Nichtgekühlte Thermalkameramodule 640x512/12μm mit Temperaturmessung von -20°C bis 150°C

Herkunftsort China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer COIN612RG2
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen T/T
Produktdetails
Auflösung 640x512 Stromverbrauch 0.65W
Spektralbereich 8~14μm Pixelabstand 12μm
NETD ≤25mK/F1.0/25℃ Bildrate 25Hz/30Hz
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Nicht gekühlte Wärmekamera-Module 640x512

,

Langwellige Infrarot-Wärmekamera-Module

,

12um ungekühltes Infrarot-Wärmekamera-Modul

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Produkt-Beschreibung
Ungekühlte Wärmebildkamera-Modul 640x512 12µm mit -20°C bis 150°C Temperaturmessung
Produktübersicht

Entwickelt für hochpräzise industrielle Temperaturerkennung, integriert der COIN612RG2 Infrarot-Kamerakern einen leistungsstarken ApexCore Wafer-Level 640*512/12µm FPA-Infrarotdetektor, der eine herausragende Wärmebildleistung mit einer NETD von nur 25mK liefert. Ausgestattet mit fortschrittlichen dedizierten Signalverarbeitungsschaltungen und optimierten Algorithmen zur Temperaturmessung garantiert er zuverlässige Echtzeit-Temperaturdaten mit einer Genauigkeit von ±2°C oder ±2%. Das Modul unterstützt die Mehrbereichs-Temperaturerkennung, die Niedertemperatur- (-20°C bis 150°C) und Hochtemperaturszenarien (100°C bis 550°C) abdeckt, mit flexibler Anpassung der Bereiche.

Hauptmerkmale
  • Umfassende Funktionalität, kostengünstiges Design: Entwickelt mit ApexCore Wafer-Level Infrarotdetektor mit NETD≤25mK; kombiniert weit verbreitetes FPA mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen für verbesserte Bildqualität; Temperaturmessgenauigkeit bis zu ±2°C oder ±2%
  • Kompakt und leicht, hohe Effizienz bei geringem Stromverbrauch: Abmessungen: 25,4*25,4*15,7mm; Gewicht: 15±1g; Stromverbrauch: ≤0,65W
  • Mehrere Konfigurationen, schnelle Integration: Optionale optische Linsen zur Erfüllung vielfältiger Anwendungsanforderungen; unterstützt USB2.0/DVP/LVDS/BT.656 Bildausgabeschnittstellen; RAW/YUV/TMP Bilddatenausgabe mit serieller Portsteuerung
Technische Spezifikationen
Modell COIN612RG2
IR-Detektor-Indikatoren Empfindliches Material: VOx
Auflösung: 640*512
Pixelgröße: 12µm
Spektrale Antwort: 8µm ~ 14µm
Typische NETD: ≤25mK/F1.0/25°C
Bildverarbeitung Digitale Bildrate: 25/30Hz
Startzeit: 6s
Analoges Video: PAL/NTSC
Digitales Video: RAW/YUV422/TMP
Bildalgorithmen: Nicht-Gleichmäßigkeitskorrektur (NUC), 3D-Rauschreduzierung (3DNR), 2D-Rauschunterdrückung (DNS), Dynamikbereichskomprimierung (DRC), Kantenschärfung (EE)
Bildanzeige: 10 Typen (Weiß-Heiß/Lava/Eisenrot/Heißes Eisen/Medizinisch/Arktisch/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Farbton/Schwarz-Heiß)
Elektrisch Standard-Außenschnittstelle: 50pin DF40C-50DP-0.4V(51)
USB-Erweiterungsplatine: USB3.0/USB2.0/VPC/USB2.0&VPC
Kommunikationsschnittstelle: TTL-232/USB2.0
Digitale Videoschnittstelle: DVP8/DVP16/USB2.0/BT.656/LVDS
Versorgungsspannung: 4,5~5,5V
Typischer Stromverbrauch: 0,65W
Temperaturmessung Betriebstemperatur: -10°C~+50°C
Temperaturmessbereich: -20°C~150°C, 100°C~550°C; Unterstützung für Anpassung und Erweiterung
Temperaturmessgenauigkeit: ±2°C oder ±2% (je nachdem, welcher Wert größer ist)
Teilweise Temperaturmessung: Unterstützung für die Ausgabe des maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werts von Temperaturmessbereichen
SDK: Android/Windows/Linux; Ermöglicht Video-Stream-Analyse und Konvertierung von Grau zu Temperatur
Mechanisch Größe des nackten Kerns: 25,4*25,4*15,7mm
Gewicht des nackten Kerns: 15±1g
Umweltanpassungsfähigkeit Betriebstemperatur: -40°C~+70°C
Lagertemperatur: -45°C~+85°C
Luftfeuchtigkeit: 5%~95%, nicht kondensierend
Vibration: 5,35grms, Zufallsvibration, 3 Achsen
Stoß: Halbsinuswelle, 40g/11ms, Stoßrichtung 3 Achsen, 6 Richtungen
Zertifizierung: ROHS2.0/REACH
Optische Linse Festfokus-Athermal: 4,8mm/7mm/9,1mm/13mm/19mm/25m/35mm
Schutzart: IP67 (Frontlinse)
Industrielle Anwendungen

Das COIN612RG2 Wärmebildmodul wird in Thermografie, industrieller Bildverarbeitung, Brandbekämpfung und Rettung, Sicherheitsüberwachung, Außenbeobachtung, maschineller Bildverarbeitung, Unterhaltungselektronik und mehr eingesetzt.

Unser technisches Know-how
  • Tiefgreifendes technisches Fachwissen: Jahrelange Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Anwendung von Infrarotsensortechnologie mit starken Fähigkeiten in den Bereichen Chipdesign, Waferfertigung, Verpackung und Test sowie Systemintegration
  • Fokus auf Innovation: Engagement für technologische Durchbrüche in der Wärmebildtechnik, ständiges Erweitern der Grenzen in Bezug auf NETD, SWaP und Betriebstemperatur
  • Vielfältiges Produktportfolio: Umfassendes Angebot an Infrarot-Detektionskomponenten – sowohl gekühlt als auch ungekühlt – das maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen bietet
  • Strenge Zuverlässigkeitsvalidierung: Robustes Qualitätsmanagementsystem mit mehreren Testverfahren während der gesamten Produktion, um langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten
  • Professionelle technische Unterstützung: Das Ingenieurteam arbeitet eng mit den F&E- und Produktteams der Kunden zusammen, um die Systemintegration zu beschleunigen und die Markteinführungszeit zu verkürzen
Häufig gestellte Fragen
  • Wie wählt man die richtige Auflösung für einen Infrarotdetektor aus? Dies hängt von den tatsächlichen Bedürfnissen und Anwendungen ab. Für grundlegende Bildqualität wählen Sie niedrigere Auflösungen wie 120x90, 256x192 oder 400x300. Für sehr klare Bilder in Anwendungen wie der Fernüberwachung wählen Sie höhere Auflösungen wie 1280x1024.
  • Wie wählt man die richtige Pseudofarbe für die Wärmebildtechnik aus? Grauweiß eignet sich für Ziele mit kleinen Temperaturunterschieden; Rot und Blau sind besser zur Identifizierung von Problemstellen; Eisenrot ist die Standardfarbpalette für die Energieindustrie. Hinweis: Die thermische Temperatur bleibt unabhängig von der Palettenauswahl unverändert.
  • Wie wählt man eine geeignete Infrarot-Wärmebildkamera-Linse aus? Standardobjektive eignen sich für normale Ziele in angemessenen Entfernungen; Teleobjektive eignen sich für kleine Ziele aus großer Entfernung; Weitwinkelobjektive liefern mehr Details in geringer Entfernung; Makroobjektive sind für sehr kleine Ziele in geringer Entfernung, wie z. B. Chipkreise.