-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Kamera termowizyjna drona
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Moduł kamery termowizyjnej na podczerwień
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Niechłodzony moduł termowizyjny 256x192 / 12μm do kamery bezpieczeństwa
| Rezolucja | 256x192 | Zużycie energii | 700mW |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8 ~ 14μm | Rozstaw pikseli | 12μm |
| NETD | ≤65mK | Liczba klatek na sekundę | 25 Hz/30 Hz |
| Podkreślić | Niechłodzony moduł termowizyjny,moduł termowizyjny 256x192 |
||
Nieochłodzony moduł obrazowania termicznego 256x192 / 12μm do kamer bezpieczeństwa
Jako reprezentant niskokosztowego rdzenia kamery termicznej, moduł IR iLC212 niechłodzony jest bardzo odpowiedni dla klientów, którzy mają rygorystyczne wymagania dotyczące niewielkich rozmiarów,lekka waga i bardzo niska cena w zakresie bezpieczeństwa i monitorowania.
iLC212 zawiera wyjątkowo mały detektor podczerwieni 256x192 / 12μm, który wychwytuje spektrum podczerwieni długolewowych (LWIR) w zakresie od 8 do 14μm.
Dzięki w pełni zoptymalizowanemu SWaP-C moduł kamery termicznej iLC212 może być zintegrowany z kamerami bezpieczeństwa z monitorowaniem pod szerokim kątem widzenia i pomiarem temperatury w bliskim zakresie.
- W pełni zoptymalizowane aplikacje SWaP-C
- nadaje się do różnych produktów podczerwieni
- szeroki zakres zastosowań obrazowania termicznego
- Niskie zużycie energii
| Model | iLC212 |
| Wydajność detektora IR | |
| Materiał | Niechłodzony tlenek wanadu |
| Rozstrzygnięcie | 256×192 |
| Wielkość pikseli | 12 μm |
| Odpowiedź widmowa | 8 μm ~ 14 μm |
| Wpływ | ≤ 65mK@F1.0@25°C@50Hz |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Digitalne wideo | RAW/YUV/BT656; obsługa transmisji wideo USB2.0; obsługa linii parametrów pomiaru temperatury |
| Cyfrowa prędkość klatki | 25 Hz/30 Hz |
| Wyświetlacz obrazu | Czarno-gorące/biało-gorące/pseudo-kolorowe |
| Algorytm obrazu | Korekta niejednorodności (NUC) Redukcja hałasu obrazu 3D (3DNR) 2D redukcja hałasu (DNS) Kompresja dynamicznego zasięgu (DRC) EE Wzmocnienie |
| Czas uruchomienia | ≤ 3 s |
| Pomiar temperatury | |
| Zakres temperatury pracy | -10°C~+50°C |
| Zakres pomiaru temperatury | -20°C~+150°C, obsługa zakresu pomiaru temperatury Rozszerzenie i dostosowanie |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±3°C/±3% (biorąc większą wartość) @23°C±5°C; odległość pomiaru temperatury wynosi 1,5 m |
| Regionalne pomiary temperatury | Obsługa pomiarów temperatury powierzchni, maksymalna wartość powierzchni wyjściowej, minimalna wartość i średnia wartość |
| SDK | Wersja Windows / Linux, osiągnięcie analizy strumienia wideo i konwersji od szarości do temperatury |
| Interfejs elektryczny | |
| Interfejs zewnętrzny | 30pin_HRS Konektor Wprowadzenie mocy Digitalne wideo RS232-TTL/USB2.0 GPIO itp. |
| Komunikacja | RS232-TTL/USB2.0 |
| Składnik rozszerzenia | Zarząd VPC |
| Oprogramowanie do komputerów | |
| Oprogramowanie ICC | Moduł sterowania i wyświetlacz wideo |
| System zasilania | |
| Zasilanie | Prąd stały 3,3 V±0,1 V |
| Zużycie energii | Stacjonarny stan: 0,70 W/3,3 V @ 23±3°C |
| Nieruchomości materialne | |
| Złącza | Model złącza zewnętrznego: DF40C-30DP-0.4V (51), (HRS-Male) Model złącza sprzęgającego: DF40C (2.0)-30DS-0.4V (51), (HRS-Female) |
| Wielkość | 21 mm × 21 mm × 12,8 mm (w tym soczewka 3,2 mm) |
| Waga | 80,9 g±0,5 g (w tym soczewka 3,2 mm) |
| Przystosowanie do środowiska | |
| Temperatura działania | -40°C+70°C |
| Temperatura przechowywania | -45°C+85°C |
| wilgotność | 5% do 95%, nie kondensujące |
| Odporność na uderzenia i wibracje | Uderzenie: pół fala sinusów, 40 g/11 ms, 3-osiowa, 6-kierunkowa Wibracja: 5,35 grama, 3 osi |
| Certyfikacja | RoHS2.0/REACH |
| Lensy | |
| Opcjonalna soczewka | 3.2mm/F1.1, HFOV: 55,6±2,8°; powłoka: AR |
Moduł obrazowania termicznego iLC212 jest stosowany w dziedzinie bezpieczeństwa i monitorowania, nadaje się do integracji z ukrytą kamerą, kamerą cyfrową, kamerą kopułową, kamerą skrzynkową itp.
![]()
Szeroki zakres formatów produktów, w tym detektory podczerwone, rdzenie kamer i moduły w celu spełnienia różnych wymagań integracyjnych.
Bogata różnorodność produktów
Wielokrotne rozdzielczości, rozmiary pikseli, pasma fali i kombinacje opcji soczewek zapewniają większą elastyczność dla różnych zastosowań.
Wyjątkowe osiągnięcia
Wyraźne obrazy, kompaktowy rozmiar, niskie zużycie energii, wysoka wrażliwość i duża niezawodność, zaprojektowane do działania w szerokim zakresie wyzwań środowiskowych.
Łatwa integracja
Wielokrotne opcje interfejsu ułatwiają integrację i umożliwiają szybki rozwój w wielu dziedzinach zastosowań.
1Jak wybrać odpowiednią rozdzielczość detektora podczerwieni?
W zależności od rzeczywistych potrzeb i zastosowań produktów, cena jest również czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę.Możesz wybrać detektor podczerwieni o niskiej rozdzielczościJeśli potrzebujesz bardzo wyraźnego obrazu do niektórych specjalnych celów, takich jak zdalne monitorowanie, możesz wybrać detektor podczerwonego o wysokiej rozdzielczości 1280x1024.
2Jak wybrać właściwy pseudokolor do obrazowania termicznego?
- Szary biały jest bardziej odpowiedni dla celu z niewielką różnicą temperatury
- Czerwony i niebieski są bardziej odpowiednie dla sceny, gdzie trzeba znaleźć punkty problemu.
- Żelazna czerwień jest standardową paletą kolorów przemysłu energetycznego.
Uwaga: bez względu na to, jaką paletę wybierzesz, temperatura termiczna w ogóle się nie zmieni.
3- Jak wybrać odpowiednią soczewkę termiczną?
- Standardowy obiektyw może trafić na normalne cele z odpowiedniej odległości.
- W przypadku obiektywu teleobjekcyjnego jest on odpowiedni do celów stosunkowo małych i wymagających obserwacji z daleka
- Żeby zobaczyć obiekty na bliskiej odległości, lepiej użyć obiektywu szerokokątnego.
- Makroobiektyw służy do patrzenia na bardzo małe cele z bliska, takie jak układy chipów.

