-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Radiometrisches Wärmemodul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
Schnelle Integration 640×512 Auflösung 8μm Pixel Pitch Thermal Modul mit medizinischer Präzision für Körpertemperatur Screening
| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0.6W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 8μm |
| Typisches NETD | ≤30mK | Bildrate | 25Hz |
| Hervorheben | Schnelle Integrations-thermisches Modul,Integrations-thermisches Modul 384x288,Modul der Wärmekamera-0.85W |
||
Das iHA608W ist ein professionell kalibriertes, ungekühltes Infrarotkameramodul, das speziell für anspruchsvolle medizinische Temperaturerfassungsszenarien entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem modernen ApexCore 640×512 / 8 µm Infrarotdetektor liefert es eine stabile Temperaturmessgenauigkeit von ±0,5 °C für die berührungslose Überwachung der menschlichen Körpertemperatur.
Ausgestattet mit eigens entwickelten, medizinisch-spezifischen Bildverarbeitungsalgorithmen optimiert es Wärmebilddetails, eliminiert Bildrauschen und liefert präzise Echtzeitdaten zur Temperaturverteilung. Der ultrafeine Pixelabstand von 8 µm ermöglicht ein extrem miniaturisiertes Strukturdesign, während universelle Type-C- und USB 2.0-Schnittstellen ein Plug-and-Play-System-Docking gewährleisten. Das Modul ist mit plattformübergreifenden Entwicklungssystemen kompatibel und eignet sich ideal für die präzise medizinische Diagnostik, intelligente Gesundheitsscreenings sowie Geräte zur Überwachung der Temperatur von Tieren.
- Präzisionskalibrierung in medizinischer Qualität: Speziell für die Messung der menschlichen Körpertemperatur kalibriert, gewährleistet es eine hochpräzise Erkennung von ±0,5 °C, die gewöhnliche industrielle Infrarotmodule bei weitem übertrifft.
- Optimierter Wärmebildalgorithmus: Die exklusive medizinische Bildverarbeitungstechnologie unterdrückt Rauschen und verstärkt Details, was zu klareren und stufenreicheren Wärmebildern führt.
- Ultraminiaturisiertes, tragbares Design: Der 8-µm-Hochpräzisionsdetektor ermöglicht kompakte Abmessungen von 21 × 21 × 31,5 mm und ein geringes Gewicht von 25 ± 2 g, was den eingebetteten Einbau in verschiedenste Präzisionsgeräte erleichtert.
- Umfassende Entwicklungskompatibilität: Ausgestattet mit Type-C-Videoausgang und USB 2.0-Kommunikation, unterstützt die sekundäre SDK-Entwicklung unter Windows, Android und Linux bei geringem Integrationsaufwand.
| Modell | iHA608W |
|---|---|
| IR-Detektor-Parameter | |
| Sensitives Material | VOx |
| Auflösung | 640×512 |
| Pixelgröße | 8 µm |
| Spektralbereich | 8 µm ~ 14 µm |
| Typischer NETD-Wert | ≤ 30 mK |
| Bildverarbeitung | |
| Digitale Bildwiederholrate | 25 Hz |
| Startzeit | ≤ 6 s |
| Digitales Video | RAW/YUV/TMP |
| Bildalgorithmus | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| Bildanzeige | Medizinisch/Pseudofarbe |
| PC-Software | |
| Computersoftware | Modulsteuerung & Videoanzeige |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperatur | 10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Temperaturmessbereich | 32 ℃ ~ +42 ℃ |
| Temperaturmessgenauigkeit | ≤ ±0,5 ℃ (nach 2 Minuten Aufwärmzeit, Umgebungstemperatur 23 ± 3 °C, Zielobjekt 32–42 °C) |
| Messdistanz | 0,5 m – 5 m; unterstützt Temperaturmessung über verschiedene Distanzen via SDK |
| SDK | Unterstützt Windows/Android/Linux SDK, ermöglicht Videostrom-Analyse, Modulsteuerung, umfassende Array-Temperaturmessung, Wärmebildgebung, Temperaturfenster-Einstellung, Mehrfachintegration |
| Elektrik | |
| Standardmäßige externe Schnittstelle | USB (TYPE-C) |
| Kommunikationsschnittstelle | USB |
| Digitale Videoschnittstelle | USB 2.0 |
| Versorgungsspannung | 5 V ± 0,5 |
| Typischer Stromverbrauch | 0,6 W |
| Optisches Objektiv | |
| Brennweite | 4 mm |
| Objektivtyp | Athermal mit Fixfokus |
| F/# | 1 |
| FOV (H×V) | 69,2° × 55,4° |
| Mechanik | |
| Abmessungen (inkl. Objektiv) | 21 mm × 21 mm × 31,5 mm (inkl. 4-mm-Objektiv) |
| Gewicht (inkl. Objektiv) | 25 g ± 2 (inkl. 4-mm-Objektiv) |
| Umweltverträglichkeit | |
| Betriebstemperatur | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Lagertemperatur | -45 ℃ ~ +85 ℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 grms, Zufallsvibration, 3 Achsen |
| Stoßfestigkeit | Halbsinuswelle, 40 g / 11 ms, Stoßrichtung: 3 Achsen, 6 Richtungen |
| ESD | 6 kV Kontaktentladung; 8 kV Luftentladung |
| Zertifizierung | |
| Umweltzertifizierung | ROHS2.0/REACH |
Das Wärmebildmodul iHA608W wird gegenwärtig und zukünftig voraussichtlich in breitem Umfang in Bereichen wie Krankheitsscreening, Physiotherapie der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), Gesundheits-Check-ups, Rehabilitation usw. eingesetzt.
Dank einer stabilen und zuverlässigen Lieferkette über unser gesamtes Ökosystem hinweg können wir schnell auf Marktanforderungen reagieren.
Mit Fachkompetenz in der Detektorherstellung und Erfahrung in der Unterstützung von Systemintegrationen gewinnen wir tiefe Einblicke in Leistungsanforderungen, optimieren Designs kontinuierlich und schaffen einen positiven Kreislauf: Produktanwendung → Technisches Feedback → Produkt-Upgrade.
Durch das Management der gesamten Produktionskette und die Nutzung einer effizienten Großserienfertigung bieten wir wettbewerbsfähige Preise für ein breites Spektrum an Anwendungen.
NETD steht für „Noise Equivalent Temperature Difference“ (Rauschäquivalente Temperaturdifferenz). Es ist ein Maß dafür, wie gut ein Wärmebilddetektor in der Lage ist, sehr kleine Unterschiede in der Wärmestrahlung innerhalb des Bildes zu unterscheiden. Die NETD wird üblicherweise in Millikelvin (mK) angegeben. In der Regel gilt: Je niedriger der NETD-Wert, desto höher ist die thermische Empfindlichkeit.
SWaP3 steht für Size, Weight, Power, Performance and Price (Größe, Gewicht, Leistungsaufnahme, Performanz und Preis). Es bezeichnet den Technologietrend in der Infrarotindustrie.
DRI bezieht sich üblicherweise auf die Distanzen für Detection, Recognition and Identification (Erkennung, Wiedererkennung und Identifizierung) eines Wärmebildsystems. Es ist ein entscheidender Parameter zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Wärmebildsystems.

