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Ungekühlter FPA-Wärmebildkamera-Kern mit Infrarotdetektor 400x300
| Auflösung | 384x288 /17μm | NETD | ≤50mK |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Größe | 21 x 22,3 x 15,6 mm (mit 9,1 mm Objektiv) |
| Temperaturbereich | -20℃~+550℃ (kundengerecht) | Temperaturgenauigkeit | ±3°C oder ±3% |
| Hervorheben | Ungekühlter FPA-Wärmebildkamera-Kern,Kern der Wärmebildkamera-400x300,Infrarotwärmekamera-Kern des detektor-400x300 |
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Ungekühlter FPA-Wärmebildkamerakern mit 400x300 Infrarotdetektor
Das ungekühlte Infrarotmodul COIN417G2 ist eine neue Generation des von SensorMicro entwickelten COIN417. Es integriert einen 400x300@17μm Wafer-Level-Package (WLP) Infrarot-Bilddetektor, eine Hochleistungs-Signalverarbeitungsschaltung und einen Bildverarbeitungsalgorithmus.Die Leistung des Infrarotkerns wurde mit dem verbesserten ASCI-Chip weiter verbessert. Außerdem erhöht sich die Bildleistung um 30 %, indem ein fortschrittlicher Bildverarbeitungsalgorithmus verwendet wird.
Das Infrarotmodul COIN417G2 zeichnet sich durch eine scharfe und klare Wärmebilddarstellung, kompakte Größe und niedrige Kosten aus. Es verfügt außerdem über eine optionale Thermografiefunktion mit einem Messbereich von -20℃~550 ℃ für industrielle Temperaturmessungen.
Bis jetzt haben wir unseren Kunden verschiedene ausgereifte und stabile Infrarot-Wärmebildlösungen angeboten. Es ist einfacher für das gemeinsame Modul der COIN-Serie, in mehr Endprodukte integriert zu werden, und reduziert die Kosten für die Kunden erheblich.
Das Wärmemodul COIN417G2 kann in Thermografie, Sicherheitsüberwachung, Brandbekämpfung & Rettung, im Freien, AIoT, intelligenter Hardware, UAVs-Nutzlasten, ADAS usw. verwendet werden.
- Mini-Größe: 25,4 x 25,4 x 29,3 mm (mit 9,1 mm Objektiv)
- Geringes Gewicht: 29 g±3 g (mit 9,1 mm Objektiv)
- Typisches NETD≤40mk
- Verbesserte Bildqualität
- Geringer Stromverbrauch
- Schnelle Entwicklung & Integration
| Modell | COIN417G2/R |
| IR-Detektorleistung | |
| Material | VOx |
| Auflösung | 400×300 |
| Pixelabstand | 17μm |
| Spektralbereich | 8μm ~14μm |
| Typisches NETD | ≤40mK |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 50Hz/30Hz/25Hz |
| Startzeit | 3s |
| Analoges Video | PAL/NTSC |
| Digitales Video | RAW/YUV/BT656 |
| Bildalgorithmus | Nicht-Gleichförmigkeitskorrektur (NUC) 3D-Rauschunterdrückung (3DNR) 2D-Rauschunterdrückung (DNS) Dynamische Bereichskompression (DRC) Kantenerkennung (EE) |
| Digitaler Zoom | 1X~8X kontinuierlicher Zoom, 1/8 Schrittweite (YUV-Ausgang) |
| Bildanzeige | Schwarz-Heiß/Weiß-Heiß/Pseudofarbe |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Elektrische Spezifikation | |
| Standard-Externe Schnittstelle | 50Pin_HRS: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS, Stecker) |
| USB-Erweiterungskarte | Typ-C |
| Kommunikationsschnittstelle | TTL-232/USB2.0 |
| Digitale Videoschnittstelle | CMOS8/CMOS16/LVDS/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 4~5,5V |
| Typischer Stromverbrauch | 0,7W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃~+50℃ |
| Temperaturmessbereich | -20℃~150℃, 0℃~550℃; Unterstützung von Anpassung und Erweiterung |
| Temperaturmessgenauigkeit | Größer als ±3℃ oder ±3% |
| Regionale Temperaturmessung | Unterstützung von Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert der regionalen Ausgangstemperatur |
| SDK | Windows/Linux/ARM; Erreichen Sie die Video-Stream-Analyse und -Konvertierung von Grau zu Temperatur |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Größe (mm) | 25,4×25,4×29,3 (mit 9,1 mm Objektiv) 25,4×25,4×41,2 (mit 13 mm Objektiv) 25,4×25,4×40 (mit 19 mm Objektiv) |
| Gewicht | 29 g±3 g (mit 9,1 mm Objektiv) 42 g±3 g (mit 13 mm Objektiv) 44 g±3 g (mit 19 mm Objektiv) |
| Umweltverträglichkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 %~95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 grms, 3-Achsen |
| Schock | Halb-Sinus-Welle, 40 g/11 ms, 3-Achsen, 6-Richtungen |
| Zertifikate | ROHS2.0/REACH |
| Optik | |
| Optionale Objektive | Feststehend athermal: 9,1 mm/13 mm/19 mm |
| Schutzart | IP67 |
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1. Was ist Infrarot-Thermografie?
Thermografie ist eine neue und effektive Technologie des nicht-invasiven Diagnoseverfahrens, das auf der Objektoberflächentemperaturmessung basiert. Die vom Objekt emittierte Infrarotstrahlung (IR) wird in Form einer Temperaturverteilungskarte aufgezeichnet und visualisiert.
2. Wofür kann die Infrarot-Thermografie verwendet werden?
Das Infrarot-Wärmebild kann verwendet werden, um Hausinspektionen durchzuführen, strukturelle Defekte, elektrische Fehler, mechanische Fehler, physiologische Veränderungen bei Menschen und Tieren und vieles mehr zu bestimmen.
3. Was sind die Vorteile der Infrarot-Thermografie?
Für den zerstörungsfreien Test ist es einfach zu testen und schnell zu reagieren, ohne Schäden, was zu Kosteneinsparungen, erhöhter Arbeitseffizienz, Reduzierung von Arbeitskräften und Geräteabschreibung führt.
Für die medizinische Thermografie ist es sehr effizient, die versteckten Probleme im menschlichen Körper zu finden, 100 % sicher ohne Strahlung und Schmerzen, was ein ideales Werkzeug für das frühe Gesundheits-Screening ist.

