Ungekühlter Thermalkamera-Kern mit einer Auflösung von 256 × 192 und 12 μm Pixel Pitch für Temperaturmessungen von -20 °C~+550 °C

Herkunftsort Provinz Wuhans, Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer Mini212G2
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen T/T
Produktdetails
Auflösung 256×192 Pixelabstand 12μm
Temperaturbereich -20℃~+550℃ Stromverbrauch 330 mW
Bildrate Thermografie: 25 Hz, Bildgebung: 50 Hz Analoge Videoschnittstelle CVBS (PAL/NTSC)
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Kern der Wärmekamera-120x90

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Ungekühlter Kern der Kamera-LC160

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RoHS-Wärmekamera-Kern

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Produkt-Beschreibung
nicht gekühlte Thermalkamera-Kern 256 × 192 / 12 μm zur Temperaturmessung
Produktübersicht

Dieses kompakte Infrarotmodul integriert einen 256×192/12μm ungekühlten Infrarotdetektor auf Wafer-Ebene.das ungekühlte Thermalmodul Mini212G2 ist für eine einfache Integration und sekundäre Entwicklung konzipiertEs verfügt über einen Temperaturmessbereich von -20°C bis +550°C mit einer Genauigkeit von ±2°C oder ±2%.

Hauptmerkmale
  • Miniaturmodul mit direktem Wärmebild-Ausgang
    • Ausgestattet mit einem selbst entwickelten 256×192/12μm Wafer-Infrarot-Detektor
    • Ultra-kompakte Bauweise: 17×17mm (PCBA) Größe, Gewicht nur 4g
    • Integrierte ISP-Prozessorplatine und fortschrittliche Bildalgorithmen
  • Genaue Erkennung, flexible Konfiguration
    • Hochpräzise Temperaturmessung mit einer Genauigkeit von ±2°C
    • Unterstützt Spot-, Flächen- und Vollbildmessungen
    • Mehrfache Optionen für Objektive
  • Rich Interfaces für eine einfache Integration
    • USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS digitale Videoausgabe-Schnittstellen
    • Vollkompatibel mit industriestandardgestützten Schnittstellen
Produktspezifikationen
Modell Mini212G2
Entschließung 256 × 192
Pixelgröße 12 μm
Spektralreaktion 8 bis 14 μm
Netto-Datenbank ≤ 50 mK
Ausgangsdaten 14bit Roh
Bildrate Thermographie: 25Hz, Bildgebung: 50Hz
Fokussierungsmodus Konzentrationsfrei
Linsen (HFOV/FL) 17.5°/10mm 25°/7mm 56°/3.2mm 90°/2.1mm
Gewicht (g) 7.1 6.4 4 6.8
PCBA Größe (mm) 17 × 17
Digitale Videooberfläche USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS
Analog-Video-Schnittstelle CVBS (PAL/NTSC)
Betriebsspannung 3.3V±0,1V
Typischer Stromverbrauch 330 mW
Temperaturmessbereich -20°C bis +550°C
Temperaturmessgenauigkeit größer als ±2 °C / ±2%
Betriebstemperatur -40°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit 5% bis 85%
Speichertemperatur -45°C bis +85°C
Zertifizierung RoHS 2.0 / Reichweite
Industrieanwendungen

Dieses Produkt ist für Anwendungen in AIoT, Machine Vision, Industrial Vision, Security Monitoring und Nachtbeobachtung konzipiert:

  • - Ich weiß nicht.Integration in kompakte AIoT-Geräte einschließlich intelligenter Haushaltsgeräte, tragbaren Geräten und intelligenter Umweltmonitore
  • Industrielle Vision:Echtzeitüberwachung von Industrieanlagen, Laserbearbeitung und Schweißszenarien, Halbleitererkennung
  • Sicherheitsüberwachung:Erkennung illegaler Eindringlinge und Alarmauslösung in Echtzeit
Über SensorMicro

Als weltweit führender Hersteller und Dienstleister von Infrarotdetektoren verfügt SensorMicro über langjährige Erfahrung in Infrarot-Wärmebildlösungen.Geführt durch die Kernphilosophie von "SensorMicro, Sense More" und angetrieben von den Bedürfnissen der Nutzer, sind wir bestrebt, das volle Potenzial der Infrarot-Technologie zu erschließen und Kunden weltweit leistungsstarke Produkte und professionelle Dienstleistungen zu bieten.

Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen schwach beleuchteter, aktiver IR und Wärmebildgebung?

Niedriges Licht:Benötigt natürliches Licht und verwandelt schwache natürliche Lichtbilder durch Bildverstärker in verbesserte elektronische Bilder.

Aktives IR:Er strahlt aktiv Infrarotlicht aus und nutzt Infrarotstrahlen, die von Zielen reflektiert werden.

Wärmebildgebung:Er benötigt kein Licht und ist eine passive Infrarot-Nachtsicht, die Infrarotstrahlungsunterschiede zwischen Zielen und Szenen oder verschiedenen Teilen eines Objekts erkennt.Nicht beeinflusst durch Veränderungen der umgebenden Beleuchtungsbedingungen, in der Nacht oder sogar in Nebel, Regen und anderen rauen Umgebungen.

Können Sie die Wärmebilder blockieren?

In den meisten Fällen kann man Wärmebilder nicht blockieren, aber Infrarotstrahlen können Wände nicht durchdringen, und Glas kann IR blockieren.Sie können sich hinter Glas oder Wänden verstecken, um Wärmebilder zu blockieren..