-
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
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 модуль ИК-изображения Mini212G2 включает в себя инфракрасный детектор уровня пластин (WLP) в фокальной плоскости размером 256x192/12 мкм, способный захватывать длинноволновый инфракрасный спектр (LWIR) в диапазоне от 8 до 14 мкм.
Разработанный для оптимизации SWaP-C (размер, вес, мощность и стоимость), модуль тепловизионной камеры Mini212G2 отвечает строгим требованиям к компактному размеру, легкому весу и конкурентоспособной цене. Его миниатюрный форм-фактор обеспечивает экономичные решения, сокращая при этом время разработки.
- Миниатюрный модуль с прямым выходом тепловизора:Оснащен инфракрасным детектором уровня пластины 256×192/12 мкм собственной разработки, обеспечивающим значительное экономическое преимущество.
- Ультракомпактный дизайн:Размер всего 17×17 мм (PCBA), вес всего 4 г — идеально подходит для приложений с ограниченным пространством
- Интегрированная обработка:Плата обработки ISP и усовершенствованные алгоритмы изображения обеспечивают четкое тепловое изображение и высокую универсальность.
- Точное измерение температуры:Высокоточные измерения с точностью до ±2℃; поддерживает точечные, площадные и полнокадровые измерения
- Гибкая конфигурация:Доступно несколько вариантов линзы поля зрения для удовлетворения различных требований к наблюдению.
- Богатые интерфейсы:Интерфейсы цифрового видеовыхода USB2.0/MIPI/DVP/BT.656/LVDS с полной совместимостью с отраслевыми стандартами
| 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 |
| Варианты объективов (HFOV/FL) | 17,5°/10 мм | 25°/7 мм | 56°/3,2 мм | 90°/2,1 мм |
| Масса | 7,1 г | 6,4 г | 4г | 6,8 г |
| Размер печатной платы | 17×17мм |
| 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 |
Тепловизионный модуль iLC212 применяется в AIoT, машинном зрении, промышленном зрении, мониторинге безопасности, ночном наблюдении и смежных областях.
- Полная документация:Руководства по продуктам, руководства по настройке и рекомендации по выбору для беспрепятственного внедрения.
- Помощь в разработке и тестировании:Примеры услуг комплексного тестирования, оценки производительности и проверки параметров
- Расширенный набор инструментов 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 технологических процессов для восстановления оптимальной производительности.
Инфракрасное излучение (ИК) относится к энергии с длиной волны, начиная примерно с 700 нм и заканчивая примерно 1 мм. Все объекты излучают тепло в виде инфракрасного излучения, которое невидимо для человеческого глаза, поскольку мы можем видеть только «видимый свет» в пределах электромагнитного спектра.
Основным компонентом является инфракрасный тепловой детектор, который чувствительно обнаруживает малейшие различия температуры окружающих объектов. Он собирает информацию о радиации и выводит данные о температуре для визуализации на основе этих изменений температуры. Более горячие объекты производят больше инфракрасного излучения, которое при достаточно высокой интенсивности можно ощутить как тепло.

