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Ungekühlte Infrarotdetektoren
Ungekühltes VOx-Infrarotkameramodul mit einer Auflösung von 384 x 288 und einem Pixelabstand von 17 μm für eine schnelle Entwicklung
| Auflösung | 384x288/17μm | NETD | ≤30mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Typischer Stromverbrauch | 0.65W |
| Nackte Kerngröße | 25,4 mm × 25,4 mm × 16,5 mm | Gewicht des bloßen Kerns | 16,6 ± 1 g |
| Hervorheben | VOx-Infrarotkamera-Modul,Infrarotkamera-Modul 400x300 |
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Das ungekühlte Infrarotmodul COIN417G3 integriert einen 384 x 288 / 17 μm großen Wafer-Level-Package (WLP)-Infrarotbilddetektor, der das vom Markt bevorzugte VOx-Material übernimmt. Dank der Wafer-Level-Packaging-Technologie verfügt der WLP-Infrarotdetektor über einen einfacheren Herstellungsprozess und lässt sich leichter integrieren, was sich besser für die Produktion großer Stückzahlen und kostengünstiger Produktion eignet.
Das Infrarotmodul COIN417G3 zeichnet sich durch eine scharfe und gestochen scharfe Wärmebilddarstellung, kompakte Größe und niedrige Kosten aus.
Wir sind Anbieter von gekühlten und ungekühlten Infrarotdetektoren und Infrarot-Wärmebildmodulen. Diese Infrarot-FPA-Detektoren und Wärmekamerakerne sind Teilkomponenten von Infrarot-Wärmekameras, die speziell für die sekundären Entwicklungsanforderungen der Integratoren eingesetzt werden.
- Umfassende Funktionalität, kostengünstiges Design
- Entwickelt unter Verwendung eines kostengünstigen Verpackungsdetektors auf Waferebene
- Integriert in fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen zur Verbesserung der Bildqualität
- Hervorragende Leistung, hervorragende Bildgebung
- Hohe Empfindlichkeit mit einem typischen NETD≤30mK
- Bildalgorithmen der nächsten Generation liefern klarere und schärfere Wärmebilder
- Flexible Erweiterung, schnelle Integration
- Für verschiedene Anwendungsszenarien stehen mehrere optische Linsenoptionen zur Verfügung
- Unterstützt USB2.0/DVP/LVDS/BT.656-Bildausgabeschnittstellen
- Gibt RAW/YUV-Bilddaten mit serieller Port-Steuerung aus
| Modell | COIN417G3 |
| IR-Detektor-Anzeigen | |
| Empfindliches Material | VOx |
| Auflösung | 384×288 |
| Pixelgröße | 17μm |
| Spektrale Reaktion | 8μm ~ 14μm |
| Typisches NETD | ≤30mK/F1.0/25℃ |
| Bildverarbeitung | |
| Digitale Bildrate | 25/30/50Hz |
| Startzeit | 6s |
|
Analoges Video
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PAL/NTSC
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Digitales Video
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RAW/YUV422
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| Bildalgorithmus | Ungleichmäßigkeitskorrektur (NUC) 3D-Rauschunterdrückung (3DNR) 2D-Rauschunterdrückung (DNS) Dynamikbereichskomprimierung (DRC) Kantenverbesserung (EE) |
| Bildanzeige | 10 Typen (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Elektrisch | |
| Standardmäßige externe Schnittstelle | 50Pin: DF40C-50DP-0,4V(51), (HRS,Stecker) |
| Erweiterungsplatine | USB3.0/USB2.0/VPC/USB2.0&VPC |
| Kommunikationsschnittstelle | TTL-232/USB2.0 |
| Digitale Videoschnittstelle | DVP8/DVP16/USB2.0/BT.656/LVDS |
| Versorgungsspannung | 4,5 ~ 5,5 V |
| Typischer Stromverbrauch | 0,65 W |
| Mechanisch | |
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Blanke Kerngröße (mm)
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25,4 mm × 25,4 mm × 16,5 mm
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| Gewicht des bloßen Kerns (g) | 16,6 ± 1 |
| Umweltanpassungsfähigkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | Zufällige Vibration, 5,35 g/m², 3-Achsen |
| Auswirkungen | Halbe Sinuswelle, 40 g/11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3-fach |
| Zertifizierung | ROHS2.0/REACH |
| Optische Linse | |
| Optische Linse | Fester Fokus athermisch: 4,8 mm/7 mm/9,1 mm/13 mm/19 mm/25 mm/35 mm |
| Schutzstufe | IP67 (Frontlinse) |
- Vollständige Dokumentation:Produkthandbücher, Einrichtungsanleitungen und Auswahlreferenzen. Beginnen Sie ohne Rätselraten.
- Entwicklungs- und Testunterstützung:Integrierte Mustertests, Leistungsbewertung und Parameterüberprüfung leicht gemacht.
- Erweitertes Entwickler-Toolkit:SDKs, APIs, Algorithmen und Debugging-Tools für eine tiefe Integration.
- Technischer Remote-Support:Support rund um die Uhr – schnelle Reaktion und zeitnahe Lösung bei kritischen Problemen.
- Garantie:Originalteile und strikte Einhaltung der Prozesse zur Wiederherstellung der optimalen Leistung.
In der Natur können alle Objekte, deren Temperatur höher als der absolute Nullpunkt (-273℃) ist, Infrarotstrahlen ausstrahlen. Durch die Verwendung des Infrarotkameradetektors zur Messung der Temperaturdifferenz der Infrarotstrahlung zwischen dem Ziel selbst und dem Hintergrund können Sie verschiedene Infrarotbilder erhalten, die auch Wärmebilder genannt werden.
Die vom Ziel emittierte Infrarotstrahlung gelangt in den Erfassungsbereich des Wärmedetektors. Anschließend wandelt der Infrarotdetektor das Strahlungssignal unterschiedlicher Intensität in das entsprechende elektrische Signal um und erzeugt dann durch Verstärkung und Videoverarbeitung das Infrarotbild, das mit bloßem Auge beobachtet werden kann.
Der ungekühlte Infrarot-Fokalebenendetektor benötigt kein IDCA-Gerät (Integrated Dewar Cooler Assembly) und kann bei Raumtemperatur betrieben werden. Es bietet die Vorteile eines schnellen Starts, eines geringen Stromverbrauchs, einer geringen Größe, eines geringen Gewichts, einer langen Lebensdauer, niedriger Kosten usw. Obwohl die Empfindlichkeit des ungekühlten Infrarot-Fokalebenendetektors nicht so gut ist wie die von gekühlten Infrarotdetektoren, ist sein Kosten-Leistungs-Verhältnis nach jahrelanger Entwicklung offensichtlich besser als beim gekühlten Detektor, der breitere Anwendungsaussichten hat.

