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Ungekühlte Infrarotdetektoren
384x288 Auflösung 12μm Pixelgröße Niedriger Stromverbrauch Thermalkamera-Kern für Überwachung
| Typ | Ungekühltes Kameramodul | NETD | ≤30mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 384x288 / 12μm | Stetiger Stromverbrauch | ≤680mW@5V, 23±3℃ |
| Bildrate | 25Hz/30Hz/50Hz | Gewicht | 30,3 ± 3 g |
| Hervorheben | Kern der Wärmekamera-400x300,Wärmekamera-Kern personifizierte Beobachtung |
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Der ultrakompakte Infrarot-Kamerakern MICO412 verfügt über einen Infrarotdetektor mit einer Auflösung von 384×288, mehrere optische Objektivoptionen, eine Bildverarbeitungsplatine und einen robusten Strukturrahmen. Er überträgt analoge oder digitale Videos an Backend-Plattformen zur Integration. Mit seinem größeren Array erfüllt der MICO412 die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Kunden.
Wir sind ein Lieferant von Infrarotdetektoren, Sensoren und OEM-Wärmebildkamera-Kernen mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Infrarot-Wärmebildindustrie. Unser professionelles After-Sales-Service-Team bietet Kunden zeitnahe Unterstützung und Lösungen.
- Kostengünstige und energieeffiziente Lösung
- Ausgestattet mit einem selbst entwickelten 384×288/12µm Wafer-Level-Infrarotdetektor, der einen klaren Kostenvorteil bietet
- Integriert mit einem dedizierten ASIC-Chip für hohe Energieeffizienz
- Optimierte SWaP
- Ultrakompakte Größe: nur 22,2×22,2×27,2 mm (ohne Objektiv)
- Leichtgewicht: nur 30,3±2 g
- Geringer Stromverbrauch: 680 mW
- Einfache Entwicklung & schnelle Integration
- Bietet native analoge oder digitale Videoausgabe, unterstützt CVBS/USB/MIPI-Standards – keine zusätzliche Entwicklung erforderlich
- Einfache Montage mit minimalem Konstruktionsaufwand
| Modell | MICO412 |
|---|---|
| IR-Detektor | Sensitives Material: VOx |
| Auflösung: 384×288 | |
| Pixelgröße: 12µm | |
| NETD: ≤30mK/F1.0/25℃ | |
| Spektrale Antwort: 8~14µm | |
| Optisches Objektiv | Fokus/F#: 4,8/F1.0 | 9,1 mm/F1.0 | 13 mm/F1.0 |
| Sichtfeld (FOV): 51°(H)×39°(V) | 28,4°(H)×21,5°(V) | 20°(H)×15°(V) | |
| Erfassungsreichweite (8 Pixel) | 99 m (1,80 m großer Mensch) |
| 360 m (4 m × 3 m Fahrzeug) | |
| Typ | Festfokus-Athermal: Erste Linsenabdichtung/Beschichtung IP67 |
| Bildverarbeitung | Analoges Video: PAL (Standard) / NTSC |
| Digitales Video: USB/MIPI | |
| Bildrate: 25Hz/30Hz/50Hz | |
| Startzeit: ≤6s | |
| Bildalgorithmus: NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Pseudo-Farben | 11 Typen – anpassbar |
| Elektrische Schnittstelle | Standard-Außenschnittstelle: 3PIN-Schnittstelle (A1251-WV-S-3P) | 9PIN-Schnittstelle (A1251-WV-S-9P) | 26PIN-Schnittstelle (DF56C-26S-0.3V-51) |
| Videoschnittstelle: CVBS | USB | MIPI | |
| Stromversorgung | Versorgungsspannung: DC: 5V~24V |
| Stetiger Stromverbrauch: ≤680mW@5V, 23±3℃ | |
| Mechanisch | Abmessungen: 22,2 mm×22,2 mm×27,2 mm (L×B×H) |
| Gewicht: 30,3±3 g | |
| Umweltanpassungsfähigkeit | Betriebstemperatur: -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur: -45℃~+85℃ | |
| Luftfeuchtigkeit: 5%~95%, nicht kondensierend | |
| Vibration: Zufallsvibration, 5,35 grms, 3 Achsen | |
| Stoß: Halbsinuswelle, 40 g/11 ms, 3 Achsen, 6 Richtungen | |
| Zertifizierung | RoHS2.0/Reach |
Das Wärmebildkamera-Modul MICO412 wird häufig in den Bereichen Sicherheit und Überwachung, Outdoor, Strafverfolgung und Rettung, Brandbekämpfung und Rettung, ADAS usw. eingesetzt.
- Reiche Produktvielfalt: Mehrere Kombinationen von Array-Auflösungen, Pixelgrößen, Wellenlängenbereichen und Objektivoptionen bieten mehr Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Hervorragende Leistung: Klare Bildgebung, kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit und starke Zuverlässigkeit – entwickelt, um unter einer Vielzahl von Umweltbedingungen zu funktionieren.
- Einfache Integration: Mehrere Schnittstellenoptionen machen die Integration unkompliziert und ermöglichen eine schnelle Entwicklung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Unter Verwendung des Prinzips des infraroten thermischen Effekts wandelt der ungekühlte Infrarotdetektor die infrarote Strahlungsenergie mit infrarotabsorbierendem Material in Wärmeenergie um, so dass die Temperatur des empfindlichen Materials ansteigt. Anschließend ändert sich ein bestimmter physikalischer Parameter des empfindlichen Materials entsprechend und wird durch einen bestimmten Umwandlungsmechanismus in ein elektrisches Signal oder ein sichtbares Lichtsignal umgewandelt, um die Detektion des Objekts zu realisieren.
Ein ungekühlter Infrarot-Focal-Plane-Detektor benötigt keine integrierte Dewar-Kühler-Baugruppe (IDCA) und kann bei Raumtemperatur arbeiten. Er hat die Vorteile eines schnellen Starts, geringen Stromverbrauchs, kleiner Größe, geringen Gewichts, langer Lebensdauer, niedriger Kosten usw. Obwohl die Empfindlichkeit des ungekühlten Infrarot-Focal-Plane-Detektors nicht so gut ist wie die von gekühlten Infrarotdetektoren, ist sein Preis-Leistungs-Verhältnis nach Jahren der Entwicklung offensichtlich besser als das des gekühlten Detektors, was eine breitere Anwendungsperspektive hat.

