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Ansprechpartner :
Wendy Wang
Telefonnummer :
+86 27 50185150
256×192 Auflösung 12μm Pixelgröße Plug-in-Wärmekamera Modul mit 300mW Stromverbrauch
Produktdetails
| Typischer Stromverbrauch | 300 mW | Betriebsspannung | 3,3 V ± 0,1 V |
|---|---|---|---|
| Objektiv (HFOV/FL) | 56°/ 3,2mm | Fokussierungsmodus | Konzentrieren Sie sich frei |
| Spektrale Antwort | 8~14μm | Pixelgröße | 12 μm |
| Hervorheben | Plug-in-Wärmekamera-Modul,12 μm Plug-in-Wärmekamera-Modul |
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Produkt-Beschreibung
Das LWIR-Wärmebildkameramodul integriert ein 256 × 192/12 μm großes Mikrobolometer
Das Infrarot-Miniaturmodul iMC212 basiert auf dem selbst entwickelten TIMO212-Modul und ist auf mobile Endgeräteanwendungen ausgerichtet. Integriert in eine Infrarot-ISP-Verarbeitungsplatine und Strukturkomponenten unterstützt es die direkte Ausgabe von Wärmebildern und Temperaturmatrizen, ohne dass eine Temperaturkalibrierung erforderlich ist, was den Entwicklungsaufwand erheblich reduziert. Das ultrakompakte iMC-Modul ist eine kostengünstige und stromsparende Lösung mit universellen Steuerschnittstellen, die die Integration und Entwicklung vereinfacht und gleichzeitig technische Hindernisse für die Infrarot-Wärmebildtechnologie verringert.
Hauptmerkmale
Tragbar und kostengünstig
- Ausgestattet mit einem selbst entwickelten 256×192/12μm Wafer-Level-Infrarotdetektor, der erhebliche Kostenvorteile bietet
- Ultrakompaktes Design, ideal für mobile und tragbare Geräte
Robuste Struktur, zuverlässige Leistung
- Gepaart mit ISP Processing Board und intelligentem Bildalgorithmus zur direkten Ausgabe von Wärmebildern und Temperaturmatrizen
- Ummantelt von Strukturkomponenten für erhöhte Zuverlässigkeit und Vollständigkeit
Mainstream-Schnittstellen, einfache Entwicklung
- Bietet standardmäßige und weitgehend kompatible USB 2.0-Schnittstelle für den digitalen Videoausgang
- Werkseitig kalibrierte Temperaturdaten, wodurch zusätzlicher Entwicklungsaufwand entfällt
Spezifikationen
| Modell | iMC212 |
|---|---|
| Auflösung | 256×192 |
| Pixelgröße | 12μm |
| Spektrale Reaktion | 8~14μm |
| NETD | ≤50 mK |
| Ausgabedaten | 14bit Raw |
| Bildrate | 25Hz |
| Fokusmodus | Konzentrieren Sie sich frei |
| Objektiv (HFOV/FL) | 56°/ 3,2mm |
| Digitale Videoschnittstelle | USB2.0 |
| Betriebsspannung | 3,3 V ± 0,1 V |
| Typischer Stromverbrauch | 300 mW |
| Temperaturmessbereich | -20℃~+550℃(-20℃~+150℃ | +100℃~550℃) |
| Genauigkeit der Temperaturmessung | Größerer Wert von ±2℃ / ±2% |
| Betriebstemperatur | -20℃~-60℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 85 % |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Über SensorMicro
SensorMicro ist der weltweit führende Hersteller und Dienstleister für Infrarotdetektoren. Wir versorgen Kunden weltweit mit leistungsstarken ungekühlten und gekühlten Wärmebilddetektoren und teilen unsere professionelle Anwendungserfahrung.
SensorMicro liefert fortschrittliche Infrarotdetektoren, Kamerakerne und Module mit vielseitigen Formaten und Wellenbändern. Unsere auf Klarheit, Empfindlichkeit und Effizienz ausgelegten Produkte lassen sich nahtlos in verschiedene Systeme integrieren und ermöglichen branchenübergreifend Bildgebungs- und Sensoranwendungen der nächsten Generation.
SensorMicro-Detektoren werden häufig in den Bereichen Thermografie, Sicherheit und Überwachung, persönliche Sicht, Automobil und Infrarotprodukte für Verbraucher eingesetzt. Unsere Fähigkeit zur Massenproduktion ermöglicht es uns, die wachsende Nachfrage aus allen bestehenden und aufstrebenden Märkten zu befriedigen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Plug-in-Wärmebildkamera?
Eine Plug-in-Wärmebildkamera (auch „externes Wärmebildmodul“ oder „Wärmebildkamera-Dongle“ genannt) ist ein kompaktes, tragbares Wärmebildgerät, das für den Anschluss an externe Geräte (z. B. Smartphones, Tablets, Laptops, Drohnen oder Industriesteuerungen) über Standardschnittstellen (z. B. USB-C, Lightning, HDMI oder MIPI) konzipiert ist. Im Gegensatz zu eigenständigen Wärmebildkameras (die über integrierte Displays, Batterien und Verarbeitungseinheiten verfügen) sind Plug-in-Modelle für die Stromversorgung, Datenverarbeitung und Bildausgabe auf das Host-Gerät angewiesen – wodurch gewöhnliche Geräte zu geringeren Kosten und mit kleinerem Formfaktor in Wärmebildwerkzeuge umgewandelt werden.
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