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PLUG1212 Alta estabilidade 1280x1024 Módulo infravermelho não resfriado para todas as condições meteorológicas
O núcleo da câmara térmica não arrefecida PLUG1212 oferece imagens térmicas de até 1280x1024 pixels e mostra-lhe os menores detalhes.Seu tamanho de pixel reduzido de 12μm oferece melhor resolução espacial e combina foco óptico mais curto para alcançar a mesma missão de alcance.
Ao contrário dos sistemas tradicionais de imagem térmica resfriados, o módulo de imagem térmica HD LWIR 1280x1024/12μm VOx não resfriado funciona sem a necessidade de um sistema de arrefecimento criogénico.Isto resulta numa redução significativa dos custosO módulo utiliza um sensor microbolómetro não arrefecido de última geração baseado na tecnologia VOx (óxido de vanádio),assegurar um desempenho fiável e contínuo de imagens térmicas.
O design compacto do módulo, com suas dimensões otimizadas para uma fácil integração, torna-o adequado para instalação em drones, dispositivos portáteis, sistemas de segurança e outras plataformas portáteis.Este módulo leve foi projetado para garantir a integração perfeita em sistemas existentes, oferecendo flexibilidade e versatilidade em aplicações de imagens térmicas.
O núcleo térmico infravermelho PLUG1212 é aplicado numa ampla gama de áreas e as suas soluções de informação visual cobrem o dia, a noite, a baixa visibilidade e todas as condições meteorológicas.
- Imagem térmica ultra clara.
- Performance estável
- Qualidade de imagem clara e detalhes
- Forte adaptabilidade ao ambiente
Modelo | PLUG1212 |
Desempenho do detector IR | |
Resolução | 1280x1024 |
Pitch de pixel | 12 μm |
Faixa espectral | 8 ~ 14 μm |
NETD | < 30mk |
Processamento de imagem | |
Taxa de quadros | 25 Hz |
Tempo de arranque | < 25 s |
Vídeo analógico | / |
Vídeo digital | HDMI/RAW/YUV/BT1120 |
Componente de extensão | USB/Camerlink |
Modo de atenuação | Linear/Histograma/Mixido |
Zoom digital | 1 ~ 8X Zoom contínuo, tamanho do passo 1/8 |
Exibição de imagem | Negro Quente/Branco Quente/Pseudocolor |
Direção da imagem | Flip horizontal/vertical/diagonalmente |
Algoritmo de imagem | NUC/AGC/IDE |
Especificação elétrica | |
Interface externa padrão | Interface 50pin_HRS |
Modo de comunicação | RS232-TTL, 115200bps |
Tensão de alimentação | 5 ± 0,5 V |
Consumo típico de energia | < 2,0 W |
Características físicas | |
Dimensão (mm) | 56x56x40.2 |
Peso | ≤ 220 g |
Adaptação ao ambiente | |
Temperatura de operação | -40°C ~ +70°C |
Temperatura de armazenamento | -45°C ~ +85°C |
Humidade | 5% a 95%, não condensante |
Vibração | Vibração aleatória 5,35 gramas, 3 eixos |
Choque. | Meia onda senoidal, 40g/11ms, 3 eixos 6 direção |
Óptica | |
Lente opcional | Foco fixo atérmico: 19 mm/25 mm |
O módulo de imagem infravermelha PLU1212 é amplamente utilizado em segurança e monitoramento, ao ar livre, combate a incêndios e resgate, aplicação da lei e resgate, ADAS, cargas úteis de UAV, etc.
1Como funciona um detector infravermelho?
Os detectores infravermelhos funcionam detectando radiação eletromagnética na faixa infravermelha.
Os detectores térmicos funcionam medindo a mudança de temperatura causada pela absorção da radiação infravermelha.Os microbolômetros consistem numa matriz de pequenos elementos resistivos sensíveis ao calorQuando a radiação infravermelha é absorvida pelo detector, faz com que a temperatura do elemento resistivo aumente,resultando numa alteração da resistência elétrica que pode ser detectada e convertida numa imagem.
Os detectores de fótons, por outro lado, funcionam convertendo fótons da radiação infravermelha em sinais elétricos.Dois tipos comuns de detectores de fótons são detectores fotovoltaicos e fotocondutoresOs detectores fotovoltaicos geram uma tensão quando os fótons infravermelhos são absorvidos, enquanto os fotocondutores aumentam a sua condutividade quando os fótons são absorvidos.
Os detectores infravermelhos também podem utilizar outros mecanismos de detecção, como a piroelectricidade, onde as alterações de temperatura induzem uma carga num material, ou efeitos termoelétricos,onde uma diferença de temperatura entre dois materiais gera uma tensão.
O sinal de saída do detector infravermelho pode ser processado e exibido como uma imagem, que pode ser utilizada para uma variedade de fins, como imagem térmica em aplicações médicas ou industriais,Sensoriamento remoto do ambiente, e a digitalização térmica nos sistemas de segurança.