-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Brummen-Wärmekamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Infrarotwärmekamera-Modul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
Radiometrisches ungekühltes Wärmebildmodul 640x512 Spektralbereich 8~14μm für Drohnen
| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0,7 W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| Typisches NETD | ≤40mk | Bildrate | 30Hz |
| Hervorheben | Radiometrisches ungekühltes Wärmebildgebungs-Modul,Brummen-ungekühltes Wärmebildgebungs-Modul,Wärmekamera-Kern 14um |
||
Radiometrisches ungekühltes 640x512 12μm Thermalbildmodul für Drohnen
Der Infrarotkamera-Kern des iTL612R integriert einen 640x512 / 12μm Wafer Level Package (WLP) Infrarot-Wärmedetektor.Es handelt sich um ein ungekühltes LWIR-radiometrisches Wärmebildmodul für Drohnen mit einem Spektralbereich von 8 bis 14 μm.
Das iTL612-Wärmekamera-Modul verfügt über eine scharfe und klare Bilddarstellung, eine kompakte Größe und einen niedrigen Preis.Das ungekühlte thermische Modul iTL612R bietet eine zuverlässige Lösung für die Integration von Infrarotsystemen mit begrenztem RaumSeine kompakte Struktur hat das höchste Niveau des gleichen Spezifikationsmoduls erreicht.Es verfügt auch über eine optionale thermographische Funktion mit Messbereich von -20 °C ~ 550 °C für die Messung der industriellen Temperatur.
Das iTL612-Wärmemodul wurde speziell für die Bereiche Predictive Maintenance, Photovoltaikinspektion, Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftfotografie,Ermittlungen der Polizei, Rettung und Rettung, Waldbrandverhütung, Stadtsicherheit usw.
Kompaktes und leichtes Design
• Größe: 21 mm × 22,3 mm × 27,3 mm (mit 9,1 mm-Objektiv)
• Gewicht: 20,8 g±1,5 g (mit 9,1 mm-Objektiv)
• Niedriger Stromverbrauch von 0,7 W
Klares Bild und genaue Radiometrie
• Brandneuer Bildverarbeitungsalgorithmus: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Unterstützung von Windows/Linux/ARM SDK
• Unterstützung der regionalen, punktlichen und isothermen Temperaturmessung
Verschiedene Schnittstellen für eine einfache Integration
• DVP/LVDS/USB2.0-Schnittstellen, RAW/YUV-Ausgabe von Bilddaten, Serialportsteuerung
| Modell | Einheitliche Prüfungen |
| Leistung des IR-Detektors | |
| Empfindliches Material | Vanadiumoxid |
| Entschließung | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 μm |
| Spektralbereich | 8 bis 14 μm |
| Typische NETD | ≤ 40mk |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 30 Hz |
| Startzeit | 5s |
| Digitales Video | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Bildalgorithmus | Korrektur der Nicht-Einheitlichkeit (NUC) 3D-Lärmreduzierung (3DNR) Schallunterdrückung (DNS) Dynamische Reichweitenkomprimierung (DRC) Verstärkung der Grenzen (EE) |
| Bildanzeige | Schwarz heiß/Weiß heiß/Pseudokolor |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standard-Außenschnittstelle | 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V ((51), (HRS, männlich) |
| USB-Erweiterungskarton | Typ-C |
| Kommunikationsoberfläche | Siehe auch Abschnitt 2.0 |
| Digitale Videooberfläche | CMOS8/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 3.3V±0,1V VDC |
| Typischer Stromverbrauch | 0.7W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis +50°C |
| Temperaturmessbereich | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Unterstützung für Anpassung und Erweiterung |
| Temperaturmessgenauigkeit | Größer als ±3°C oder ±3% (@23°C±3°C) |
| regionale Temperaturmessung | Unterstützender Höchst-, Mindest- und Durchschnittswert der regionalen Ausgangstemperatur |
| SDK | Unterstützung von Windows/Linux/ARM; Erreichung von Video-Stream-Analyse und Konvertierung von Grau auf Temperatur |
| Körperliche Eigenschaften | |
| Größe (mm) | 21 × 22,3 × 27,3 (mit 9,1 mm Objektiv) |
| Gewicht | 20.8g±1.5g (mit 9.1mm-Objektiv) |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Vibrationen | 5.35gms, 3 Achsen |
| Schock | Halb-Sinus-Welle, 40g/11ms, 3 Achsen 6 Richtung |
| Zertifikate | Einheitliche Sicherheitsnormen |
| Optik | |
| Optionale Linse | Festfokus Athermal: 9,1 mm |
Das iTL612/R-Wärmebildmodul kann in UAV-Nutzlasten und tragbare Geräte integriert werden, sodass es in den BereichenVorhersagende Wartung, Photovoltaik-Inspektion, Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftfotografie, Polizeiuntersuchungen, Hilfs- und Rettungsarbeiten, Waldbrandprävention, Sicherheit in Städten usw..![]()
Eine breite Palette von Produktformaten, einschließlich Infrarotdetektoren, Kamerakernen und Modulen, um verschiedene Integrationsanforderungen zu erfüllen.
Vielfältige Produkte
Mehrfache Auflösungen, Pixelgrößen, Wellenbänder und Kombinationen von Objektivoptionen bieten eine größere Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
Außergewöhnliche Leistung
Klare Bildgebung, kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit und hohe Zuverlässigkeit - für eine breite Palette von Umweltproblemen konzipiert.
Einfache Integration
Mehrere Schnittstellenoptionen machen die Integration einfach und ermöglichen eine schnelle Entwicklung in mehreren Anwendungsfeldern.
1In welchen Industriezweigen werden Infrarotdetektoren in der Brennfläche eingesetzt?
Der Infrarot-Brennflächendetektor ist die Kernkomponente des Wärmebildsystems und der Schlüssel zur Erkennung, Identifizierung und Analyse von Infrarotinformationen von Objekten.Es hat eine breite Palette von Anwendungen im Verkehr, Inspektion, Sicherheitsüberwachung, Meteorologie, Medizin und andere Industriezweige.
2. Was sind die Eigenschaften eines gekühlten und ungekühlten Infrarot-Fokusabmessers?
Infrarot-Brennflächendetektoren lassen sich in gekühlte Infrarot-Brennflächendetektoren und ungekühlte Infrarot-Brennflächendetektoren unterteilen.Der gekühlte Infrarotdetektor arbeitet mit hoher Empfindlichkeit in einer Vakuumumumgebung mit niedriger Temperatur und kann subtilere Temperaturunterschiede unterscheiden, während ein ungekühlter Infrarot-Fokaldetektor keine kryogene Umgebung benötigt und bei Raumtemperatur arbeiten kann.

