-
Термальное ядр камеры
-
Термальная камера слежения
-
Камера трутня термальная
-
Подключаемая тепловизионная камера
-
Охлаженные ультракрасные детекторы
-
Охлаженные модули камеры
-
Оптически воображение газа
-
Ультракрасный термальный модуль камеры
-
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 | Термальное ядр камеры LC160,Uncooled термальное ядр камеры 17UM,Uncooled ультракрасный детектор IP54 |
||
Инфракрасный модуль Mini212G2 имеет диапазон измерения температуры от -20°C до +550°C с точностью ±2°C или ±2%.Этот микроинфракрасный модуль камеры предлагает ультра-компактные размеры идеально подходит для ограниченного пространства приложений.
Разработанный для удовлетворения меняющихся требований быстрорастущих рынков, включая AIoT, машинное зрение, промышленное зрение, мониторинг безопасности и ночное наблюдение,Mini212G2 сочетает в себе миниатюрный дизайн с высококачественной инфракрасной детекциейОн служит основным датчиком для преодоления традиционных ограничений обработки изображений при одновременной точной и надежной производительности в различных сценариях.
- Миниатюрный модуль с прямым тепловым изображением
- Самостоятельно разработанный инфракрасный детектор на уровне пластины 256×192/12μm с значительными издержками
- Ультракомпактный дизайн: размер PCBA 17×17 мм, вес всего 4 г
- Интегрированная панель обработки ИСП и передовые алгоритмы изображения для прозрачной тепловой визуализации
- Точное обнаружение, гибкая конфигурация
- Высокоточные измерения температуры с точностью ±2°C
- Поддерживает режимы измерения места, площади и полного кадра
- Доступно несколько вариантов объектива поля зрения
- Богатые интерфейсы для легкой интеграции
- Многочисленные цифровые видеовыходы: USB2.0, MIPI, DVP, BT.656, LVDS
- Полностью совместима с интерфейсами, соответствующими отраслевым стандартам
| Модель | Mini212G2 |
|---|---|
| Резолюция | 256×192 |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Спектральная реакция | 8 ~ 14 мкм |
| NETD | ≤ 50 мК |
| Выходные данные | 14 бит Raw |
| Скорость кадров | Термография: 25 Гц, Изображение: 50 Гц |
| Режим фокусировки | Не концентрируйтесь |
| Объектив (HFOV/FL) | 17.5°/10 мм. 25°/7 мм. 56°/3.2 мм. 90°/2.1 мм. |
| Масса (г) | 7.1 6.4 4 6.8 |
| Размер PCBA (мм) | 17х17 |
| Цифровой видеоинтерфейс | USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS |
| Аналоговый видеоинтерфейс | CVBS (PAL/NTSC) |
| Рабочее напряжение | 3.3V±0.1V |
| Типичное потребление энергии | 330 мВт |
| Диапазон измерения температуры | -20°C~+550°C (-20°C~+150°C) |
| Точность измерения температуры | Более ±2°C / ±2% |
| Операционная температура | -40°C~+70°C |
| Влажность | 5% ~ 85% |
| Температура хранения | -45°C~+85°C |
| Сертификация | RoHS 2.0 / Reach |
- АЛОТ:Интеграция в компактные устройства AIoT, включая умные бытовые приборы, носимые устройства и интеллектуальные экологические мониторы
- Машинное видение и промышленное видение:Мониторинг промышленного оборудования в реальном времени, лазерная обработка, сценарии сварки и обнаружение полупроводников
- Мониторинг безопасности:Выявление нелегальных злоумышленников с возможностью срабатывания сигнализации в режиме реального времени
- Ночное наблюдение:Улучшенная видимость при слабом освещении
Инфракрасная термическая визуализация - это метод, который использует инфракрасное излучение и тепловую энергию для сбора информации об объектах,позволяет формировать изображения и измерять температуру даже в условиях низкой видимости.
Системы инфракрасной термоизоляции используют пассивную бесконтактную технологию обнаружения.Тепловой детектор преобразует сигналы излучения различной интенсивности в соответствующие электрические сигналы, которые затем усиливаются и обрабатываются для формирования видимых инфракрасных изображений.

