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384x288 Auflösung 17μm Pixelgröße LWIR ungekühlte Wärmebildkamera-Kern für industrielle Vision
| Auflösung | 384x288 / 17μm | Bildrate | 25Hz/30Hz/50Hz |
|---|---|---|---|
| NETD | ≤30mK/F1.0/25℃ | Spektralbereich | 8~14μm |
| Größe | 25,4 mm × 25,4 mm × 16,5 mm | Gewicht | 16,6 ± 1 g |
| Hervorheben | Wärmekamera-Modul ADAS LWIR,Wärmekamera-Modul 30mK LWIR |
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Der Infrarotkamera-Kern der COIN417G3 integriert einen 384×288/17μm Wafer-Infrarotdetektor, der mit professionellen Bildverarbeitungsalgorithmen für eine sofortige, glatte Wärmebildausgabe verbunden ist.Mit geringem Stromverbrauch und branchenweiter Standard-Schnittstellenkompatibilität, dieses kostengünstige Wärmemodul erreicht eine typische NETD unter 30mK für hochempfindliche Wärmedetektion.0, DVP, LVDS und BT.656, liefert sowohl RAW- als auch YUV-Bilddaten mit Serienanschluss.Es beschleunigt die Produkt-Iteration für die industrielle Vision, Nachtsicherheitsüberwachung, Außenbeobachtung, AIoT und ADAS-Anwendungen für intelligentes Fahren.
- Umfassende Funktionalität, kostengünstiges Design
Entwickelt mit einem kostengünstigen Wafer-Ebene-Verpackungsdetektor, integriert mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen zur Verbesserung der Bildqualität. - Ausgezeichnete Leistung, überlegene Bildgebung
Hohe Empfindlichkeit mit einer typischen NETD≤30mK. Bildalgorithmen der nächsten Generation liefern klarere und schärfere Wärmebilder. - Flexible Erweiterung, schnelle Integration
Mehrere optische Linsenoptionen sind für verschiedene Anwendungsszenarien verfügbar. Unterstützt USB2.0/DVP/LVDS/BT.656-Bild-Ausgabe-Schnittstellen. Ausgibt RAW/YUV-Bilddaten mit serieller Portsteuerung.
| Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. |
|---|---|
| Indikatoren für IR-Detektoren | |
| Empfindliches Material | VOx |
| Entschließung | 384 × 288 |
| Pixelgröße | 17 μm |
| Spektralreaktion | 8 μm bis 14 μm |
| Typische NETD | ≤ 30mK/F1,0/25°C |
| Bildverarbeitung | |
| Digitale Bildrate | 25/30/50Hz |
| Startzeit | 6s |
| Analogvideo | PAL/NTSC |
| Digitales Video | RAW/YUV422 |
| Bildalgorithmus | Korrektur der Nicht-Einheitlichkeit (NUC) 3D-Lärmreduzierung (3DNR) 2D-Rauschunterdrückung (DNS) Dynamische Reichweitenkomprimierung (DRC) Verstärkung der Grenzen (EE) |
| Bildanzeige | 10 Typen (weiß heiß/Lava/Eisenrot/heiß Eisen/Medizinisch/Arktis/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Tint/Schwarz heiß) |
| PC-Software | ICC-Software - Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Elektrotechnik | |
| Standard-Außenschnittstelle | 50Pin: DF40C-50DP-0.4V ((51), (HRS, Männlich) |
| Erweiterung | Einheitliche Anschlüsse |
| Kommunikationsoberfläche | TTL-232/USB2.0 |
| Digitale Videooberfläche | DVP8/DVP16/USB2.0/BT.656/LVDS |
| Versorgungsspannung | 4.5 bis 5,5 V |
| Typischer Stromverbrauch | 0.65W |
| Mechanische | |
| Größe des Kerns ((mm)) | 25.4mm × 25.4mm × 16.5mm |
| Gewicht des Kerns (g) | 16.6±1 |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Vibrationen | Zufällige Vibrationen, 5,35 Gramm, 3-Achse |
| Wirkung | Halb Sinuswelle, 40 g / 11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3 mal |
| Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen |
| Optische Linsen | |
| Optische Linsen | Festfokus Athermal: 4,8 mm/7 mm/9,1 mm/13 mm/19 mm/25 mm/35 mm |
| Schutzniveau | IP67 (Vorderobjektiv) |
Der COIN417G3-Thermalkamera-Kern wird häufig in der industriellen Sicht, der Sicherheitsüberwachung, der Brandbekämpfung und Rettung, im Freien, der Maschinensicht, der ADAS usw. eingesetzt.
- Vollständige Unterlagen:Produkthandbücher, Einrichtungshandbücher und Auswahlreferenzen.
- Entwicklung und Testhilfe:Integration von Proben, Leistungsbewertung und Parameterüberprüfung erleichtert.
- Erweiterte Entwickler-Toolkit:SDKs, APIs, Algorithmen und Debugging-Tools für eine tiefe Integration.
- Ferntechnischer Support:24/7 Support - schnelle Reaktion und rechtzeitige Lösung für kritische Probleme.
- Gewährleistung:Originalteile und strenge Prozesskonformität, um optimale Leistung wiederherzustellen.
Metallverpackungen verwenden eine Metallrohrhülle, einen thermoelektrischen Kühlkörper (TEC) und einen Säulen-Getter.Die TEC spielt eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Arbeitstemperatur, so daß der Infrarotdetektor bei Raumtemperatur arbeitet, wodurch die Anpassung der Wärmebildsensoren an extreme Umgebungen wie starken Nebel, Regen und Schnee usw. verbessert wird.
Der Nachteil besteht jedoch darin, dass die Kosten zu hoch sind, da sie mehr als 60% der Gesamtkosten der gesamten Produktion von ungekühlten Produkten ausmachen und einen langen Produktionszyklus verursachen.Eine solche Verpackungsmethode ist für High-End-Anwendungen geeignet..

