-
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
Niekalibrowany rdzeń kamery termowizyjnej LWIR 256x192 12μm + obiektyw 3,2 mm do kamery bezpieczeństwa
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Rezolucja | 256x192 | Zużycie energii | 700 mW |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8~14μm | Rozstaw pikseli | 12 μm |
| NETD | ≤65mK | Ramka klatek | 25 Hz/30 Hz |
| Podkreślić | Niechłodzony rdzeń kamery na podczerwień LWIR,rdzeń kamery na podczerwień 256x192,rdzeń kamery bezpieczeństwa LWIR na podczerwień |
||
Niezimny rdzeń kamery na podczerwień LWIR 256x192 12μm + obiektyw 3,2 mm do kamery bezpieczeństwa
Niezimny moduł obrazowania IR iLC212 integruje detektor podczerwieni w obudowie typu wafer level package (WLP) o rozdzielczości 256x192 / 12μm i może rejestrować długofalowe widmo podczerwieni (LWIR) w zakresie od 8 do 14μm.
Zorientowany na w pełni zoptymalizowane SWaP-C, moduł kamery termowizyjnej iLC212 jest specjalnie zaprojektowany dla tych klientów, którzy mają surowe wymagania dotyczące rozmiaru, wagi i kosztów w obszarze bezpieczeństwa i nadzoru. Ze względu na swoje miniaturowe rozmiary, niewielką wagę i bardzo niską cenę, rdzeń termowizyjny iLC212 w dużym stopniu spełnia wymagania klientów dotyczące niskiej ceny, skraca czas ich rozwoju i oszczędza koszty.
SensorMicro specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, sprzedaży i marketingu detektorów obrazowania termicznego i modułów na podczerwień. Możemy zapewnić naszym klientom różnorodne rozwiązania do obrazowania termicznego w podczerwieni, które skracają czas rozwoju wtórnego i znacznie obniżają koszty dla klientów.
- W pełni zoptymalizowana aplikacja SWaP-C
- Odpowiedni do różnych termowizyjnych kamer bezpieczeństwa
- Szeroki zakres zastosowań termowizyjnych
- Niskie zużycie energii
| Model | iLC212 |
| Wydajność detektora IR | |
| Materiał | Niezimny tlenek wanadu |
| Rozdzielczość | 256×192 |
| Rozmiar piksela | 12μm |
| Reakcja spektralna | 8μm ~14μm |
| NETD | ≤65mK@F1.0@25℃@50Hz |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Wideo cyfrowe | RAW/YUV/BT656; Obsługa transmisji wideo USB2.0; Parametr wsparcia pomiaru temperatury |
| Cyfrowa częstotliwość odświeżania | 25Hz/30Hz |
| Wyświetlanie obrazu | Czarno-biały/biało-czarny/pseudokolor |
| Algorytm obrazu | Korekcja niejednorodności (NUC) Redukcja szumów obrazu 3D (3DNR) Redukcja szumów 2D (DNS) Kompresja zakresu dynamicznego (DRC) Wzmocnienie EE |
| Czas uruchamiania | ≤3s |
| Pomiar temperatury | |
| Zakres temperatur pracy | -10℃~+50℃ |
| Zakres pomiaru temperatury | -20℃~+150℃, Obsługa rozszerzenia zakresu pomiaru temperatury i dostosowywania |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±3℃/±3% (przyjmij większą wartość) @23℃±5℃; odległość pomiaru temperatury wynosi 1,5 m |
| Regionalny pomiar temperatury | Obsługa pomiaru temperatury dowolnego obszaru, wartość maksymalna, minimalna i średnia obszaru wyjściowego |
| SDK | Wersja Windows / Linux, osiągnięcie analizy strumienia wideo i konwersji szarości na temperaturę |
| Interfejs elektryczny | |
| Interfejs zewnętrzny | Złącze 30pin_HRS Wejście zasilania Wideo cyfrowe RS232-TTL/USB2.0 GPIO itp. |
| Komunikacja | RS232-TTL/USB2.0 |
| Komponent rozszerzenia | Płyta VPC |
| Oprogramowanie PC | |
| Oprogramowanie ICC | Kontrola modułu i wyświetlanie wideo |
| System zasilania | |
| Zasilanie | DC 3,3V±0,1V |
| Rozpraszanie mocy | Stan stabilny: 0,70W/3,3V @23±3℃ |
| Właściwości fizyczne | |
| Złącza | Model złącza zewnętrznego: DF40C-30DP-0.4V (51), (HRS-Męski) Model złącza dopasowującego: DF40C (2.0)-30DS-0.4V (51), (HRS-Żeński) |
| Rozmiar | 21mm×21mm×12,8mm (w tym obiektyw 3,2 mm) |
| Waga | 8,9g±0,5g (w tym obiektyw 3,2 mm) |
| Dostosowanie do środowiska | |
| Temperatura pracy | -40℃~+70℃ |
| Temperatura przechowywania | -45℃~+85℃ |
| Wilgotność | 5%~95%, bez kondensacji |
| Odporność na uderzenia i wibracje | Uderzenie: półfala sinusoidalna, 40g/11ms, 3-osiowa, 6-kierunkowa Wibracje: 5,35grms, 3 osie |
| Certyfikacja | ROHS2.0/REACH |
| Obiektyw | |
| Opcjonalny obiektyw | 3,2 mm/F1,1, HFOV: 55,6±2,8°; Powłoka: AR |
Moduł obrazowania termicznego iLC212 jest stosowany w dziedzinie monitoringu bezpieczeństwa, termografii, urządzeń do noszenia, elektroniki pojazdowej, inteligentnego domu, wykrywania żywych stworzeń itp.![]()
Różnorodne portfolio produktów
Szeroka gama formatów produktów, w tym detektory na podczerwień, rdzenie kamer i moduły, aby spełnić różne wymagania integracyjne.
Bogata różnorodność produktów
Wiele rozdzielczości matryc, rozmiarów pikseli, pasm falowych i kombinacji opcji obiektywów zapewnia większą elastyczność dla różnorodnych zastosowań.
Wyjątkowa wydajność
Wyraźne obrazowanie, kompaktowy rozmiar, niskie zużycie energii, wysoka czułość i duża niezawodność - zaprojektowane do działania w szerokim zakresie wyzwań środowiskowych.
Łatwa integracja
Wiele opcji interfejsu sprawia, że integracja jest prosta i umożliwia szybki rozwój w wielu obszarach zastosowań.
1. Jakie są zalety schłodzonych modułów termicznych?
Schłodzone moduły termiczne oferują kilka zalet, w tym:
Wyższa czułość: Schłodzone moduły mogą wykrywać mniejsze różnice temperatur, zapewniając lepszą jakość obrazu.
Dłuższy zasięg: Mogą rejestrować informacje termiczne na większe odległości.
Wyższa rozdzielczość: Schłodzone moduły zazwyczaj oferują większą liczbę pikseli, co skutkuje ostrzejszym i bardziej szczegółowym obrazem.
Zmniejszony szum: Proces chłodzenia zasadniczo zmniejsza szumy czujnika, co skutkuje wyraźniejszymi obrazami.
Odpowiednie do zaawansowanej analizy: Schłodzone moduły są często używane do badań naukowych, teledetekcji i specjalistycznych zastosowań, które wymagają precyzyjnych pomiarów temperatury i analiz.
2. Jakie są zalety niezimnych modułów termicznych?
Niezimne moduły termiczne mają własny zestaw zalet, w tym:
Niższy koszt: Niezimne moduły są generalnie bardziej przystępne cenowo niż ich schłodzone odpowiedniki.
Kompaktowy rozmiar: Są mniejsze i lżejsze, co ułatwia ich integrację z różnymi systemami.
Brak konserwacji: Niezimne moduły nie wymagają kriogenicznych systemów chłodzenia, co upraszcza wymagania dotyczące konserwacji.
Natychmiastowe uruchomienie: Można je szybko włączyć i generować obrazy termiczne bez konieczności chłodzenia.
Efektywność energetyczna: Niezimne moduły zużywają mniej energii w porównaniu do schłodzonych modułów.
3. Jakie są typowe zastosowania schłodzonych i niezimnych modułów termicznych?
Schłodzone i niezimne moduły termiczne znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym:
Schłodzone moduły termiczne: Nadzór dalekiego zasięgu, badania naukowe, obrazowanie o wysokiej rozdzielczości itp.
Niezimne moduły termiczne: Osobiste urządzenia noktowizyjne, ręczne kamery termowizyjne, bezpieczeństwo motoryzacyjne, inspekcje budynków, gaszenie pożarów i elektronika użytkowa.
Ważne jest, aby zauważyć, że konkretne zastosowanie i jego wymagania często decydują o wyborze między schłodzonymi i niezimnymi modułami termicznymi.
4. Czy termometry na podczerwień są dokładne w pomiarze temperatury ciała?
Termometry na podczerwień (znane również jako termometry bezdotykowe) mogą zapewnić szybkie oszacowanie temperatury ciała. Jednak na ich dokładność mogą wpływać różne czynniki, takie jak odległość od celu, warunki temperatury zewnętrznej i kalibracja urządzenia. Do celów medycznych zaleca się stosowanie termometrów klasy klinicznej do precyzyjnych pomiarów.

