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बिना कूल्ड इन्फ्रारेड डिटेक्टर
बिना ठंडा किया हुआ LWIR 256x192 / 12μM थर्मल सुरक्षा कैमरा मॉड्यूल
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x| संकल्प | 256x192 | वज़न | 8.9g±0.5g (3.2 मिमी लेंस सहित) |
|---|---|---|---|
| वर्णक्रमीय श्रेणी | 8 ~ 14μm | पिक्सेल पिच | 12μM |
| नेटडी | ≤65mK | फ्रेम रेट | 25 हर्ट्ज / 30 हर्ट्ज |
| प्रमुखता देना | 12UM थर्मल सिक्योरिटी कैमरा मॉड्यूल,256x192 थर्मल सिक्योरिटी कैमरा मॉड्यूल,अनकूल्ड Lwir कैमरा मॉड्यूल |
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अनकूल्ड LWIR 256x192 / 12μm थर्मल सिक्योरिटी कैमरा मॉड्यूल
iLC212 अनकूल्ड IR इमेजिंग मॉड्यूल, जिसे अनकूल्ड थर्मल मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है, रेडियोमेट्रिक-सक्षम है और इसमें उपलब्ध अवरक्त गैर-संपर्क तापमान माप कार्य है।इसमें एक असाधारण रूप से छोटे आकार का 256x192 / 12μm वेफर लेवल पैकेज (WLP) इन्फ्रारेड डिटेक्टर शामिल है जो 8 से 14μm तक के लंबी तरंग इन्फ्रारेड (LWIR) स्पेक्ट्रम को कैप्चर करता है.
अपने पूरी तरह से अनुकूलित SWaP-C के कारण, iLC212 थर्मल कैमरा मॉड्यूल में कम रिज़ॉल्यूशन, छोटे आकार, कम बिजली की खपत और बहुत कम कीमत है। इस प्रकार, सुरक्षा और निगरानी के क्षेत्र में,यह व्यापक कोण और निकट श्रेणी तापमान माप और निगरानी के लिए बहुत उपयुक्त है.
- पूरी तरह से अनुकूलित SWaP-C अनुप्रयोग
- विभिन्न इन्फ्रारेड उत्पादों के लिए उपयुक्त
- थर्मल इमेजिंग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला
- कम बिजली की खपत
| मॉडल | iLC212 |
| आईआर डिटेक्टर प्रदर्शन | |
| सामग्री | अनकूल्ड वानाडियम ऑक्साइड |
| संकल्प | 256×192 |
| पिक्सेल आकार | 12μm |
| स्पेक्ट्रल प्रतिक्रिया | 8μm ~ 14μm |
| NETD | ≤ 65mK@F1.0@25°C@50Hz |
| छवि प्रसंस्करण | |
| डिजिटल वीडियो | RAW/YUV/BT656; USB2.0 वीडियो ट्रांसमिशन का समर्थन; तापमान माप समर्थन पैरामीटर लाइन |
| डिजिटल फ्रेम दर | 25 हर्ट्ज/30 हर्ट्ज |
| छवि प्रदर्शन | काला-गर्म/सफेद-गर्म/छद्म रंग |
| छवि एल्गोरिथ्म | असमानता सुधार (NUC) थ्रीडी इमेज शोर में कमी (3DNR) 2 डी शोर में कमी (डीएनएस) गतिशील सीमा संपीड़न (DRC) ईई वृद्धि |
| प्रारंभ समय | ≤3s |
| तापमान माप | |
| परिचालन तापमान सीमा | -10°C~+50°C |
| तापमान माप सीमा | -20°C~+150°C, समर्थन तापमान माप रेंज विस्तार और अनुकूलन |
| तापमान माप की सटीकता | ±3°C/±3% (बड़ा मान लें) @23°C±5°C; तापमान माप दूरी 1.5m है |
| क्षेत्रीय तापमान माप | किसी भी क्षेत्र तापमान माप, आउटपुट क्षेत्र अधिकतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य और औसत मूल्य का समर्थन करें |
| एसडीके | विंडोज / लिनक्स संस्करण, वीडियो स्ट्रीम विश्लेषण और ग्रे से तापमान रूपांतरण प्राप्त करें |
| विद्युत इंटरफेस | |
| बाहरी इंटरफ़ेस | 30pin_HRS कनेक्टर पावर इनपुट डिजिटल वीडियो RS232-TTL/USB2.0 GPIO आदि। |
| संचार | RS232-TTL/USB2.0 |
| विस्तार घटक | वीपीसी बोर्ड |
| पीसी सॉफ्टवेयर | |
| आईसीसी सॉफ्टवेयर | नियंत्रण मॉड्यूल और वीडियो डिस्प्ले |
| पावर सिस्टम | |
| विद्युत आपूर्ति | डीसी 3.3V±0.1V |
| शक्ति का अपव्यय | स्थिर अवस्थाः 0.70W/3.3V @23±3°C |
| भौतिक संपत्ति | |
| कनेक्टर | बाहरी कनेक्टर मॉडलः DF40C-30DP-0.4V (51), (HRS-पुरुष) संभोग कनेक्टर मॉडलः DF40C (2.0)-30DS-0.4V (51), (HRS-महिला) |
| आकार | 21 मिमी × 21 मिमी × 12.8 मिमी (3.2 मिमी लेंस सहित) |
| वजन | 8.9g±0.5g (3.2 मिमी लेंस सहित) |
| पर्यावरण के अनुकूल | |
| ऑपरेशन तापमान | -40°C+70°C |
| भंडारण तापमान | -45°C+85°C |
| आर्द्रता | 5%~95%, गैर-संक्षेपण |
| प्रभाव और कंपन प्रतिरोध | प्रभावः आधा साइनस तरंग, 40g/11ms, 3-अक्ष, 6-दिशा कंपन: 5.35 ग्राम, 3 अक्ष |
| प्रमाणन | ROHS2.0/REACH |
| लेंस | |
| वैकल्पिक लेंस | 3.2mm/F1.1, HFOV: 55.6±2.8°; कोटिंगः AR |
iLC212 थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल सुरक्षा और निगरानी के क्षेत्र में लागू किया जाता है, यह छिपे हुए कैमरे, डिजिटल कैमरे, गुंबद कैमरे, बॉक्स कैमरे आदि में एकीकृत होने के लिए उपयुक्त है।
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1अवरक्त विकिरण क्या है?
जब हम इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इन्फ्रारेड विकिरण (IR) के बारे में सोचना चाहिए। इन्फ्रारेड विकिरण ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य लगभग 700 एनएम से शुरू होती है और लगभग 1 मिमी तक फैली होती है।सभी वस्तुएं अवरक्त विकिरण के रूप में कुछ मात्रा में गर्मी उत्सर्जित करती हैं, जो हमारे लिए अदृश्य है, क्योंकि पूरे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, नग्न आंख केवल "दृश्यमान प्रकाश" देख सकती है।
2इन्फ्रारेड थर्मल इमेजर कैसे काम करता है?
इन्फ्रारेड उपकरण का मुख्य घटक इन्फ्रारेड थर्मल डिटेक्टर है, जो आसपास की वस्तुओं के तापमान में मामूली अंतर को संवेदनशील रूप से पहचान सकता है।यह वस्तु से इस विकिरण जानकारी एकत्र करता है और इमेजिंग के लिए तापमान जानकारी आउटपुट करता है, जो तापमान अंतर की जानकारी पर आधारित है. अधिक गर्म वस्तु, अधिक अवरक्त विकिरण यह पैदा करता है. यदि तीव्रता बहुत अधिक है, आप इसे गर्मी के रूप में महसूस कर सकते हैं.

