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nicht gekühlte LWIR-Wärmekamera-Kern 384x288 12μm für die Außenbeobachtung
| Bildrate | 50Hz | NETD | ≤ 30mK |
|---|---|---|---|
| Bildalgorithmus | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | Spektralbereich | 8~14μm |
| Auflösung | 384x288 / 12μm | Kommunikationsschnittstelle | TTL-232/USB2.0 |
| Hervorheben | LWIR-Wärmekamera-Kern 17uM,Kamera-Kern der Bauaufsicht-LWIR |
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Der shutterlose Infrarotkamera-Kern des iSE412 ist für eine einfache Integration und leichte Verwendung konzipiert und ist eine ideale Kernkomponente für die Anpassung von Wärmebildsystemen.Basierend auf der ausgereiften 384×288/12μm-Detektortechnologie für Keramikverpackungen, es eliminiert die mechanische Verschlusskalibrierung und ermöglicht eine leise, stotterfreie und geräuscharme kontinuierliche Bildgebung.
Mit einer ultra-miniaturen Karosserie von 25,4×25,4×22,7 mm und einem Gewicht von nur maximal 26 g spart es erheblichen Platz und vereinfacht die Struktur der Endgeräte.Reichhaltige eingebaute Funktionen einschließlich Bild-in-Bild, Schlaf-Stromsparmodus und mehrstufiger elektronischer Zoom erfüllen unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse.Ermöglicht es Entwicklern, eine schnelle Sekundärentwicklung und Systemiteration für mehrere Anwendungsterminals durchzuführen.
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Schießschalterloses Design für eine reibungslose Betrachtung• Keine Kalibrierung des Verschlusses während des Betriebs erforderlich, wodurch das in herkömmlichen Verschlusssystemen übliche Stottern des Bildes beseitigt wird
• Der leise Betrieb sorgt für eine diskrete Nutzung ohne mechanisches Rauschen -
Kompakt und leicht, flexibel für die Integration• Gesamtsystemmaße von nur 25,4 × 25,4 × 22,7 mm, Gewicht des bloßen Kerns ≤ 26±1,5 g
• Platzeinsparende Strukturgestaltung ermöglicht eine flexible Systemgestaltung und -integration -
Feature-reiche, nahtlose Integration• Unterstützung von Algorithmen mit hoher Auflösung, Bild-in-Bild, anpassbarer OSD, Schlafmodus, Kalibrierung mit einem Klick und Kompatibilität mit verschiedenen Micro OLED-Displays
• Kompatibel mit mehreren optischen Linsen und Erweiterungskomponenten für einfache Nebenentwicklung und Systemanpassung
| Modell | die in Anhang I aufgeführten | |
| Indikatoren für IR-Detektoren | ||
| Empfindliches Material | VOx | |
| Entschließung | 384 × 288 | |
| Pixelgröße | 12 μm | |
| Spektralreaktion | 8 μm bis 14 μm | |
| Typische NETD | ≤ 30mK | |
| Bildverarbeitung | ||
| Effektive Pixel | 384 × 288 | |
| Digitale Bildrate | 50 Hz | |
| Startzeit | 6s | |
| Digitales Video | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |
| Bildalgorithmus | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| ohne Verschluss | Unterstützt | |
| Bildanzeige | 10 Typen (weiß heiß/Lava/Eisenrot/heiß Eisen/Medizinisch/Arktis/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Tint/Schwarz heiß) | |
| Bildrichtung | Horizontale/vertikale/diagonale | |
| Digitales Vergrößern | 1x/2x/4x/8x | |
| Bildhelligkeit | Automatisch/manuell | |
| Bildkontrast | Automatisch/manuell | |
| Ausgleichsmodus | Handbuch | |
| Elektrotechnik | ||
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Standard-Außenschnittstelle
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50pin: BP040SB-50-0114-B-R0
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| Kommunikationsoberfläche | TTL-232/USB2.0 | |
| Digitale Videooberfläche | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Erweiterungskomponenten | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen für die Bereitstellung von Daten | |
| Elektrische Schnittstelle | ||
| Versorgungsspannung | 20,7 V bis 5,3 V | |
| Typischer Stromverbrauch | 0.8W@50Hz@23±3°C | |
| Mechanische/Objektive | ||
| Größe des Kerns ((mm)) | 25.4 mal 25.4 mal 22.7 | φ36 × 24.3 |
| Gewicht des Kerns (g) | 26 ± 1.5 | 28±1.5 |
| Optische Linsen |
Festfokus Athermal: 4,9/9,1/13/19 mm
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Festfokus Athermal: 25 mm/35 mm
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| Komponenten der Verschlüsse | Zusätzlich | |
| Vibrationen | 5.35g, zufällige Vibrationen, 3-Achse | |
| Wirkung | Halb Sinuswelle, 40 g / 11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3 mal | 1500 g@0,4 ms |
| Schutzniveau | IP67 (Vorderobjektiv) | |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | ||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C | |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend | |
| Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen | |
Der Thermalkamera-Kern von iSE412 wird in der Industrie, bei der Brandbekämpfung und Rettung, bei der Sicherheitsüberwachung, bei der Außenbeobachtung, bei der Bildverarbeitung, bei der Unterhaltungselektronik und anderen Bereichen weit verbreitet.
SensorMicro ist der weltweit führende Hersteller und Dienstleister von Infrarotdetektoren.Wir bieten Kunden weltweit leistungsstarke nicht gekühlte und gekühlte Wärmebilddetektoren und teilen unsere professionelle Anwendungserfahrung.
SensorMicro liefert fortschrittliche Infrarotdetektoren, Kamera-Kerne und Module mit vielseitigen Formaten und Wellenbändern.Unsere Produkte lassen sich nahtlos in verschiedene Systeme integrieren und ermöglichen Anwendungen für Bildgebung und Sensorik der nächsten Generation in verschiedenen Branchen.
SensorenMikro-Detektoren sind in Thermographie, Sicherheit und Überwachung, persönlicher Sicht, Automobil- und Verbraucherinfrarotprodukten weit verbreitet.Unsere Produktionskapazität ermöglicht es uns, der wachsenden Nachfrage aller bestehenden und aufstrebenden Märkte gerecht zu werden..
Die Auflösung des Infrarotdetektors bezieht sich auf die Anzahl der Pixel in der Wärmebildaufnahme.die Beobachtung und Messung kleinerer Ziele in längeren Entfernungen ermöglichtTypische Infrarot-Wärmebildauflösungen reichen von 256x192, 384x288, 640x512, 800x600, 1024x768, 1280x1024 usw. Eine höhere Auflösung erhöht in der Regel die Detektorkosten.
Das Sichtfeld bezieht sich auf das zweidimensionale Sichtfeld des Objektraums, das vom optischen System des Infrarot-Wärmebildgeräts beobachtet wird.mit einer Größe der Detektorreihe A × B, Pixelgröße d und Brennweite f des Objektivs, der horizontale FOV-Winkel θ=2×arctan ((A×d/2f).Das Sichtfeld ändert sich nur mit der Brennweite des optischen Systems: eine längere Brennweite führt zu einem schmaleren Sichtfeld; eine kürzere Brennweite führt zu einem breiteren Sichtfeld.

