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640x512 Auflösung 8μm Pixel Pitch Infrarot-Wärmebildmodul für die medizinische Diagnose
| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0.6W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 8μm |
| Typisches NETD | ≤30mK | Bildrate | 25Hz |
| Hervorheben | Wärmebildgebungs-Modul 384x288,ROHS-Infrarotwärmebildgebungs-Modul,Medizinischer Wärmekamera-Kern 17um |
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Das Thermomodul iHA608W wurde speziell für medizinische Diagnoseanwendungen entwickelt. Dieses medizinische Diagnose-Wärmemodul ist in unseren selbst entwickelten Wafer-Level-Packaging-Infrarotdetektor mit 640 x 512/8 μm integriert und verfügt über eine kompakte Größe, die geringere Integrationskosten gewährleistet. Es ermöglicht eine schnellere Entwicklung der Medizin- und Gesundheitsmärkte auf allen Ebenen und macht die Wärmebildtechnologie der Öffentlichkeit zugänglich.
Mithilfe der Wärmebildtechnik können Mediziner 100 % sichere, strahlungsfreie, nicht-invasive und berührungslose Ganzkörperuntersuchungen durchführen und so unnötige Testverfahren vermeiden. Die Wärmeverteilung über verschiedene Teile des menschlichen Körpers wird schnell visualisiert und ermöglicht so die frühzeitige Erkennung und Diagnose körperlicher Anomalien für effektivere Behandlungsergebnisse.
- Präzise Messung, reibungslose Bildgebung
- Entwickelt für die berührungslose biologische Temperaturerfassung mit einer hohen Messgenauigkeit von ±0,5℃
- Ausgestattet mit einem Objektiv in medizinischer Qualität und exklusiven medizinischen Bildverarbeitungsalgorithmen für schärfere Wärmebilder
- Ultrakompaktes Modul für einfache Integration
- Verwendet einen 8 μm großen ApexCore-Infrarotdetektor mit kleinen Pixeln, um die Modulstruktur zu miniaturisieren
- Kompakte Abmessungen von 21 x 21 x 31,5 mm mit einer Gewichtskontrolle von 25 ± 2 g, perfekt passend für verschiedene Kompaktgeräte
- Effiziente Systemintegration und reduzierte Entwicklungskomplexität
- Standardmäßige Typ-C- und USB2.0-Schnittstellen für eine schnellere Integration
- Zur Vereinfachung der Entwicklungsarbeit wird ein Windows-/Android-/Linux-SDK bereitgestellt
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Modell | iHA608W |
| IR-Detektor-Anzeigen | |
| Empfindliches Material | Vox |
| Auflösung | 640×512 |
| Pixelgröße | 8μm |
| Spektrale Reaktion | 8μm ~14μm |
| Typisches NETD | ≤30mK |
| Bildverarbeitung | |
| Digitale Bildrate | 25Hz |
| Startzeit | ≤6s |
| Digitales Video | RAW/YUV/TMP |
| Bildalgorithmus | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| Bildanzeige | Medizinische Farbe/Pseudofarbe |
| Temperaturmessung | |
| Arbeitstemperatur | 10°C ~ +50°C |
| Messbereich | 32℃ ~ +42℃ |
| Messgenauigkeit | ±0,5℃ nach dem Start für 2 Minuten (wenn der Zieltemperaturbereich 32~42℃ beträgt und die Umgebungstemperatur 23±3℃ beträgt) |
| Messentfernung | 0,5 m bis 5 m, mit Temperaturmessungen in verschiedenen Entfernungen über SDK möglich |
| Elektrisch | |
| Standardmäßige externe Schnittstelle | USB (TYP-C) |
| Kommunikationsschnittstelle | USB |
| Digitale Videoschnittstelle | USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 5V±0,5 |
| Typischer Stromverbrauch | 0,6W |
| Optische Linse | |
| Brennweite | 4mm |
| Objektivtyp | Athermisch mit festem Fokus |
| F# | 1 |
| Sichtfeld (H×V) | 69,2°×55,4° |
| Physikalische Dimensionen | |
| Größe (mm) | 21 mm × 21 mm × 31,5 mm (mit 4-mm-Objektiv) |
| Gewicht (g) | 25 g ± 2 (mit 4-mm-Objektiv) |
| Umweltanpassungsfähigkeit | |
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 g, zufällige Vibration, 3-Achsen |
| Schock | Halbe Sinuswelle, 40 g/11 ms, Stoßrichtung 3-Achsen, 6-Richtung |
| ESD | Kontaktentladung: 6KV, Luftentladung: 8KV |
| Zertifizierung | |
| Umweltschutz | ROHS2.0/REACH |
Es wird erwartet, dass das iHA608W-Wärmemodul derzeit und in Zukunft in den Bereichen Krankheitsscreening, Physiotherapie der Traditionellen Chinesischen Medizin, Gesundheitsuntersuchung, Rehabilitation und verwandten medizinischen Bereichen weit verbreitet sein wird.
SensorMicro wurde mit einer einfachen, aber starken Überzeugung gegründet: Innovation sollte den Bedürfnissen der realen Welt dienen.
SensorMicro soll es Menschen und Systemen ermöglichen, über die Oberfläche hinauszuschauen – in die Muster, Probleme und Möglichkeiten, die darunter liegen.
Indem wir unsichtbare Hitze in sichtbare Wahrheit umwandeln, helfen wir Branchen, intelligentere Entscheidungen zu treffen, das Wichtigste zu schützen und die Komplexität klar zu bewältigen.
Die thermische Empfindlichkeit, auch NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) genannt, ist ein Schlüsselparameter für die Bewertung von Mittelwellen- (MWIR) und Langwellen-Wärmebildkameras (LWIR). Sie steht in direktem Zusammenhang mit der von der Wärmebildkamera gemessenen Klarheit. Dieser Zahlenwert stellt das Signal-Rausch-Verhältnis der Temperaturdifferenz dar und wird in Millikelvin (mK) gemessen. Je kleiner der thermische Empfindlichkeitswert ist, desto höher ist die Empfindlichkeit und desto klarer ist das resultierende Bild.
Temperaturmessung und Allwetterbildgebung sind zwei grundlegende Funktionen der Infrarot-Wärmebildtechnik. Auf Basis dieser Technologien entwickelte Produkte werden häufig in den Bereichen Sicherheit und Überwachung, industrielle Inspektion, Brandbekämpfung, vorausschauende Wartung, ADAS, Epidemieprävention, AIoT und verschiedenen anderen Anwendungen eingesetzt.

