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Hochempfindlichkeit 1280x1024 Auflösung 8μm Pixelgröße Thermalkamera-Kern für schnelle Integration
| Auflösung | 1280x1024 / 8μm | NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8μm | 14μm | Digitale Bildrate | 25/30 Hz |
| Versorgungsspannung | 4.5-5.5V | Typischer Stromverbrauch | 1W |
| Hervorheben | MWIR-Kamera-Kern 640x512,Schneller Kamera-Kern der Integrations-MWIR,Hoher Wärmekamera-Kern der Empfindlichkeits-MCT |
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Erfassen Sie ultraklare Wärmebilder mit hoher Detailgenauigkeit mit dem iTL1208 8 µm Megapixel-Infrarot-Kamerakern, einer Hochleistungs-Wärmebildlösung für präzise Detektion. Dieser fortschrittliche Wärmebildkern verwendet den ApexCore 1280×1024/8 µm Großformat-Megapixel-Detektor mit einer branchenführenden Pixelgröße von 8 µm, die die Integrationsdichte und Bildgenauigkeit erheblich verbessert.
Abgestimmt mit professionellen Bildverbesserungsalgorithmen optimiert er effektiv den Bildkontrast, eliminiert Rauschen und stellt reiche thermische Details wieder her, was überlegene hochauflösende Wärmebildergebnisse liefert. Während er eine erstklassige Bildleistung beibehält, erreicht der iTL1208 eine extreme SWaP-Optimierung mit kompakten Abmessungen, geringem Gewicht und niedrigem Stromverbrauch, was perfekt den doppelten Anforderungen an hohe Auflösung und Portabilität für moderne Wärmebildgeräte gerecht wird.
- 8 µm Megapixel-Durchbruch: Weltweit erster 8 µm Megapixel-Wärmebildkamera-Kern, angetrieben vom ApexCore 1280×1024/8 µm Super-Infrarot-Detektor, der hohe Auflösung mit ultrakompakter Integration vereint.
- Fortschrittliche SWaP-Leistung: Misst nur 22,6×22,6×34,5 mm, wiegt 35,7±2 g (einschließlich eines 12-mm-Objektivs) und verbraucht nur 1 W, was die Größenbeschränkung für Megapixel-Wärmebildgebung durchbricht.
- Germaniumfreie Optik & schnelle Integration: Germaniumfreie Chalkogenid-Optik mit mehreren Objektivoptionen für vielfältige Anwendungsanforderungen. MIPI CSI-Bildausgabeschnittstelle mit RAW- und YUV-Datenausgabe für vereinfachte Systemintegration.
| Modell | iTL1208 |
|---|---|
| IR-Detektor-Indikatoren | |
| Empfindliches Material | VOx |
| Auflösung | 1280×1024 |
| Pixelgröße | 8 µm |
| Spektrale Empfindlichkeit | 8 µm ~ 14 µm |
| Typische NETD | ≤30mK |
| Bildverarbeitung | |
| Digitale Bildrate | 25/30Hz |
| Startzeit | ≤6s |
| Digitales Video | RAW/YUV |
| Bildalgorithmus | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| Bildanzeige | 10 Typen (Weiß-Heiß/Lava/Eisenrot/Heißes Eisen/Medizinisch/Arktisch/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Farbton/Schwarz-Heiß) |
| PC-Software | |
| PC-Software | Modulsteuerung & Videowiedergabe |
| Elektrisch | |
| Standard-Außenschnittstelle | 34-Pin-Anschluss: BP04SD-34-0065-R0 |
| Kommunikationsschnittstelle | TTL-232/I2C |
| Digitale Videoschnittstelle | MIPI-CSI |
| Versorgungsspannung | 4,5-5,5V |
| Typischer Stromverbrauch | 1W |
| Mechanisch | |
| Größe (einschließlich Objektiv) | Mit 5-mm-Objektiv: 22,6 mm×22,6 mm×50 mm (Objektiv-Außendurchmesser Ø37 mm) Mit 10-mm-Objektiv: 22,6 mm×22,6 mm×45,3 mm (Objektiv-Außendurchmesser Ø33 mm) Mit 12-mm-Objektiv: 22,6 mm×22,6 mm×34,5 mm (Objektiv-Außendurchmesser Ø26,6 mm) Mit 17-mm-Objektiv: 22,6 mm×22,6 mm×35,4 mm (Objektiv-Außendurchmesser Ø27 mm) Mit 25-mm-Objektiv: 22,6 mm×22,6 mm×44,2 mm (Objektiv-Außendurchmesser Ø33 mm) Mit 35-mm-Objektiv: 22,6 mm×22,6 mm×50,9 mm (Objektiv-Außendurchmesser Ø43,2 mm) |
| Gewicht (einschließlich Objektiv) | 85,5±4,5 g (mit 5-mm-Objektiv) 70,5±3,6 g (mit 10-mm-Objektiv) 35,7±2 g (mit 12-mm-Objektiv) 40,7±2,1 g (mit 17-mm-Objektiv) 71,0±3,6 g (mit 25-mm-Objektiv) 110±5,5 g (mit 35-mm-Objektiv) |
| Umweltanpassungsfähigkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95%, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 grms, Zufallsvibration, 3 Achsen |
| Stoß | Halbsinuswelle, 40 g/11 ms, Stoßrichtung 3 Achsen, 6 Richtungen |
| Zertifizierung | ROHS2.0/REACH |
| Optisches Objektiv | Festfokus-Athermal: 5/10/12/17/25/35 mm |
Das iTL1208 Wärmebildmodul wird in vielen Bereichen wie Waldbrandbekämpfung, Stromwartung, Photovoltaikinspektion, Sicherheitsüberwachung, Wearable Devices, tragbare Geräte und mehr eingesetzt.
- Produktindividualisierung: Konfigurationen anpassen und Algorithmen an branchenspezifische Anforderungen anpassen
- Technischer Support & Schulung vor Ort: Bereitstellung von praxisnaher Systemeinrichtung und operativer Schulung für Kernkunden
- Gemeinsame Innovation für neue Produkte & Märkte: Zusammenarbeit mit Kunden zur gemeinsamen Entwicklung innovativer Infrarotanwendungslösungen
Thermische Empfindlichkeit, auch NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) genannt, ist ein Schlüsselparameter zur Bewertung von mittelwelligen (MWIR) und langwelligen (LWIR) Wärmebildkameras. Sie steht in direktem Zusammenhang mit der Klarheit, die vom Wärmebildgerät gemessen wird. Es ist ein numerischer Wert, der das Signal-Rausch-Verhältnis der Temperaturdifferenz darstellt und in Millikelvin (mK) gemessen wird. Je kleiner der Wert der thermischen Empfindlichkeit, desto höher ist die Empfindlichkeit und desto klarer ist das Bild.
Temperaturmessung und Allwetter-Bildgebung sind zwei Grundfunktionen der Infrarot-Wärmebildtechnik. Produkte, die auf diesen beiden Technologien basieren, werden in den Bereichen Sicherheit & Überwachung, industrielle Inspektion, Brandbekämpfung, vorausschauende Wartung, ADAS, Epidemieprävention, AIoT und mehr eingesetzt.

