Typisches ungekühltes Wärmekamera-Modul 640x512 30Hz NETD 40mk für Drohnen

Herkunftsort Provinz Wuhans, Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer iTL612/R
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T
Produktdetails
Auflösung 640x512 Stromverbrauch 0,7 W
Spektralbereich 8~14μm Pixelabstand 12 μm
Typisches NETD ≤40mk Bildrate 30Hz
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Typisches ungekühltes Wärmekamera-Modul

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Brummen-ungekühltes Wärmekamera-Modul

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Brummen-Wärmekamera 640x512

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Produkt-Beschreibung

Nicht gekühlt 640x512 12μm Thermalkameramodul für Drohnen typische NETD≤40mk


Beschreibung des Produkts

 
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-Wärmekameramodul verfügt über eine scharfe und scharfe Bilddarstellung, eine kompakte Größe und einen niedrigen Preis.Das ungekühlte Wärmemodul iTL612R bietet eine zuverlässige Lösung für die Integration von Infrarotsystemen mit begrenztem PlatzSeine 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.
 

Hauptmerkmale

 
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
 

Produktspezifikationen


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
Schwingungen 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


Industrieanwendungen

 
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..
Typisches ungekühltes Wärmekamera-Modul 640x512 30Hz NETD 40mk für Drohnen 0
 

Einheitliche Thermalbildlösungen

 

Hohe Empfindlichkeit und hervorragende Leistung

Weltweit führende Technologie in der Infrarotindustrie

 

Verschiedene Infrarotdetektoren verfügbar

Sowohl ungekühlte als auch gekühlte IR-Detektoren in verschiedenen Formaten und Pixelgrößen

 

Massenproduktion zur schnellen Lieferung

Drei Produktionslinien mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu Millionen Detektoren.


Häufig gestellte Fragen

 
1Können Sie die Wärmebilder blockieren?
In den meisten Fällen nicht, aber Infrarotstrahlen können nicht durch Wände dringen, und auch das Glas kann IR blockieren.Sie können sich hinter Glas oder Wände verstecken, um die Wärmebilder zu blockieren..
 
2Pseudofarbe - Lava
In der Lava-Pseudokolor zeigt das Weiße eine hohe Temperatur an und das dunkelrote eine niedrige Temperatur.Es ist mehr im Einklang mit der menschlichen visuellen Betrachtung.
 
3Was ist DRI Range?
Es ist ein Mittel zur Messung der Entfernung, auf der ein Infrarotdetektor ein Bild eines bestimmten Ziels erzeugen kann, und kann in Detektionsbereich, Erkennungsbereich und Identifikationsbereich unterteilt werden.
D (Erkennung): Fähigkeit, ein Objekt vom Hintergrund zu unterscheiden
R (Erkennung): Fähigkeit zur Einstufung der Objektklasse (Tier, Mensch, Fahrzeug, Boot...)
I (Identifizierung): Fähigkeit, den Gegenstand ausführlich zu beschreiben (Mann mit Hut, Reh, Jeep...)
Nach Johnson's Kriterien beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel aus der DRI-Distanz sichtbar wird, 50%.3:6 (oder 1:4:8) und die entsprechende Mindestzahl an Pixeln beträgt 2:612 (oder 2:816.
Angenommen, der Zieldurchmesser ist H, die Brennweite ist f, die Pixelgröße ist d und die Anzahl der Linienpaare ist n, dann ist die Sichtweite L=H×f/(2n×d)