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Kleine Größen-ungekühlter Infrarotkamera-Kern 640x512 12um für UAV-Nutzlasten
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x| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0,7 W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| Typisches NETD | ≤40mk | Bildrate | 30Hz |
| Hervorheben | Infrarotkamera-Kern 640x512,Infrarotkamera-Kern 12um,Uav-Nutzlasten-Brummen-Wärmekamera |
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Kompakter ungekühlter Infrarot-Kamerakern 640x512 12um für UAV-Nutzlasten
Als führender Hersteller von gekühlten und ungekühlten Infrarotdetektoren und Wärmemodulen entwickelt SensorMicro einen winzigen und leichten Infrarot-Wärmebildkern iTL612R Pro, der die kompakte Version des Infrarot-Kamerakerns iTL612R ist.
Vollständig auf SWaP-C (Größe, Gewicht, Leistung und Kosten) ausgerichtet, sind die Größe und das 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, Luftbildfotografie, 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, Luftbildfotografie, polizeiliche Ermittlungen, Hilfe & Rettung, Waldbrandverhütung, Stadtsicherheit usw..![]()
Unsere Kernstärken
Stabile Versorgung
Mit einer stabilen und zuverlässigen Lieferkette in unserem gesamten Ökosystem können wir schnell auf Marktanforderungen reagieren.
Nachhaltige Innovation
Mit Fachwissen in der Detektorherstellung und Erfahrung in der Unterstützung der Systemintegration gewinnen wir tiefe Einblicke in die Leistungsanforderungen, optimieren kontinuierlich Designs und schaffen einen positiven Kreislauf: Produktanwendung → Technisches Feedback → Produkt-Upgrade.
Kostenvorteil
Durch die Verwaltung der gesamten Produktionskette und die Nutzung einer effizienten, groß angelegten Fertigung bieten wir wettbewerbsfähige Preise für eine Vielzahl von Anwendungen.
1. Was ist Pseudofarbe?
Pseudofarbe, auch Falschfarbe genannt, die thermische Verteilung von Objekten kann durch das Infrarot-Wärmebildsystem in visuelle Bilder umgewandelt und auf dem Monitor in Graustufen oder Pseudofarbe angezeigt werden. So kann die Temperaturverteilung von Objekten ermittelt werden. Um es den Menschen zu erleichtern, ein Wärmebild visuell zu analysieren, wird es mit Falschfarben dargestellt, die den Temperaturunterschied darstellen.
2. Wie viele Pseudofarben kann das SensorMicro-Wärmebildmodul anbieten?
- White Hot
- Lava
- Ironbow
- Hot Iron
- Medical
- Arctic
- Rainbow1
- Rainbow2
- Red Hot
- White Hot
3. Funktionsprinzip des Infrarot-Fokalebene-Arrays
Auf dem Fokalebene-Array-Detektor ist eine Anordnung von lichtempfindlichen Elementen angeordnet. Infrarotstrahlen, die von unendlich weit entfernt emittiert werden, werden durch das optische System auf diese lichtempfindlichen Elemente des Fokalebene-Arrays abgebildet. Der Detektor wandelt das Lichtsignal in ein elektrisches Signal um und führt eine integrale Verstärkung, Abtastung, Ausgangspufferung und Multiplexing-System durch und wird schließlich an das Überwachungssystem gesendet, um ein Bild zu erzeugen.

