-
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
Неохлаждаемый модуль тепловизионной камеры LWIR с разрешением 256x192, шагом пикселя 12 мкм и потребляемой мощностью 330 мВт.
| Разрешение | 256x192 | Потребляемая мощность | 330 мВт |
|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм | Шаг пикселя | 12 мкм |
| NETD | ≤50mK | Частота кадров | Термография: 25 Гц, визуализация: 50 Гц |
| Выделить | Камера 12uM LWIR термальная,камера объектива LWIR 3.2mm термальная,ядр камеры 256x192 LWIR термальное |
||
Неохлаждаемый ИК-модуль Mini212G2 интегрирует инфракрасный детектор с матрицей 256x192/12 мкм в корпусе WLP (Wafer Level Package), способный захватывать длинноволновый инфракрасный (LWIR) спектр в диапазоне от 8 до 14 мкм.
Разработанный с учетом оптимизации SWaP-C (размер, вес, энергопотребление и стоимость), тепловизионный модуль Mini212G2 соответствует строгим требованиям к компактным размерам, малому весу и конкурентоспособной цене. Его миниатюрный форм-фактор обеспечивает экономичные решения при сокращении времени разработки.
- Миниатюрный модуль с прямым выводом теплового изображения: Оснащен разработанным собственными силами инфракрасным детектором 256x192/12 мкм в корпусе WLP, предлагающим значительные преимущества в стоимости
- Ультракомпактный дизайн: Размер всего 17x17 мм (PCBA), вес всего 4 г - идеально подходит для приложений с ограниченным пространством
- Интегрированная обработка: Плата обработки ISP и передовые алгоритмы обработки изображений обеспечивают четкие тепловые изображения с высокой универсальностью
- Точное измерение температуры: Высокоточное измерение с погрешностью до ±2℃ поддерживает измерение по точке, области и всему кадру
- Гибкая конфигурация: Доступны различные варианты объективов с углом обзора для удовлетворения различных требований к наблюдению
- Богатые интерфейсы: Цифровые видеоинтерфейсы USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS с полной совместимостью со всеми отраслевыми стандартами
| Модель | Mini212G2 |
|---|---|
| Разрешение | 256x192 |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Спектральный отклик | 8~14 мкм |
| NETD | ≤50mK |
| Выходные данные | 14-битные необработанные данные |
| Частота кадров | Термография: 25 Гц, Визуализация: 50 Гц |
| Режим фокусировки | Фиксированный фокус |
| Варианты объективов (HFOV/FL) | 17,5°/10 мм | 25°/7 мм | 56°/3,2 мм | 90°/2,1 мм |
| Вес | 7,1 г | 6,4 г | 4 г | 6,8 г |
| Размер PCBA | 17x17 мм |
| Цифровой видеоинтерфейс | USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS |
| Аналоговый видеоинтерфейс | CVBS (PAL/NTSC) |
| Рабочее напряжение | 3,3 В ±0,1 В |
| Типичное энергопотребление | 330 мВт |
| Диапазон измерения температуры | -20℃~+550℃ (-20℃~+150℃ | +100℃~+550℃) |
| Точность измерения температуры | Больше из ±2℃ / ±2% |
| Рабочая температура | -40℃~+70℃ |
| Влажность | 5%~85% |
| Температура хранения | -45℃~+85℃ |
| Сертификация | RoHS 2.0 / Reach |
Тепловизионный модуль iLC212 применяется в AIoT, машинном зрении, промышленном зрении, системах видеонаблюдения, ночном наблюдении и смежных областях.
- Полная документация: Руководства пользователя, руководства по настройке и справочные материалы по выбору для беспрепятственной реализации
- Помощь в разработке и тестировании: Интегрированное тестирование образцов, оценка производительности и услуги по проверке параметров
- Расширенный набор разработчика: SDK, API, алгоритмы и инструменты отладки для глубокой интеграции
- Удаленная техническая поддержка: Круглосуточная поддержка с быстрым реагированием и своевременным решением критических проблем
- Гарантия: Оригинальные детали и строгое соблюдение процесса для восстановления оптимальной производительности
Инфракрасное излучение (ИК) относится к энергии с длиной волны, начинающейся примерно с 700 нм и простирающейся примерно до 1 мм. Все объекты излучают тепло в виде инфракрасного излучения, которое невидимо для человеческого глаза, поскольку мы можем видеть только «видимый свет» в электромагнитном спектре.
Основным компонентом является инфракрасный тепловой детектор, который чувствительно обнаруживает малейшие различия температур в окружающих объектах. Он собирает информацию об излучении и выводит данные о температуре для формирования изображения на основе этих температурных вариаций. Более горячие объекты производят больше инфракрасного излучения, которое может ощущаться как тепло, когда интенсивность достаточно высока.

