-
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
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 | Kamera termowizyjna LWIR 12uM,obiektyw 3,2 mm Kamera termowizyjna LWIR |
||
Niechłodzony moduł obrazowania w podczerwieni Mini212G2 zawiera detektor podczerwieni o wymiarach 256 x 192/12 μm z układem waflowym (WLP) w płaszczyźnie ogniskowej, który może przechwytywać widmo podczerwieni długofalowej (LWIR) w zakresie od 8 do 14 μm.
Zaprojektowany pod kątem zoptymalizowanego SWaP-C (rozmiar, waga, moc i koszt), moduł kamery termowizyjnej Mini212G2 spełnia surowe wymagania dotyczące kompaktowych rozmiarów, lekkości i konkurencyjnej ceny. Jego miniaturowa obudowa umożliwia ekonomiczne rozwiązania przy jednoczesnym skróceniu czasu projektowania.
- Miniaturowy moduł z bezpośrednim wyjściem termowizyjnym:Wyposażony w samodzielnie opracowany detektor podczerwieni o wymiarach 256 × 192/12 μm na poziomie płytki, zapewniający znaczne korzyści kosztowe
- Ultrakompaktowa konstrukcja:Rozmiar tylko 17×17 mm (PCBA) i waga zaledwie 4 g – idealne do zastosowań o ograniczonej przestrzeni
- Zintegrowane przetwarzanie:Karta przetwarzająca ISP i zaawansowane algorytmy obrazu zapewniają wyraźne obrazy termiczne i dużą wszechstronność
- Precyzyjny pomiar temperatury:Pomiar o wysokiej precyzji z dokładnością do ±2 ℃; obsługuje pomiary punktowe, powierzchniowe i pełnoklatkowe
- Elastyczna konfiguracja:Dostępnych jest wiele opcji soczewek o polu widzenia, które spełniają różne wymagania obserwacyjne
- Bogate interfejsy:Cyfrowe interfejsy wyjściowe wideo USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS z pełną kompatybilnością ze standardami branżowymi
| Model | Mini212G2 |
|---|---|
| Rezolucja | 256×192 |
| Rozmiar piksela | 12μm |
| Odpowiedź widmowa | 8 ~ 14μm |
| NETD | ≤50mK |
| Dane wyjściowe | 14-bitowy surowy |
| Liczba klatek na sekundę | Termografia: 25 Hz, Obrazowanie: 50 Hz |
| Tryb ostrości | Skup się bez ograniczeń |
| Opcje obiektywu (HFOV/FL) | 17,5°/10 mm | 25°/7mm | 56°/3,2 mm | 90°/2,1 mm |
| Waga | 7,1 g | 6,4 g | 4g | 6,8 g |
| Rozmiar PCBA | 17×17mm |
| 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 | 330mW |
| Zakres pomiaru temperatury | -20℃~+550℃ (-20℃~+150℃ | +100℃~+550℃) |
| Dokładność pomiaru temperatury | Większa z ±2℃ / ±2% |
| Temperatura pracy | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Wilgotność | 5% ~ 85% |
| Temperatura przechowywania | -45 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Orzecznictwo | RoHS 2.0 / Zasięg |
Moduł obrazowania termowizyjnego iLC212 ma zastosowanie w AIoT, wizji maszynowej, wizji przemysłowej, monitorowaniu bezpieczeństwa, obserwacji nocnej i dziedzinach pokrewnych.
- Pełna dokumentacja:Instrukcje produktów, przewodniki konfiguracji i referencje dotyczące wyboru umożliwiające bezproblemowe wdrożenie
- Pomoc w rozwoju i testowaniu:Przykładowe zintegrowane usługi testowania, oceny wydajności i weryfikacji parametrów
- Zaawansowany zestaw narzędzi dla programistów:Zestawy SDK, interfejsy API, algorytmy i narzędzia do debugowania umożliwiające głęboką integrację
- Zdalna pomoc techniczna:Całodobowe wsparcie z szybką reakcją i terminowym rozwiązywaniem krytycznych problemów
- Gwarancja:Oryginalne części i ścisłe przestrzeganie procesu w celu przywrócenia optymalnej wydajności
Promieniowanie podczerwone (IR) odnosi się do energii o długości fali rozpoczynającej się od około 700 nm i sięgającej do około 1 mm. Wszystkie obiekty emitują ciepło w postaci promieniowania podczerwonego, które jest niewidoczne dla ludzkiego oka, ponieważ widzimy jedynie „światło widzialne” w widmie elektromagnetycznym.
Podstawowym elementem jest detektor termiczny na podczerwień, który z czułością wykrywa najmniejsze różnice temperatur w otaczających obiektach. Gromadzi informacje o promieniowaniu i generuje dane dotyczące temperatury do celów obrazowania w oparciu o te zmiany temperatury. Cieplejsze obiekty wytwarzają więcej promieniowania podczerwonego, które może być odczuwalne jako ciepło, gdy intensywność jest wystarczająco wysoka.

