-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Radiometrisches Wärmemodul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
LWIR 256x192 12μm ungekühltes Infrarotkameramodul mit niedrigem Stromverbrauch von 550 mW für Wärmebildgebung
| Auflösung | 256x192 / 12μm | Versorgungsspannung | Gleichstrom: 5 V ~ 24 V |
|---|---|---|---|
| Typischer Stromverbrauch | <0,75 W | Gewicht | <16±2g |
| Spektralbereich | 8~14μm | Stetiger Stromverbrauch | ≤550mW@5V, 23±3℃ |
| Hervorheben | Flexible ungekühlte thermische Überwachungskamera,Ungekühltes thermisches Überwachungskamera-Modul,LWIR-Kamera-Modul |
||
Entwickelt für die Integration von industrietauglichen Wärmebildkameras, verwendet der ultra-kompakte Infrarot-Kamerakern MICO212 einen selbstentwickelten ungekühlten Infrarotdetektor mit 256×192/12µm und einen dedizierten ASIC-Chip, der eine herausragende Energieeffizienz und zuverlässige Bildgebungsleistung erzielt. Mit kompakten Abmessungen von 22,2×22,2×28,4 mm (ohne Objektiv), einem geringen Gewicht von 16±2 g und einem extrem niedrigen Stromverbrauch von 550 mW bietet er eine überlegene SWaP-Optimierung. Das Modul unterstützt native CVSB-, USB- und MIPI-Videoausgänge mit optionaler analoger und digitaler Signalübertragung, ohne dass zusätzliche Entwicklungsarbeiten erforderlich sind.
- Kostengünstige Lösung: Ausgestattet mit einem selbstentwickelten ungekühlten Infrarotdetektor mit 256×192/12µm, der mit einem integrierten dedizierten ASIC-Chip für hohe Energieeffizienz einen klaren Kostenvorteil bietet
- Optimiertes SWaP-Design: Ultra-kompakte Größe (22,2×22,2×28,4 mm), geringes Gewicht (16±2 g) und niedriger Stromverbrauch (550 mW)
- Einfache Entwicklung & schnelle Integration: Bietet native analoge oder digitale Videoausgänge, die CVSB/USB/MIPI-Standards unterstützen, mit minimalem Aufwand für das strukturelle Design
| Modell | MICO212 |
|---|---|
| IR-Detektor | Sensitives Material: VOx |
| Auflösung: 256×192 | |
| Pixelgröße: 12µm | |
| NETD: ≤30mK/F1.0/25℃ | |
| Spektrale Reaktion: 8~14µm | |
| Optisches Objektiv | Fokus/F#: 10mm/F1.0-FF |
| Sichtfeld: 17,5°(H)×13,2°(V) | |
| Erfassungsreichweite (8 Pixel): 99m (Person 1,78m) / 360m (Fahrzeug 4m×3m) | |
| Typ: Festfokus-Athermal | |
| Erste Linsenabdichtung/Beschichtung: IP67/HD | |
| Bildverarbeitung | Analoges Video: PAL (Standard) / NTSC |
| Digitales Video: USB | |
| Startzeit: ≤6s | |
| Bildalgorithmus: NUC/3D/2D/DRC/EE/SFFC | |
| Pseudofarbe | 11 Typen - anpassbar |
| Elektrische Schnittstelle | Standard-Außenschnittstelle: 3PIN (A1251-WV-S-3P) | 9PIN (A1251-WV-S-9P) |
| Videoschnittstelle: CVBS | USB | |
| Stromversorgung | Versorgungsspannung: DC: 5V~24V |
| Stabiler Stromverbrauch: ≤550mW@5V, 23±3℃ | |
| Mechanisch | Abmessungen: ≤22,2mm×22,2mm×28,4mm (L×B×H) |
| Gewicht: <16±2g | |
| Umweltverträglichkeit | Betriebstemperatur: -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur: -45℃~+85℃ | |
| Luftfeuchtigkeit: 5%~95%, nicht kondensierend | |
| Vibration: Zufallsvibration, 5,35grms, 3 Achsen | |
| Stoß: Halb-Sinuswelle, 40g/11ms, 3 Achsen, 6 Richtungen | |
| Zertifizierung | ROHS2.0/REACH |
Das MICO212 Wärmebildmodul wird für Thermografie, Sicherheitsüberwachung, Roboter, intelligente Hardware, ADAS, Brandbekämpfung & Rettung und verwandte Bereiche eingesetzt.
- Vielfältiges Produktportfolio: Breites Spektrum an Formaten, einschließlich Infrarotdetektoren, Kamerakernen und Modulen
- Reiche Produktvielfalt: Mehrere Array-Auflösungen, Pixelgrößen, Wellenlängen und Objektivoptionen kombiniert
- Hervorragende Leistung: Klare Bildgebung, kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit und starke Zuverlässigkeit
- Einfache Integration: Mehrere Schnittstellenoptionen für einfache Integration und schnelle Entwicklung
Auf dem Markt gibt es derzeit zwei Arten von Infrarot-Wärmebildsensoren: gekühlt und ungekühlt.
Ungekühlte IR-Detektoren arbeiten bei Umgebungstemperatur. Basierend auf Halbleitertechnologie können sie in großen Mengen mit geringer Größe und niedrigen Kosten hergestellt werden, was sie ideal für tragbare/handgehaltene/mobile Geräte macht.
Gekühlte IR-Detektoren sind in Einheiten verpackt, die extrem niedrige Temperaturen mithilfe von Kryokühlern aufrechterhalten. Sie sind größer, teurer und weniger zuverlässig aufgrund komplexer Kühlsysteme, bieten aber eine unglaubliche Empfindlichkeit und arbeiten mit Optiken mit langer Brennweite für Langstreckeneinsätze.

