Ungekühltes LWIR-Wärmekamera-Modul mit Auflösung 256x192 12μm Pixel Pitch und 330mW Stromverbrauch

Herkunftsort China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer Mini212G2
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen T/T
Produktdetails
Auflösung 256x192 Stromverbrauch 330 mW
Spektralbereich 8~14μm Pixelabstand 12μm
NETD ≤50mK Bildrate Thermografie: 25 Hz, Bildgebung: 50 Hz
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LWIR-Wärmekamera 12uM

,

Wärmekamera 3.2mm Linsen-LWIR

,

Wärmekamera-Kern 256x192 LWIR

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Produkt-Beschreibung
Ungekühlte Mikro-LWIR-Wärmebildkamera Modul 256x192 12µm mit 3,2mm Objektiv
Produktübersicht

Das ungekühlte IR-Bildgebungsmodul Mini212G2 integriert einen 256x192/12µm Focal Plane Array Wafer Level Package (WLP) Infrarotdetektor, der in der Lage ist, das langwellige Infrarotspektrum (LWIR) im Bereich von 8 bis 14µm zu erfassen.

Entwickelt für optimierte SWaP-C (Größe, Gewicht, Leistung und Kosten), erfüllt das Mini212G2 Wärmebildkamera-Modul strenge Anforderungen an kompakte Größe, geringes Gewicht und wettbewerbsfähige Preise. Sein Miniaturformfaktor ermöglicht kostengünstige Lösungen und reduziert gleichzeitig die Entwicklungszeit.

Hauptmerkmale
  • Miniaturmodul mit direktem Wärmebildausgang: Ausgestattet mit einem selbst entwickelten 256×192/12µm Wafer-Level-Infrarotdetektor, der erhebliche Kostenvorteile bietet
  • Ultrakompaktes Design: Nur 17×17mm (PCBA) groß, wiegt nur 4g - ideal für platzbeschränkte Anwendungen
  • Integrierte Verarbeitung: ISP-Verarbeitungsplatine und fortschrittliche Bildalgorithmen liefern klare Wärmebilder mit hoher Vielseitigkeit
  • Präzise Temperaturmessung: Hochpräzise Messung mit einer Genauigkeit von bis zu ±2℃ unterstützt Punkt-, Flächen- und Vollbildmessungen
  • Flexible Konfiguration: Mehrere Objektivoptionen mit unterschiedlichen Sichtfeldern verfügbar, um verschiedene Beobachtungsanforderungen zu erfüllen
  • Umfangreiche Schnittstellen: USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS digitale Videoausgangsschnittstellen mit voller Industriestandardkompatibilität
Produktspezifikationen
Modell Mini212G2
Auflösung 256×192
Pixelgröße 12µm
Spektrale Empfindlichkeit 8~14µm
NETD ≤50mK
Ausgabedaten 14bit Raw
Bildrate Thermografie: 25Hz, Bildgebung: 50Hz
Fokusmodus Festfokus
Objektivoptionen (HFOV/FL) 17,5°/10mm | 25°/7mm | 56°/3,2mm | 90°/2,1mm
Gewicht 7,1g | 6,4g | 4g | 6,8g
PCBA-Größe 17×17mm
Digitale Videoschnittstelle USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS
Analoge Videoschnittstelle CVBS (PAL/NTSC)
Betriebsspannung 3,3V±0,1V
Typischer Stromverbrauch 330mW
Temperaturmessbereich -20℃~+550℃ (-20℃~+150℃ | +100℃~+550℃)
Temperaturmessgenauigkeit Größer als ±2℃ / ±2%
Betriebstemperatur -40℃~+70℃
Luftfeuchtigkeit 5%~85%
Lagertemperatur -45℃~+85℃
Zertifizierung RoHS 2.0 / Reach
Industrielle Anwendungen

Das iLC212 Wärmebildmodul wird in AIoT, Maschinelles Sehen, Industrielles Sehen, Sicherheitsüberwachung, Nachtbeobachtung und verwandten Bereichen eingesetzt.

Standardisierter Service
  • Vollständige Dokumentation: Produkthandbücher, Einrichtungsanleitungen und Auswahlreferenzen für eine nahtlose Implementierung
  • Entwicklungs- und Testunterstützung: Integrierte Musterprüfung, Leistungsbewertung und Parameterverifizierungsdienste
  • Fortschrittliches Entwickler-Toolkit: SDKs, APIs, Algorithmen und Debugging-Tools für tiefe Integration
  • Ferntechnischer Support: 24/7-Support mit schneller Reaktion und zeitnaher Lösung kritischer Probleme
  • Garantie: Originalteile und strikte Prozesskonformität zur Wiederherstellung der optimalen Leistung
Häufig gestellte Fragen
Was ist Infrarotstrahlung?

Infrarotstrahlung (IR) bezeichnet Energie mit Wellenlängen, die bei etwa 700 nm beginnen und bis etwa 1 mm reichen. Alle Objekte emittieren Wärme in Form von Infrarotstrahlung, die für das menschliche Auge unsichtbar ist, da wir nur das "sichtbare Licht" im elektromagnetischen Spektrum sehen können.

Wie funktioniert ein Infrarot-Wärmebildgerät?

Die Kernkomponente ist der Infrarot-Wärmebilddetektor, der winzige Temperaturunterschiede in umgebenden Objekten empfindlich erfasst. Er sammelt Strahlungsinformationen und gibt basierend auf diesen Temperaturvariationen Temperaturdaten für die Bildgebung aus. Heißere Objekte erzeugen mehr Infrarotstrahlung, die als Wärme wahrgenommen werden kann, wenn die Intensität hoch genug ist.