Wärmebildkamerakern mit 640×512 Auflösung, 8 µm Pixelgröße und ±0,5 °C Genauigkeit für das Fieberscreening

Herkunftsort China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung RoHS2.0; Reach
Modellnummer iHA608W
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen T/T
Produktdetails
Auflösung 640x512/8μm NETD ≤30mK
Spektralbereich 8~14μm Größe 21 mm × 21 mm × 31,5 mm (einschließlich 4-mm-Objektiv)
Versorgungsspannung 5V±0,5 Typischer Stromverbrauch 0.6W
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Wärmekamera-Kern 400x300

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Kern der Wärmekamera-50mK

,

Fieber-Reinigungssystem der Wärmebildgebungs-400x300

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Produkt-Beschreibung
640×512 / 8 µm Wärmebildkamerakern für Wärmebild-Fieberscreeningsysteme
Produktübersicht

Der dedizierte ungekühlte Infrarotkamerakern iHA608W wurde speziell für die medizinische Diagnostik und Temperaturmessungen bei Nutztieren entwickelt. Ausgestattet mit einem hochpräzisen 640×512 / 8-µm-Detektor und szenariospezifischen Bildgebungsalgorithmen ermöglicht er eine berührungslose, schnelle und präzise Körpertemperaturmessung mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C und erfasst zuverlässig subtile Temperaturveränderungen bei Menschen und Nutztieren.

Hauptmerkmale
  • Szenariospezifische Optimierung: Spezielle Algorithmenabstimmung für die Körpertemperaturmessung bei Menschen und Nutztieren für eine höhere Erkennungsrelevanz und -genauigkeit
  • Empfindliche Temperaturerfassung: Hochempfindlicher 8-µm-Detektor erfasst kleinste Temperaturunterschiede und unterstützt die frühzeitige Erkennung von Temperaturauffälligkeiten
  • Klare Szenenabbildung: Optimiert für reale Erkennungsumgebungen, wodurch die Bildklarheit in medizinischen und Zuchtszenarien effektiv verbessert wird
  • Szenarioadaptive Integration: Das miniaturisierte Design passt sich an mobile medizinische Geräte und feste Überwachungsterminals in der Tierhaltung an
Produktspezifikationen
Modell iHA608W
IR-Detektor-Kenndaten
Sensormaterial VOx
Auflösung 640×512
Pixelgröße 8 µm
Spektralbereich 8 µm ~ 14 µm
Typische NETD ≤30mK
Bildverarbeitung
Digitale Bildrate 25Hz
Startzeit ≤6s
Digitales Video RAW/YUV/TMP
Bildalgorithmus NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
Bildanzeige Medizinisch/Pseudofarbe
PC-Software
Computersoftware Modulsteuerung & Videoanzeige
Temperaturmessung
Betriebstemperatur 10℃~+50℃
Temperaturmessbereich 32℃~+42℃
Temperaturmessgenauigkeit ≤±0,5 ℃ (nach 2 Minuten Aufwärmzeit, Umgebung 23±3 °C, Ziel 32–42 °C)
Messabstand 0,5 m–5 m; unterstützt Temperaturmessung über mehrere Distanzen via SDK
SDK Unterstützt Windows-/Android-/Linux-SDK, ermöglicht Videostream-Analyse, Modulsteuerung, umfassende Array-Temperaturmessung, Temperaturbildgebung, Temperaturfenster-Einstellung, Mehrfachintegration
Elektrik
Standardmäßige externe Schnittstelle USB(TYPE-C)
Kommunikationsschnittstelle USB
Digitale Videoschnittstelle USB2.0
Versorgungsspannung 5V±0.5
Typische Leistungsaufnahme 0,6 W
Optisches Objektiv
Brennweite 4mm
Objektivtyp Athermischer Fixfokus
F/# 1
FOV (H×V) 69,2°×55,4°
Mechanik
Abmessungen (inkl. Objektiv) 21 mm × 21 mm × 31,5 mm (inkl. 4-mm-Objektiv)
Gewicht (inkl. Objektiv) 25 g ± 2 (inkl. 4-mm-Objektiv)
Umweltverträglichkeit
Betriebstemperatur -10℃~+50℃
Lagertemperatur -45℃~+85℃
Luftfeuchtigkeit 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend
Vibration 5,35 grms, Zufallsvibration, 3 Achsen
Stoßfestigkeit Halbsinuswelle, 40 g / 11 ms, Stoßrichtung, 3 Achsen, 6 Richtungen
ESD 6 kV Kontaktentladung; 8 kV Luftentladung
Zertifizierung
Umweltzertifizierung ROHS2.0/REACH
Industrielle Anwendungen

Die Wärmebildkamera iHA608W wird häufig zur Messung der menschlichen Körpertemperatur und für Screening-Anwendungen bei erhöhter Körpertemperatur eingesetzt.

Häufig gestellte Fragen
Was ist Infrarot-Thermografie?

In der Natur strahlen alle Objekte, deren Temperatur über dem absoluten Nullpunkt (-273 ℃) liegt, Infrarotstrahlung ab. Durch die Verwendung des Infrarotkameradetektors zur Messung der Infrarot-Strahlungstemperaturdifferenz zwischen dem Ziel selbst und dem Hintergrund erhält man unterschiedliche Infrarotbilder, die auch als Wärmebilder bezeichnet werden.

Wie funktionieren Infrarotdetektoren?

Die von den Zielobjekten emittierte Infrarotstrahlung gelangt in den Erfassungsbereich des thermischen Detektors. Der Infrarotdetektor wandelt das Strahlungssignal unterschiedlicher Intensität in entsprechende elektrische Signale um, die anschließend verstärkt und verarbeitet werden, um mit dem bloßen Auge sichtbare Infrarotbilder zu erzeugen.

Welche Vorteile bieten gekühlte Infrarotdetektoren?

Gekühlte Infrarot-Fokalebenen-Detektoren arbeiten bei niedrigen Temperaturen, die von Detektor-Dewar-Kühlern (DDC) bereitgestellt werden. Sie bieten eine hohe Empfindlichkeit und können feinere Temperaturunterschiede unterscheiden als ungekühlte Infrarotdetektoren. Sie können Objekte über sehr große Entfernungen von mehr als zehn Kilometern detektieren, identifizieren und erkennen. Die komplexe Bauweise gekühlter Detektoren führt jedoch im Vergleich zu ungekühlten Detektoren zu relativ höheren Kosten.