Schnelle Integration 640×512 Auflösung 8μm Pixel Pitch Thermal Modul mit medizinischer Präzision für Körpertemperatur Screening

Herkunftsort China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung RoHS2.0; Reach
Modellnummer iHA608W
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen T/T
Produktdetails
Auflösung 640x512 Stromverbrauch 0.6W
Spektralbereich 8~14μm Pixelabstand 8μm
Typisches NETD ≤30mK Bildrate 25Hz
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Schnelle Integrations-thermisches Modul

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Integrations-thermisches Modul 384x288

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Modul der Wärmekamera-0.85W

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Produkt-Beschreibung
Schnell integrierbares Wärmebildmodul 640×512 / 8 µm für das Körpertemperatur-Screening
Produktübersicht

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.

Hauptmerkmale
  • 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.
Produktspezifikationen
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
Industrielle Anwendungen

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.

Unsere Vorteile
Stabile Lieferkette

Dank einer stabilen und zuverlässigen Lieferkette über unser gesamtes Ökosystem hinweg können wir schnell auf Marktanforderungen reagieren.

Kontinuierliche Innovation

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.

Kostenvorteil

Durch das Management der gesamten Produktionskette und die Nutzung einer effizienten Großserienfertigung bieten wir wettbewerbsfähige Preise für ein breites Spektrum an Anwendungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist NETD?

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.

Was ist SWaP3?

SWaP3 steht für Size, Weight, Power, Performance and Price (Größe, Gewicht, Leistungsaufnahme, Performanz und Preis). Es bezeichnet den Technologietrend in der Infrarotindustrie.

Was ist DRI?

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.