-
Термальное ядр камеры
-
Термальная камера слежения
-
Подключаемая тепловизионная камера
-
Охлаженные ультракрасные детекторы
-
Охлаженные модули камеры
-
Оптически воображение газа
-
Радиометрический тепловой модуль
-
Модуль камеры высокого разрешения термальный
-
Термальная камера для обнаружения лихорадки
-
Камера установленная кораблем термальная
-
Интегрированное собрание дюара более крутое
-
Uncooled ультракрасные детекторы
Неохлажденный 256×192 разрешение 12μm Pixel Pitch Тепловая камера ядро с 330mW энергопотребления для измерения температуры
| Разрешение | 256x192 | Шаг пикселя | 12 мкм |
|---|---|---|---|
| Цифровой видеоинтерфейс | USB2.0/MIPI/DVP/BT.656/LVDS | Потребляемая мощность | 330 мВт |
| Рабочее напряжение | 3,3 В±0,1 В | Данные об объеме продукции | 14 бит Raw |
| Выделить | LC160 Тепловая камера ядро,Неохлажденное тепловое ядро камеры 17um,IP54 Неохлажденный инфракрасный детектор |
||
Инфракрасный модуль Mini212G2 имеет диапазон измерения температуры от -20 ℃ до +550 ℃ с точностью ± 2 ℃ или ± 2%. Оснащенный неохлаждаемым инфракрасным детектором размером 256×192/12 мкм на уровне пластины, этот микроинфракрасный модуль камеры имеет сверхкомпактные размеры, идеально подходящие для приложений с ограниченным пространством.
Разработанный для удовлетворения растущих требований быстрорастущих рынков, включая AIoT, машинное зрение, промышленное зрение, мониторинг безопасности и ночное наблюдение, Mini212G2 сочетает в себе миниатюрный дизайн и высококлассные характеристики инфракрасного обнаружения. Он служит основным датчиком, позволяющим преодолеть традиционные ограничения визуализации, обеспечивая при этом точную и надежную работу в различных сценариях.
- Миниатюрный модуль с прямым выходом тепловизора
- Инфракрасный детектор уровня пластины 256×192/12 мкм собственной разработки со значительным экономическим преимуществом
- Сверхкомпактный дизайн: размер печатной платы 17×17 мм, вес всего 4 г
- Встроенная плата обработки ISP и усовершенствованные алгоритмы изображения для четкого тепловидения
- Точное обнаружение, гибкая конфигурация
- Высокоточное измерение температуры с точностью ± 2 ℃.
- Поддерживает режимы точечного, зонального и полнокадрового измерения.
- Доступны несколько вариантов линзы поля зрения
- Богатые интерфейсы для простой интеграции
- Несколько цифровых видеовыходов: USB2.0, MIPI, DVP, BT.656, LVDS
- Полная совместимость со стандартными интерфейсами.
| Модель | Мини212G2 |
|---|---|
| Разрешение | 256×192 |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Спектральный отклик | 8~14 мкм |
| NETD | ≤50мК |
| Выходные данные | 14-битный необработанный |
| Частота кадров | Термография: 25 Гц, визуализация: 50 Гц |
| Режим фокусировки | Фокус бесплатно |
| Объектив (HFOV/FL) | 17,5°/10 мм | 25°/7 мм | 56°/3,2 мм | 90°/2,1 мм |
| Вес (г) | 7.1 | 6.4 | 4 | 6,8 |
| Размер печатной платы (мм) | 17×17 |
| Цифровой видеоинтерфейс | USB2.0/MIPI/DVP/BT.656/LVDS |
| Аналоговый видеоинтерфейс | CVBS (PAL/NTSC) |
| Рабочее напряжение | 3,3 В±0,1 В |
| Типичное энергопотребление | 330мВт |
| Диапазон измерения температуры | -20℃~+550℃ (-20℃~+150℃ | +100℃~550℃) |
| Точность измерения температуры | Больше ±2℃/±2% |
| Рабочая температура | -40℃~+70℃ |
| Влажность | 5%~85% |
| Температура хранения | -45℃~+85℃ |
| Сертификация | RoHS 2.0 / Охват |
- AIoT:Интеграция в компактные устройства AIoT, включая интеллектуальную бытовую технику, носимые устройства и интеллектуальные мониторы окружающей среды.
- Машинное зрение и промышленное видение:Мониторинг промышленного оборудования, лазерной обработки, сценариев сварки и обнаружения полупроводников в режиме реального времени.
- Мониторинг безопасности:Обнаружение незаконных злоумышленников с возможностью включения тревоги в реальном времени.
- Ночное наблюдение:Улучшенная видимость в условиях низкой освещенности
Инфракрасное тепловидение — это метод, который использует инфракрасное излучение и тепловую энергию для сбора информации об объектах, что позволяет формировать изображения и измерять температуру даже в условиях плохой видимости.
Инфракрасные тепловизионные системы используют технологию пассивного бесконтактного обнаружения. Система фокусирует инфракрасное излучение от места происшествия на инфракрасный детектор с матрицей в фокальной плоскости через инфракрасную оптику. Тепловой детектор преобразует сигналы излучения различной интенсивности в соответствующие электрические сигналы, которые затем усиливаются и обрабатываются для формирования видимых инфракрасных изображений.

