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Ungekühltes Wärmebildgebungs-Modul-kleine Größe 640x512 12uM für UAV-Nutzlasten
| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0,7 W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12μm |
| Typisches NETD | ≤40 mK | Bildrate | 30Hz |
| Hervorheben | Ungekühltes Wärmebildgebungs-Modul 640x512,Uav-Nutzlasten-ungekühltes Wärmebildgebungs-Modul,ungekühlte Wärmekamera des Brummen-12uM |
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Winziges ungekühltes Wärmebildmodul mit 640 x 512 12 μM für UAV-Nutzlasten
Der iTL612R-Infrarotkamerakern integriert einen 640 x 512/12 μm großen Wafer-Level-Package (WLP)-Infrarot-Wärmedetektor. Es handelt sich um ein ungekühltes radiometrisches LWIR-Wärmebildmodul für Drohnen mit einem Spektralbereich von 8 bis 14 μm.
Das Wärmebildkameramodul iTL612 zeichnet sich durch eine scharfe und gestochen scharfe Bilddarstellung, kompakte Größe und niedrige Kosten aus. Das auf vollständig optimierte SWaP ausgerichtete ungekühlte Wärmemodul iTL612R bietet eine zuverlässige Lösung für die Integration von Infrarotsystemen auf begrenztem Raum. Seine kompakte Struktur hat das höchste Niveau des gleichen Spezifikationsmoduls erreicht. Es verfügt außerdem über eine optionale Thermografiefunktion mit einem Messbereich von -20℃~550℃ für die industrielle Temperaturmessung.
Das thermische Modul iTL612 wurde speziell für die Bereiche vorausschauende Wartung, Photovoltaik-Inspektion, Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftbildfotografie, polizeiliche Ermittlungen, Hilfe und Rettung, Waldbrandverhütung, städtische Sicherheit usw. entwickelt.
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)
• Geringer Stromverbrauch von nur 0,7 W
Klares Bild und genaue Radiometrie
• Brandneuer Bildverarbeitungsalgorithmus: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Unterstützt Windows/Linux/ARM SDK
• Unterstützt regionale, punktuelle und isotherme Temperaturmessungen
Verschiedene Schnittstellen für einfache Integration
• DVP/LVDS/USB2.0-Schnittstellen, RAW/YUV-Bilddatenausgabe, serielle Portsteuerung
| Modell | iTL612/R |
| Leistung des IR-Detektors | |
| Empfindliches Material | Vanadiumoxid |
| Auflösung | 640×512 |
| Pixelgröße | 12μm |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Typisches NETD | ≤40mk |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 30Hz |
| Startzeit | 5s |
| Digitales Video | RAW/YUV/BT656 |
| Bildalgorithmus | Ungleichmäßigkeitskorrektur (NUC) 3D-Rauschunterdrückung (3DNR) Rauschunterdrückung (DNS) Dynamikbereichskomprimierung (DRC) Kantenverbesserung (EE) |
| Bildanzeige | Schwarz heiß/Weiß heiß/Pseudofarbe |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standardmäßige externe Schnittstelle | 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0,4V(51), (HRS, Stecker) |
| USB-Erweiterungskarte | Typ-C |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232-TTL/USB2.0 |
| Digitale Videoschnittstelle | CMOS8/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 3,3 V ± 0,1 V Gleichspannung |
| Typischer Stromverbrauch | 0,7 W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C~+50°C |
| Temperaturmessbereich | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Unterstützen Sie die Anpassung und Erweiterung |
| Genauigkeit der Temperaturmessung | Größerer Wert von ±3°C oder ±3% (@23℃±3℃) |
| Regionale Temperaturmessung | Unterstützt Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte der ausgegebenen regionalen Temperatur |
| SDK | Unterstützt Windows/Linux/ARM; Erzielen Sie eine Videostream-Analyse und Konvertierung von Grau in Temperatur |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Größe (mm) | 21×22,3×27,3 (mit 9,1-mm-Objektiv) |
| Gewicht | 20,8 g ± 1,5 g (mit 9,1-mm-Objektiv) |
| Umweltanpassungsfähigkeit | |
| Betriebstemperatur | -40°C~+70°C |
| Lagertemperatur | -45°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 g, 3 Achsen |
| Schock | Halbsinuswelle, 40 g/11 ms, 3 Achsen, 6 Richtungen |
| Zertifikate | ROHS2.0/REACH |
| Optik | |
| Optionales Objektiv | Athermischer Fixfokus: 9,1 mm |
Das Wärmebildmodul iTL612/R kann in UAV-Nutzlasten und tragbare Geräte integriert werden, sodass es in vielen Bereichen eingesetzt wirdVorausschauende Wartung, Photovoltaik-Inspektion, Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftaufnahmen, polizeiliche Ermittlungen, Hilfe und Rettung, Waldbrandverhütung, städtische Sicherheit usw.![]()
Vielfältiges Produktportfolio
Eine breite Palette von Produktformaten, einschließlich Infrarotdetektoren, Kamerakernen und Modulen, um verschiedene Integrationsanforderungen zu erfüllen.
Reichhaltige Produktvielfalt
Mehrere Array-Auflösungen, Pixelgrößen, Wellenbänder und Kombinationen von Linsenoptionen bieten mehr Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
Hervorragende Leistung
Klare Bildgebung, kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit und hohe Zuverlässigkeit – entwickelt für den Einsatz bei einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen.
Einfache Integration
Mehrere Schnittstellenoptionen erleichtern die Integration und ermöglichen eine schnelle Entwicklung über mehrere Anwendungsbereiche hinweg.
1. Über den Keramikverpackungs-Infrarotdetektor
Der Keramikverpackungsprozess ähnelt der Metallverpackung, bei der es sich um eine ausgereifte Verpackungstechnologie für Infrarotdetektoren handelt. Im Vergleich zur Metallverpackung werden Volumen und Gewicht des verpackten Detektors erheblich reduziert. Bei Keramikgehäusen verfügt der Ausleseschaltkreis über eine selbstregulierende Betriebstemperaturfunktion und erfordert keine TEC-Stabilisierung.
2. Pseudofarbe – Ironbow
Durch die Darstellung der Wärmeverteilung und subtiler Details durch Farbe können thermische Anomalien und Körperwärme schnell erkannt werden. Mit der Ironbow-Pseudofarbe erscheinen heißere Objekte als helle, warme Farben, während kühlere Objekte als tiefe, kühle Farben erscheinen. Es wird hauptsächlich zur Temperaturmessung verwendet.

