño,
fabricación,
venta
y
comercialización
de
detectores
de
imágenes
térmicas
y
módulos
infrarrojos.
Podemos
proporcionar
a
nuestros
clientes
una
variedad
de
soluciones
de
imágenes
térmicas
infrarrojas
que
acortan
el
tiempo
de
desarrollo
secundario
y
reducen
en
gran
medida
el
costo
para
los
clientes.
-
Aplicación
SWaP-C
totalmente
optimizada
-
Adecuado
para
varias
cámaras
térmicas
de
seguridad
-
Una
amplia
gama
de
aplicaciones
de
imágenes
térmicas
-
Bajo
consumo
de
energía
| Modelo | iLC212 |
| Rendimiento del detector IR | |
| Material | Óxido de vanadio sin refrigeración |
| Resolución | 256×192 |
| Tamaño de píxel | 12μm |
| Respuesta espectral | 8μm ~14μm |
| NETD | ≤65mK@F1.0@25℃@50Hz |
| Procesamiento de imágenes | |
| Vídeo digital | RAW/YUV/BT656; Soporte de transmisión de video USB2.0; Parámetro de soporte de medición de temperatura en línea |
| Velocidad de fotogramas digital | 25Hz/30Hz |
| Visualización de imágenes | Negro-caliente/blanco-caliente/pseudo-color |
| Algoritmo de imagen |
Corrección
de
no
uniformidad
(NUC) Reducción de ruido de imagen 3D (3DNR) Reducción de ruido 2D (DNS) Compresión de rango dinámico (DRC) Mejora EE |
| Tiempo de inicio | ≤3s |
| Medición de temperatura | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10℃~+50℃ |
| Rango de medición de temperatura | -20℃~+150℃, Soporte de expansión y personalización del rango de medición de temperatura |
| Precisión de la medición de temperatura | ±3℃/±3% (tome el valor más grande) @23℃±5℃; la distancia de medición de temperatura es de 1,5 m |
| Medición de temperatura regional | Soporte de medición de temperatura de cualquier área, valor máximo de salida del área, valor mínimo y valor promedio |
| SDK | Versión para Windows / Linux, logre el análisis de flujo de video y la conversión de gris a temperatura |
| Interfaz eléctrica | |
| Interfaz externa |
Conector
de
30
pines_HRS Entrada de energía Vídeo digital RS232-TTL/USB2.0 GPIO, etc. |
| Comunicación | RS232-TTL/USB2.0 |
| Componente de expansión | Placa VPC |
| Software de PC | |
| Software ICC | Control del módulo y visualización de video |
| Sistema de energía | |
| Fuente de alimentación | CC 3,3 V±0,1 V |
| Disipación de energía | Estado estable: 0,70 W/3,3 V @23±3℃ |
| Propiedad física | |
| Conectores |
Modelo
de
conector
externo:
DF40C-30DP-0.4V
(51),
(HRS-Macho) Modelo de conector de acoplamiento: DF40C (2.0)-30DS-0.4V (51), (HRS-Hembra) |
| Tamaño | 21 mm×21 mm×12,8 mm (incluida la lente de 3,2 mm) |
| Peso | 8,9 g±0,5 g (incluida la lente de 3,2 mm) |
| Adaptabilidad ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -45℃~+85℃ |
| Humedad | 5%~95%, sin condensación |
| Resistencia a impactos y vibraciones |
Impacto:
onda
sinusoidal
media,
40
g/11
ms,
3
ejes,
6
direcciones Vibración: 5,35 grms, 3 ejes |
| Certificación | ROHS2.0/REACH |
| Lente | |
| Lente opcional | 3,2 mm/F1,1, HFOV: 55,6±2,8°; Recubrimiento: AR |
El
módulo
de
imágenes
térmicas
iLC212
se
aplica
al
campo
de
la
monitorización
de
seguridad,
termografía,
dispositivos
portátiles,
electrónica
de
vehículos,
hogar
inteligente,
detección
de
criaturas
vivientes,
etc.
Cartera de productos diversa
Una amplia gama de formatos de productos que incluyen detectores infrarrojos, núcleos de cámara y módulos para satisfacer diversos requisitos de integración.
Variedad de productos rica
Múltiples resoluciones de matriz, tamaños de píxeles, bandas de onda y combinaciones de opciones de lentes brindan una mayor flexibilidad para diversas aplicaciones.
Rendimiento excepcional
Imágenes claras, tamaño compacto, bajo consumo de energía, alta sensibilidad y gran confiabilidad, diseñados para funcionar en una amplia gama de desafíos ambientales.
Fácil integración
Múltiples opciones de interfaz facilitan la integración y permiten un desarrollo rápido en múltiples campos de aplicación.
1. ¿Cuáles son las ventajas de los módulos térmicos refrigerados?
Los módulos térmicos refrigerados ofrecen varias ventajas, que incluyen:
Mayor sensibilidad: los módulos refrigerados pueden detectar diferencias de temperatura más pequeñas, lo que proporciona una mejor calidad de imagen.
Mayor alcance: pueden capturar información térmica a mayores distancias.
Mayor resolución: los módulos refrigerados suelen ofrecer un mayor recuento de píxeles, lo que da como resultado imágenes más nítidas y detalladas.
Ruido reducido: el proceso de enfriamiento disminuye sustancialmente el ruido del sensor, lo que da como resultado imágenes más claras.
Adecuado para análisis avanzado: los módulos refrigerados se utilizan a menudo para la investigación científica, la teledetección y aplicaciones especializadas que requieren mediciones y análisis de temperatura precisos.
2. ¿Cuáles son las ventajas de los módulos térmicos sin refrigeración?
Los módulos térmicos sin refrigeración tienen su propio conjunto de ventajas, que incluyen:
Menor costo: los módulos sin refrigeración son generalmente más asequibles que sus contrapartes refrigeradas.
Tamaño compacto: son más pequeños y livianos, lo que facilita su integración en varios sistemas.
Sin mantenimiento: los módulos sin refrigeración no requieren sistemas de enfriamiento criogénico, lo que simplifica los requisitos de mantenimiento.
Inicio instantáneo: se pueden encender rápidamente y producir imágenes térmicas sin necesidad de enfriamiento.
Eficiencia energética: los módulos sin refrigeración consumen menos energía en comparación con los módulos refrigerados.
3. ¿Cuáles son las aplicaciones típicas de los módulos térmicos refrigerados y sin refrigeración?
Los módulos térmicos refrigerados y sin refrigeración encuentran aplicaciones en varios campos, que incluyen:
Módulos térmicos refrigerados: vigilancia de largo alcance, investigación científica, imágenes de alta resolución, etc.
Módulos térmicos sin refrigeración: dispositivos de visión nocturna personales, cámaras térmicas portátiles, seguridad automotriz, inspecciones de edificios, extinción de incendios y electrónica de consumo.
Es importante tener en cuenta que la aplicación específica y sus requisitos a menudo dictan la elección entre módulos térmicos refrigerados y sin refrigeración.
4.
¿Son
precisos
los
termómetros
infrarrojos
para
medir
la
temperatura
corporal?
Los
termómetros
infrarrojos
(también
conocidos
como
termómetros
sin
contacto)
pueden
proporcionar
una
estimación
rápida
de
la
temperatura
corporal.
Sin
embargo,
su
precisión
puede
verse
influenciada
por
varios
factores,
como
la
distancia
al
objetivo,
las
condiciones
de
temperatura
externa
y
la
calibración
del
dispositivo.
Para
fines
médicos,
se
recomienda
utilizar
termómetros
de
grado
clínico
para
mediciones
precisas.



