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ROHES Video-ungekühlter Infrarotkamera-Kern 640x512 12um YUV BT656 Digital
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x| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0,7 W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| Typisches NETD | ≤40mk | Bildrate | 30Hz |
| Hervorheben | Digital-ungekühlte Infrarotvideokamera,ungekühlte Infrarotkamera 640x512,Ungekühlter Infrarotkamera-Kern 12um |
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Kompakter ungekühlter Infrarot-Kamerakern 640x512 12um für UAV-Nutzlasten
Als führender Hersteller von gekühlten und ungekühlten Infrarotdetektoren und Thermomodulen entwickelt SensorMicro einen kleinen und leichten Infrarot-Wärmebildkern iTL612R Pro, die Kompaktversion des Infrarot-Kamerakerns iTL612R.
Vollständig auf SWaP-C (Größe, Gewicht, Leistung und Kosten) ausgerichtet, sind Größe und Gewicht des Infrarot-Kamerakerns iTL612R Pro bereits branchenführend..Es ist die beste Wahl für Kunden, die strenge Anforderungen an Größe und Gewicht bei der Integration ihrer eigenen Drohnen haben.
Mit einem selbst entwickelten Wafer-Level-Infrarotdetektor von 640×512/12μm, Linsenschutzgrad IP67, Bildgebungs- und Temperaturmessversion sowie verschiedenen SDK-Lösungen reagiert das iTL612R Pro-Wärmemodul auf Platzbeschränkungen mit kleinerer Größe und geringerem Gewicht, erzielt eine längere Akkulaufzeit mit geringerem Stromverbrauch, überwindet Integrationsprobleme im Bereich der Unterhaltungselektronik und bietet mehr Lösungen für kompakte und tragbare Produkte.
Es wurde speziell für die Bereiche Predictive Maintenance, Photovoltaik-Inspektion, Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftaufnahmen, polizeiliche Ermittlungen, Katastrophenhilfe und -rettung, Waldbrandverhütung, Stadtsicherheit usw. entwickelt.
Kompaktes und leichtes Design
• Größe: 17 mm × 17 mm × 22 mm (mit 9,1 mm Objektiv)
• Gewicht: 13 g (mit 9,1 mm Objektiv)
• Stromverbrauch von nur 0,7 W
Klares Bild und genaue Radiometrie
• Brandneuer Bildverarbeitungsalgorithmus: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Unterstützung von Windows/Linux/ARM SDK
• Unterstützung der regionalen, punktuellen und isothermischen Temperaturmessung
Verschiedene Schnittstellen für einfache Integration
• DVP/LVDS/USB2.0-Schnittstellen, RAW/YUV-Bilddatenausgabe, serielle Portsteuerung
| Modell | iTL612R Pro |
| IR-Detektorleistung | |
| Empfindliches Material | Vanadiumoxid |
| Auflösung | 640×512 |
| Pixelgröße | 12μm |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Typisches NETD | ≤40mk |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 30 Hz |
| Startzeit | 5s |
| Digitales Video | RAW/YUV/BT656 |
| Bildalgorithmus | Nicht-Gleichförmigkeitskorrektur (NUC) 3D-Rauschunterdrückung (3DNR) Rauschunterdrückung (DNS) Dynamikbereichskompression (DRC) Kantenerkennung (EE) |
| Bildanzeige | Black Hot/White Hot/Pseudofarbe |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung & Videoanzeige |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standard-Externe Schnittstelle | 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V(51), (HRS, Stecker) |
| USB-Erweiterungskarte | Typ-C |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232-TTL/USB2.0 |
| Digitale Videoschnittstelle | CMOS8/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 4,0-5,0 V VDC |
| Typischer Stromverbrauch | 0,7 W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C~+50°C |
| Temperaturmessbereich | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Unterstützung von Anpassung und Erweiterung |
| Temperaturmessgenauigkeit | Größer als ±2°C oder ±2% (@23℃±3℃) |
| Regionale Temperaturmessung | Unterstützung von Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert der ausgegebenen regionalen Temperatur |
| SDK | Unterstützung von Windows/Linux/ARM; Erreichen von Videostream-Analyse und -Konvertierung von Grau zu Temperatur |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Größe (mm) | 17×17×22 (mit 9,1 mm Objektiv) |
| Gewicht | 13 g (mit 9,1 mm Objektiv) |
| Umweltverträglichkeit | |
| Betriebstemperatur | -40°C~+70°C |
| Lagertemperatur | -45°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 %~95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 grms, 3 Achsen |
| Schock | Halb-Sinus-Welle, 40 g/11 ms, 3 Achsen 6 Richtungen |
| Zertifikate | ROHS2.0/REACH |
| Optik | |
| Optionale Linse | Festfokus athermal: 9,1 mm |
Das iTL612R Pro-Wärmebildmodul kann in UAV-Nutzlasten und tragbare Geräte integriert werden, so dass es in folgenden Bereichen weit verbreitet ist:Predictive Maintenance, Photovoltaik-Inspektion, Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftaufnahmen, polizeiliche Ermittlungen, Katastrophenhilfe und -rettung, Waldbrandverhütung, Stadtsicherheit usw..![]()
Über uns
Unsere Vision: Die Grenzen der Sensorik erweitern und die Art und Weise verändern, wie Menschen mit der Welt um sie herum in Verbindung treten.
Unsere Mission: Die Leistungsfähigkeit der Infrarotsensorik nutzen, um Branchen weltweit zu verändern und intelligentere Entscheidungen, sicherere Umgebungen und eine stärker vernetzte Zukunft zu ermöglichen.
Unser Wert: Fortschrittliche Infrarottechnologie entwickeln, die die Welt zu einem besseren Ort macht.
1. Was sind die Vorteile von ungekühlten Infrarotdetektoren?
Ungekühlte Infrarot-Fokalebene-Detektoren benötigen keine Kühlvorrichtung, sie können bei Raumtemperatur arbeiten und haben die Vorteile von schnellem Start, geringem Stromverbrauch, geringer Größe, geringem Gewicht, langer Lebensdauer, niedrigen Kosten usw.
2. Was sind die wichtigsten Überlegungen bei einem Infrarotdetektor / Wärmemodul für Ihre Anwendung?
---Die Detektorauflösung
---Die Pixelgröße
---Das NETD
---Die Bildqualität
---Die Objektivoptionen
---Der Stromverbrauch
---Die Größe und das Gewicht
---Die mechanische und elektrische Schnittstelle
---Das Budget
3. Was ist die Infrarotdetektorauflösung?
Das ist die Anzahl der Pixel der Wärmebildgebung. Eine höhere Auflösung bedeutet mehr Beobachtungs- und Temperaturmesspunkte, so dass ein kleineres Ziel in größerer Entfernung beobachtet und gemessen werden kann. Normalerweise liegt die Auflösung der Infrarot-Wärmebildgebung zwischen 256x192, 384x288, 640x512, 800x600, 1024x768, 1280x1024 usw. Mit höherer Auflösung steigen die Kosten des Detektors.
4. Sichtfeld (FOV)
Es bezieht sich auf das zweidimensionale Sichtfeld des Objektraums, der vom optischen System des Infrarot-Wärmebildgeräts beobachtet wird. Am Beispiel des horizontalen FOV, unter der Annahme, dass die Detektor-Array-Größe A×B ist, die Pixelgröße d und die Brennweite des Objektivs f, dann ist der horizontale FOV-Winkel θ=2×acrtan (A×d/2f).
Nachdem das Detektor-Array und die Pixelgröße ausgewählt wurden, ändert sich das Sichtfeld nur mit der Brennweite des optischen Systems: Mit längerer Brennweite wird das Sichtfeld schmaler; mit kürzerer Brennweite wird das Sichtfeld breiter.

