-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Radiometryczny moduł termiczny
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Nieochłodzony moduł kamery termicznej LWIR o rozdzielczości 256x192 12μm Pixel Pitch i zużyciu mocy 330mW
| Rezolucja | 256x192 | Zużycie energii | 330mW |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8 ~ 14μm | Rozstaw pikseli | 12μm |
| NETD | ≤50mk | Liczba klatek na sekundę | Termografia: 25 Hz, Obrazowanie: 50 Hz |
| Podkreślić | Termowizja LWIR 12um,Termowizja LWIR z obiektywem 3,2 mm |
||
Niewydajny moduł obrazowania IR Mini212G2 integruje niechłodzony detektor podczerwieni w obudowie wafer-level package (WLP) o rozdzielczości 256x192/12μm, zdolny do przechwytywania obrazów w długim zakresie podczerwieni (LWIR) od 8 do 14μm.
Zaprojektowany z myślą o zoptymalizowanym SWaP-C (rozmiar, waga, moc i koszt), moduł kamery termowizyjnej Mini212G2 spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące kompaktowych rozmiarów, niskiej wagi i konkurencyjnej ceny. Jego miniaturowy format umożliwia ekonomiczne rozwiązania przy jednoczesnym skróceniu czasu rozwoju.
- Miniaturowy moduł z bezpośrednim wyjściem obrazowania termicznego: Wyposażony w samodzielnie opracowany detektor podczerwieni w obudowie wafer-level o rozdzielczości 256×192/12μm, oferujący znaczące korzyści kosztowe
- Ultra-kompaktowa konstrukcja: Tylko 17×17 mm (PCBA), waga od 4 g - idealny do zastosowań z ograniczoną przestrzenią
- Zintegrowane przetwarzanie: Płyta przetwarzania ISP i zaawansowane algorytmy obrazowania zapewniają wyraźne obrazy termiczne o dużej wszechstronności
- Precyzyjny pomiar temperatury: Wysokoprecyzyjny pomiar z dokładnością do ±2°C obsługuje pomiar punktowy, obszarowy i pełnoklatkowy
- Elastyczna konfiguracja: Dostępne są opcje obiektywów z różnymi polami widzenia, aby sprostać różnym wymaganiom obserwacyjnym
- Bogate interfejsy: Cyfrowe wyjścia wideo USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS z pełną zgodnością ze standardami branżowymi
| Model | Mini212G2 |
|---|---|
| Rozdzielczość | 256×192 |
| Rozmiar piksela | 12μm |
| Odpowiedź spektralna | 8~14μm |
| NETD | ≤50mK |
| Dane wyjściowe | 14-bitowe surowe |
| Częstotliwość klatek | Termografia: 25 Hz, Obrazowanie: 50 Hz |
| Tryb ostrości | Stała ostrość |
| Opcje obiektywów (HFOV/FL) | 17,5°/10 mm | 25°/7 mm | 56°/3,2 mm | 90°/2,1 mm |
| Waga | 7,1 g | 6,4 g | 4 g | 6,8 g |
| Rozmiar PCBA | 17×17 mm |
| Cyfrowy interfejs wideo | USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS |
| Analogowy interfejs wideo | CVBS (PAL/NTSC) |
| Napięcie robocze | 3,3 V ±0,1 V |
| Typowe zużycie energii | 330 mW |
| Zakres pomiaru temperatury | -20°C ~ +550°C (-20°C ~ +150°C | +100°C ~ +550°C) |
| Dokładność pomiaru temperatury | Większa z ±2°C / ±2% |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +70°C |
| Wilgotność | 5%~85% |
| Temperatura przechowywania | -45°C ~ +85°C |
| Certyfikacja | RoHS 2.0 / Reach |
Moduł termowizyjny iLC212 znajduje zastosowanie w AIoT, wizji maszynowej, wizji przemysłowej, monitoringu bezpieczeństwa, obserwacji nocnej i powiązanych dziedzinach.
- Kompletna dokumentacja: Instrukcje obsługi produktu, przewodniki konfiguracji i referencje wyboru do bezproblemowej implementacji
- Pomoc w rozwoju i testowaniu: Zintegrowane testowanie próbek, ocena wydajności i usługi weryfikacji parametrów
- Zaawansowany zestaw narzędzi dla programistów: SDK, API, algorytmy i narzędzia do debugowania do głębokiej integracji
- Zdalne wsparcie techniczne: Wsparcie 24/7 z szybką reakcją i terminowym rozwiązywaniem krytycznych problemów
- Gwarancja: Oryginalne części i ścisłe przestrzeganie procesów w celu przywrócenia optymalnej wydajności
Promieniowanie podczerwone (IR) to energia o długości fali zaczynającej się od około 700 nm i sięgającej około 1 mm. Wszystkie obiekty emitują ciepło w postaci promieniowania podczerwonego, które jest niewidoczne dla ludzkiego oka, ponieważ widzimy tylko "światło widzialne" w widmie elektromagnetycznym.
Kluczowym elementem jest detektor termowizyjny na podczerwień, który czuło wykrywa drobne różnice temperatur w otaczających obiektach. Zbiera informacje o promieniowaniu i generuje dane temperaturowe do obrazowania na podstawie tych zmian temperatury. Gorętsze obiekty emitują więcej promieniowania podczerwonego, które można odczuć jako ciepło, gdy intensywność jest wystarczająco wysoka.

